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公开(公告)号:CN118713614A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410698469.0
申请日:2024-05-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Inventor: 曲智勇
Abstract: 本发明提供了一种幅相控制方法、系统、设备及存储介质,属于自动控制技术领域,其方法包括如下步骤:在控制器中依次增加给定的正弦信号的幅值、相位及均值的积分增益和前馈环节,得到幅相控制器;对给定的正弦信号的幅值、相位及均值进行特征参数评估,得到输出信号;将正弦信号和输出信号的特征参数误差向量输入幅相控制器,产生系统控制量;根据控制量对正弦信号进行调整,得到新的正弦信号,将新的正弦信号通过控制指令输入到原闭环控制系统进行控制。本发明调节参数少,只需要调节幅值、相位及均值即可,控制过程简单高效,且能够实现正弦加载信号的精确跟踪。
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公开(公告)号:CN118137976A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410158077.5
申请日:2024-02-01
Applicant: 深圳麦格米特电气股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种正弦波生成电路与电子设备。正弦波生成电路包括第一信号转换模块、D类功放、第二信号转换模块与电压控制模块。第一信号转换模块将方波信号转换为幅值可调节的第一正弦波信号。D类功放将第一正弦波信号的功率放大并调制后输出高频载波脉宽调制信号。第二信号转换模块将高频载波脉宽调制信号解调与升压后输出第二正弦波信号。电压控制模块基于控制信号与第二正弦波信号输出调节信号至第一信号转换模块,以调节第一正弦波信号的幅值,直至控制信号与第二正弦波信号的电压满足预设关系。通过上述方式,能够根据用户需求输出相应的正弦波信号,且具有较高的转换效率,可靠性较高。
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公开(公告)号:CN117955460A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202211366582.6
申请日:2022-10-31
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
Inventor: 朱万里 , 陈涛 , 肖宏 , 侯学理 , 杨居朋 , 刘建辰 , 余璠 , 霍丹丹 , 卢亚普 , 李楠 , 曹先军 , 刘居昭 , 白冶 , 刘秀庆 , 史金安 , 杨照军 , 闫伟 , 徐春涛
Abstract: 本发明公开了一种射频脉冲发射电路、发射方法及核磁共振测井仪器,由于正弦信号和余弦信号决定射频脉冲的工作频率,脉冲门槛信号决定脉冲信号是否发射,脉冲控制信号决定射频脉冲的持续时间、脉冲幅度和脉冲形状,正直流高压和负直流高压提供射频脉冲的能量来源,因此将正弦信号、脉冲控制信号等作为发射激励电路的输入信号,再将发射激励电路的输出分别输入功率放大电路A和功率放大电路B中,再将功率放大电路A和功率放大电路B输出信号传输给信号合成电路,获取精准的射频脉冲信号。此外,本发明提出的发射电路通过两路相位控制发射,得到的射频脉冲不受供电电压波动影响,且能够随控制信号产生硬脉冲、软脉冲等其他形状的射频脉冲。
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公开(公告)号:CN117639734A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202211675140.X
申请日:2022-12-26
Applicant: 现代摩比斯株式会社
IPC: H03K3/80 , H03K5/02 , H03K5/08 , H02P29/032
Abstract: 一种为分解器生成激励信号的设备和方法,该设备包括:正弦波生成单元,被配置为通过使用方波生成正弦波;放大单元,被配置为放大由正弦波生成单元生成的正弦波,差分信号生成单元,被配置为将由所述放大单元放大的所述正弦波转换成差分信号;驱动器,被配置为将由所述差分信号生成单元生成的所述差分信号输入至线圈,以及处理器,被配置为基于在瞬态响应间隔中流入线圈的瞬态电流将正弦波的电压通过正弦波生成单元和放大单元中的至少一者从开始电压增加至目标电压。
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公开(公告)号:CN117031559A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310996757.X
申请日:2023-08-08
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种便携式的频域电磁探测发射电路及设计方法,包括FPGA控制模块和电源智能功率模块,所述FPGA控制模块,用于接收外部通信指令、存储调制信号值、产生载波信号、计算生成脉冲序列、为线圈负载提供正向或者负向的电压以及产生双极性SPWM信号来控制I PM进行正弦脉宽调制;所述电源智能功率模块,用于提供FPGA控制模块和自身所需的工作电压,并用于接收FPGA控制模块输出的控制信号将直流电通过SPWM方式转换为所需的特定频率和幅值的正弦信号,并用于发送至线圈负载两端通过线圈进行辐射。将智能功率模块(I PM)去替代作频域电磁发射电路的功率器件,减小发射电路的面积,使发射电路更具便携性。
