锁相环频率合成器
    51.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101262225A

    公开(公告)日:2008-09-10

    申请号:CN200810031057.2

    申请日:2008-04-11

    Applicant: 湖南大学

    Inventor: 何怡刚 唐圣学

    Abstract: 本发明公开了一种锁相环频率合成器,其特征在于,包括:一鉴频鉴相器,一电荷泵,一低通滤波器,一带有控制开关电容阵列的宽频差分LC振荡器,一多模分频器和一用于自适应调节频率曲线的控制器;该宽频差分LC振荡器的模拟信号控制端连接低通滤波器的输出信号Vctrl,其数字信号控制端连接控制器的输出端,该锁相环频率合成器还包括一个带有3位量化器的3阶全数字Sigma-delta调制器。该锁相环频率合成器能实现分数分频,且输出的频率信号能大范围连续变化,频谱精度高。

    用于心电信号QRS波检测的对数域模拟小波变换电路

    公开(公告)号:CN101243972A

    公开(公告)日:2008-08-20

    申请号:CN200810030774.3

    申请日:2008-03-10

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于心电信号QRS波检测的对数域模拟小波变换电路,包括差分输入电流信号形成电路及电流镜电路、4个并联的对数域差分电压滤波电路、4个对数差分压缩电路、4个指数差分扩展电路,每个对数域差分电压滤波电路的输入端经对数差分压缩电路与差分输入电流信号形成电路及电流镜电路相连,每个对数域差分电压滤波电路的输出端分别与指数差分扩展电路的输入端相连。本发明可集成在一片模拟集成电路之中,在低功耗的条件下实时实现心电信号特征尺度下的连续小波变换,能适应植入式人工心脏起搏器低功耗、小体积的应用需要。

    开关电流小波变换器件
    53.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101226936A

    公开(公告)日:2008-07-23

    申请号:CN200710303456.5

    申请日:2007-12-29

    Applicant: 湖南大学

    Inventor: 何怡刚 赵文山

    Abstract: 本发明公开了一种开关电流小波变换器件。它采用函数逼近的系统算法,根据小波函数的特征参数构造小波最优逼近网络,将基本小波函数综合为有理分式之和,在半导体衬底上制作一列开关电流并联滤波器组及其外围电路实现该基本小波函数滤波器,将小波函数滤波器按常规半导体器件工艺封装。本发明与已有开关电流模拟小波变换器件相比,本发明的系统逼近精度高,小波变换实现误差小,性能稳定,故障率低,不同信道间的尺度关系恒定;根据本发明所采用的并联电路处理速度以及串联电路的最快速度,本发明的反应速度随着电路复杂度的增加比已有开关电流模拟小波变换器件快两个数量级以上。

    一种模数混合信号电子电路的故障诊断方法

    公开(公告)号:CN101216531A

    公开(公告)日:2008-07-09

    申请号:CN200710303462.0

    申请日:2007-12-29

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种模数混合信号电子电路的故障诊断方法,包括以下步骤:对无故障电子电路施加激励信号,测试电子电路在激励信号下的动态电流信号,对采样的动态电流信号进行小波分析,得到相应的小波系数,即无故障电子电路的特征向量;给待测试电子电路施加同样的激励信号,测量其动态电流信号,再利用小波变换对采样动态电流信号进行小波分析,得到相应的小波系数,即待测试电子电路的特征向量;根据无故障电路的特征向量和待测试电路的特征向量计算均方根误差;比较均方根误差与阈值来判断电子电路的故障。本发明可对模数混合信号电子电路中的故障进行快速有效的测试与诊断。

    一种非正弦周期信号实时高精度检测方法

    公开(公告)号:CN101216512A

    公开(公告)日:2008-07-09

    申请号:CN200710303461.6

    申请日:2007-12-29

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种非正弦周期信号实时高精度检测方法,包括以下步骤:对待检测的非正弦周期信号进行采样;利用基于三角基函数的神经网络计算采样信号的基波及各次谐波的频率、幅值和相位;采用加窗插值算法修正神经网络计算的非正弦周期信号的基波频率。对所提出的神经网络算法进行了改进,以能针对非同步采样、非整周期截断情况,进行高精度非正弦周期信号基波频率、基波及各次谐波的幅值和相位分析,当神经网络收敛时,可以获得高精度的非正弦周期信号谐波分析结果。本发明具有快速、实时、高精度等特点,在机械工程、电机测试、电力系统稳定性分析、信号处理、仪器仪表、工业控制等领域具有广泛应用前景。

