一种高压电池簇并簇控制系统及方法

    公开(公告)号:CN119765555A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411907924.X

    申请日:2024-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种高压电池簇并簇控制系统及方法,该系统包括电池串联组成电池组,每个电池组由一个电池组主控模块管理控制;该电池组主控模块包括温度采样电路、第一电压电流采样电路、DCDC电路、开关矩阵电路和CAN总线通信电路。DCDC电路与第一电池组串联后构成第二电池组,多个第二电池组串联组成电池簇;每个电池簇由一个电池簇主控模块管理控制,该电池簇主控模块控制下级多个电池组主控模块进行均衡和稳压操作;电池簇主控模块的上级设有储能系统主控模块,获取每个电池簇的状态信息同时控制下级电池簇主控模块进行并簇。本发明减少电池簇间的环流影响,避免电池簇过热或损坏的风险,延长电池的使用寿命。

    一种基于FPGA的合成孔径地址码生成方法

    公开(公告)号:CN109884607B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201910214967.2

    申请日:2019-03-21

    Abstract: 本发明公开了基于FPGA的合成孔径地址码生成方法,用于合成孔径雷达/声呐脉冲压缩后图像数据的高速处理,利用三路合成范围计数器产生cnt_i,cnt_j,cnt_k计数值,用以驱动多路地址码生成模块;地址码生成模块通过三路计数器的驱动,利用流水线结构并行生成地址码d‑1;并使用移位寄存器进行地址码k‑i的延时,与流水线结构生成的地址码d‑1进行同步,从而达到高速的地址码生成效果;本发明可以应用于对合成孔径算法速度要求很高的场合下,进行地址码的高速并行生成。

    基于FPGA的线阵图像连通域面积快速标记统计方法

    公开(公告)号:CN109087314A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201810936977.2

    申请日:2018-08-16

    Abstract: 本发明公开了基于FPGA的线阵图像连通域面积快速标记统计方法,包括以下步骤:对当前像素、上边像素和左边像素进行保存和读取;对连通面积块进行标记和面积计算。本发明应用在对图像处理速度要求很高的设备中,标记同一面积块的连通区域,可以实现面积块的区分,面积块面积的计算。并且,这种方法处理的像素是线阵相机采集的行像素,不需要保存大量的图像数据,而只需要保存两行像素,并保持像素不断更新,即可完成对图像连通域的快速标记和处理。

    宽带相控声学多普勒测速系统信号处理方法

    公开(公告)号:CN106019289B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201610338300.X

    申请日:2016-05-19

    Abstract: 本发明涉及一种宽带相控声学多普勒测速系统的信号处理方法。现有方法实现结构较为复杂,且须对各路信号并行处理,硬件资源开销极大。本发明首先采用基于频域的频谱搬移与正交化处理方式,完成回波信号的正交解调,并构造出一种复包络信号波束合成方法,并行完成信号实部与虚部的波束合成,最后利用复相关技术计算出信号相角,从而推导出所测速度。本发明在保证性能的前提下简化了信号处理流程,实现架构较为简单,较大程度地降低了系统的处理复杂度和硬件资源的规模。

    一种隔离电压采样电路
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103869144B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410083274.1

    申请日:2014-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种隔离电压采样电路。目前精度高、速度快的隔离采样方案成本都比较高。本发明包括单运放恒流源电路,锯齿波积分电路,电压调制比较电路,高速光耦传输电路。单运放恒流源电路产生高精度的恒定电流提供给锯齿波积分电路,锯齿波积分电路通过特殊的结构产生高线性度的幅值可调的锯齿波。然后通过比较器比较锯齿波与待测电压,将待测电压调制成PWM。最后通过高速光耦将PWM传输到另外一个系统中,以此实现电压的隔离采样。此电路采用一个单电源供电即可;通过改变少数相关元件参数,可以灵活调节采样周期和采样电压的动态范围。此电路成本低,精度高,应用场合广泛。

    一种高精度直线插补方法

    公开(公告)号:CN103529755B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201310475909.8

    申请日:2013-10-12

    Abstract: 本发明涉及一种高精度直线插补方法。现有方法精度一般,不能满足高精度插补运算需要。本发明方法首先确定X轴和Z轴的方向,然后确定出长轴和短轴,再通过判断偏差变量决定X轴和Z轴的进给输出,并重新计算偏差变量,直至插补结束。发明直线插补算法计算简单,速度快,非常适合在高精度直线插补数控系统中实现,插补精度效果提高明显。

    一种宽带束控声学多普勒测流系统信号处理方法

    公开(公告)号:CN102928619B

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201210434383.4

    申请日:2012-11-05

    Abstract: 本发明涉及一种宽带束控声学多普勒测流系统信号处理方法。现有方法针对宽带形式的回波信号,会使得不同频率分量的信号发散到不同的角度。本发明首选构造水声换能器发射声波波束,对四路回波信号进行采样,形成四路数字信号;并进行波束合成,得到两路合成后的信号。其次利用波束合成信号进行水底跟踪判断,以确定底回波前沿数据序号。然后计算单次声脉冲测流获得的速度值。最后取排序后的中间速度值为最终测流速度。本发明可补偿水声换能器接收阵列各个回波波束的声程差,使得信号不同频率成分都指向了相同的方向,减少了合成波束的失真现象,结合复相关测频技术后能较大程度地提升宽带学多普勒测流系统速度估算的精准度。

    一种大频偏条件下扩频通信系统自动频率控制方法

    公开(公告)号:CN102694570B

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201210159748.7

    申请日:2012-05-22

    Abstract: 本发明涉及一种大频偏条件下扩频通信接收系统载波频率自动控制方法。现有方法无法在大频偏情况下,依靠自动频率控制环路完成载波频偏的纠正。本发明首先对经过频谱搬移之后的I/Q两路码片准基带数据分别进行循环解扩;对循环解扩后的相邻节拍数据进行延迟共轭叉积鉴频,将鉴频输出经环路滤波器之后送到数控振荡器中以调整本地载波频率;最终利用对环路滤波器输出的鉴频结果做方差来判定环路的收敛状况。本发明方法可以准确快速可靠的完成载波频偏的纠正,可纠正的载波频偏范围大,适合正交调幅方式的扩频通信系统。

    一种高精度直线插补方法

    公开(公告)号:CN103529755A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310475909.8

    申请日:2013-10-12

    Abstract: 本发明涉及一种高精度直线插补方法。现有方法精度一般,不能满足高精度插补运算需要。本发明方法首先确定X轴和Z轴的方向,然后确定出长轴和短轴,再通过判断偏差变量决定X轴和Z轴的进给输出,并重新计算偏差变量,直至插补结束。发明直线插补算法计算简单,速度快,非常适合在高精度直线插补数控系统中实现,插补精度效果提高明显。

    一种用于纱线粗细检测的红外发射管恒流驱动电路

    公开(公告)号:CN103116299A

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201310017254.X

    申请日:2013-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种红外发射管的恒流驱动电路,目前红外发射管的驱动电路电流稳定性较差且不能很好地控制输出电流的大小。本发明包括D/A转换电路、电压跟随电路、V/I转换电路。D/A转换电路包括单片机和D/A转换器;电压跟随电路包括一个运算放大器和两个电阻;V/I转换电路包括两个运算放大器和七个电阻。本发明电路使用单片机控制D/A转换器输出一个电压信号,该信号通过电压跟随器传递给后级电路,电压跟随器实现电路的阻抗匹配,V/I转换电路用于产生一个正比于输入电压的电流,驱动红外发射管,整个电路实现了可控电流的输出,且电路结构简单。

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