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公开(公告)号:CN116549853B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310808668.8
申请日:2023-07-04
Applicant: 苏州景昱医疗器械有限公司
Abstract: 本申请提供了脉冲发生器、刺激器、存储介质及程序产品,脉冲发生器的至少一个处理器被配置成执行计算机程序时实现以下步骤:获取参考功率谱密度曲线和患者的患者功率谱密度曲线;根据所述参考功率谱密度曲线和所述患者功率谱密度曲线,检测所述患者功率谱密度曲线是否存在异常;若存在异常,则调整所述脉冲发生器的刺激参数,以优化针对所述患者的电刺激治疗效果,并再次获取所述患者的患者功率谱密度曲线;若不存在异常,则间隔预设时长后,再次获取所述患者的患者功率谱密度曲线。本申请能够解决在神经核团中仅插入有两个电极触点的情况下,生物电信号采集质量较差,无法满足患者使用需求的问题。
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公开(公告)号:CN116499445B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310786278.5
申请日:2023-06-30
Applicant: 成都市晶蓉微电子有限公司
IPC: G01C19/5776 , G01C19/56 , H03H17/02 , H03D7/16 , H03K3/80
Abstract: 本发明提出一种MEMS陀螺数字输出单片集成系统,包括:模拟振荡电路接入陀螺表头数据,转化为方波信号和正弦波信号;频率数字转换电路接入模拟振荡电路产生的方波信号,完成频率信号的提取和数字化任务;参考提取电路接入模拟振荡电路产生的方波信号,完成同步解调的理想方波;数字滤波电路对频率数字转换电路和参考提取电路的输出信号进行相同的降采样率和扩展位宽;数字解调电路对数字滤波电路的输出信号进行混频,将混频后的高频信号滤除;重新采样电路接入数字解调电路的输出信号,转换为单个输出信号,通过串行输出接口输出。本发明利用频率调制的方式解决幅度调制信号处理电路复杂度高的问题。
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公开(公告)号:CN112082606B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202010845598.X
申请日:2020-08-20
Applicant: 长江武汉航道工程局
IPC: G01F1/60 , G01F1/58 , G01F15/00 , H03K19/0175 , H03K19/00 , H03K3/80 , H03F3/68 , H03F1/38 , G01R19/25 , G01R31/396 , G01R31/388 , G01R31/385 , H02J50/12 , H02J7/32
Abstract: 本发明提出了一种无线远传电磁流量计供电系统,设置阻抗匹配电路,利用双向可控硅投切电容,采用串联电容进行阻抗匹配,改善负载传感器的功率因数,以减小电源的负荷,减少励磁线圈产生的无功功率,提高励磁线圈的输出功率;设置工频功率放大电路将获得的直流电转换为工频交流电,保证励磁线圈中的励磁电流大于1A电流;通过阻抗匹配电路和工频功率放大电路将原有交流励磁电磁流量计视在功率由500VA降为13VA,大大降低了使用功耗,从而使得交流励磁系统实现电池供电成为可能。
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公开(公告)号:CN114157274A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111300409.1
申请日:2021-11-04
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种灵活捷变的高准确度载波生成系统及方法,包括:根据采样频率和载波频率确定载波生成控制参数,将控制参数置入数字载波生成模块生成并行的数字中频载波信号,将并行数字中频信号通过高速DA转换为模拟射频载波信号并输出。本发明生成的射频载波具有更小的相位抖动和带内杂散,并可实现更快响应时间和更大动态范围的载波频率调整,集成化、软件化程度更高。
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公开(公告)号:CN111756356A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010650481.6
申请日:2020-07-08
Applicant: 上海威固信息技术股份有限公司
IPC: H03K3/80 , H03K3/013 , H03L7/093 , G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种基于UART协议的程控微带滤波器及正弦波产生方法。包括UART接口、微处理器、继电器、子微带滤波器、阻抗匹配器。UART接口用于接收传输到滤波器的控制信号;微处理器用于将接收到的UART信号解码转换为控制信号,控制继电器的通断;继电器接收来自微处理器的控制信号,用于选择子滤波器的通道;子滤波器用于滤除不同频率范围的方波信号;阻抗匹配器用于匹配通带的阻抗值,保证导线两端负载均衡。本发明通过程序选择通过的微带滤波器通路,保证了由方波滤出的正弦波信号不存在二次谐波等高阶数的谐波,解决了通信系统在宽工作频段下方波转换为正弦波的问题,提升了通信系统的自动化水平。
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