    无源超高频射频识别系统的通信误码率测试方法和装置

    公开(公告)号:CN102158241B

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201110125547.0

    申请日:2011-05-16

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 无源超高频射频识别系统的通信误码率测试方法和装置,其测试方法,包括以下步骤:1)在超高频射频识别系统的工作频段中心频率上,阅读器以功率Pt发送强制命令,Pt必须大于射频标签最小激活功率;2)测量并记录射频标签响应信号强度值的最大、最小值,分别为RCS1和RCS0,两者之间的差值便为射频标签反向散射信号在状态“1”和“0”时的雷达散射截面RCS;3)计算射频标签反向散射链路的误码率,即阅读器的接收机输入端误码率;本发明还包括无源超高频射频识别系统的通信误码率测试装置。本发明适用范围广,测试成本低,无需使用专用误码测试仪。

    一种基于概率神经网络的容差电路故障诊断方法

    公开(公告)号:CN101819253B

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201010150381.3

    申请日:2010-04-20

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 一种基于概率神经网络的容差电路故障诊断方法,其包括以下步骤:选取脉冲信号源作为待测故障电路的激励;故障电路进行蒙特卡罗分析,获取待测故障电路幅频响应信号;对电路幅频响应信号进行三层小波包分解,获得幅频响应信号低频、高频系数,对小波包分解系数进行阈值量化,再根据最低层的低频小波包分解系数和经过阈值量化处理的高频小波包系数,进行小波包重构,完成小波包消噪处理;根据小波包重构后得到的低、高频系数,求出响应信号的频带能量,并以频带能量构成故障特征向量;故障特征向量输入概率神经网络故障分类器,实现电路故障诊断。本发明故障诊断正确率高,结构简单,训练时间短,容错性高,外推能力强。

    一种小波滤波器设计方法
    58.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102419785A

    公开(公告)日:2012-04-18

    申请号:CN201110298934.4

    申请日:2011-09-29

    Applicant: 湖南大学

    Inventor: 何怡刚 李目

    Abstract: 一种小波滤波器设计方法,其包括以下步骤:(1)对时域基本小波函数进行傅里叶变换,获得频域小波函数;(2)采用麦克劳林级数对频域传递函数进行逼近;(3)求得小波滤波器的频域逼近传递函数;(4)以开关电流微分器为基本单元,设计串联结构的小波滤波器。本发明采用麦克劳林级数逼近频域传递函数,可根据滤波器设计精度要求选择合适的麦克劳林级数项数,获得简单传递函数,简化滤波器电路结构和设计过程;本发明不需要求和增益放大器,电路结构简单;采用开关电流微分器设计的高通或带通滤波器的噪声抑制特性及稳定性强于开关电流积分器,可广泛应用于低压、低功耗和高频、高速的实时信号处理设备。

    射频识别系统测试台
    59.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101806845B

    公开(公告)日:2012-03-07

    申请号:CN201010121611.3

    申请日:2010-03-11

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种射频识别系统测试台,包括上位机、PLC控制器、用于传送射频标签的输送机、调节发射天线和接收天线方向的天线旋转转台和天线转盘工作台;输送机由变频电机驱动;天线旋转转台设置在输送机的输送皮带上方;制动电机通过两级减速机与转台横轴连接,用于调节天线的俯仰角;伺服电机通过用于驱动第一天线转盘和第二天线转盘同步反向旋转的驱动机构与天线转盘工作台传动连接,用于调节发射天线和接收天线的方位角;发射天线与接收天线通过测量设备与上位机连接;变频电机、制动电机与伺服电机的控制端均与PLC控制器的输出端连接。该测试台可以模拟实际应用场景对射频标签进行综合测试,自动化程度高。

    一种微机自动准同期并列实现方法

    公开(公告)号:CN102170143A

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN201110080607.1

    申请日:2011-03-31

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种微机自动准同期并列实现方法,该方法包括如下步骤。步骤1)采样获得发电机电压uG(t)和系统电压uX(t)的采样序列{uG(n)}和{uX(n)};步骤2)对采样序列进行加离散矩形自卷积窗的短时傅里叶变换,实时检测发电机电压与系统电压的频率、幅值和相角;步骤3)计算并列两侧电压频率差、幅值差和相角差,进行同期条件检测和同期点预报。该微机自动准同期并列实现方法不需要对并列电压信号采取整周期采样,实现简单,计算量小,可以对频率在较大范围内变化的电压信号进行幅值、频率和相角的较精确测量,提高准同期并列操作的可靠性、准确性和快速性,减小并列操作对电网和电力设备的冲击,极具工程实用价值。

Patent Agency Ranking