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731.
针对常规等容泵控液压同步回路精度偏低的问题,提出了一种高可靠性、低成本的解决方案.在常规等容泵控液压同步回路中液压泵的压力管路上各设置一个由高速开关阀构成的泄油支路.通过对各高速开关阀的脉宽调制控制,实现了多个液压缸的高精度同步.给出了详细的液压系统原理图以及同步控制方法.该方案已应用于某轧机入口导卫装置的双缸同步系统中,设备连续运行了近一年时间,绝对同步误差控制在15mm以内.实践表明,该方案简单、实用,具有推广价值.  相似文献   
732.
基于DSP实现的特定消谐PWM脉冲发生器   总被引:9,自引:0,他引:9  
为实现中高压变频装置在风机、水泵等应用场合的调速控制,研制了基于数字信号处理器(DSP)的特定消谐脉冲宽度调制(PWM)的脉冲发生器。该脉冲发生器通过并口接收主控制器指令,根据指令实时查询存储器中的脉冲波形数据并发送PWM脉冲,脉冲经过光耦隔离、脉冲分配后驱动主电路的集成门极换流晶闸管(IGCT)开关器件。介绍了该脉冲发生器的工作原理、硬件构成和实现,给出了50Hz的PWM脉冲输出的线电压波形和Fourier谐波分析结果。现场运行实验表明,脉冲发生器脉宽精度高,脉冲的周期误差小于100μs,运行可靠,可消除5,7,11,13等指定次数的谐波,并且工作不受主控制器影响。  相似文献   
733.
本文分析了一种新型高速开关阀的结构和工作原理 ,在此基础上 ,对该阀进行了静态特性的理论分析和实验研究 ,并探讨了阀的开启和关闭时间对其静态特性的影响。  相似文献   
734.
QPSK技术具有抗干扰性能强、误码性能好、频谱利用率高等优点,目前广泛应用于数字通信、数字视频广播、数字卫星广播等领域;详细介绍了QPSK技术的工作原理、性能以及使用调相法和相位选择法产生QPSK信号的电路方框图及特点。  相似文献   
735.
该文基于SWR(Software radio)和DSP(Digital Signal Processing)技术,建立一个通用模拟无线信号接收处理平台,通过对中频带通采样,信号调制模式识别等关键算法理论的分析研究,提出了对不同频段,不同调制模式模拟无线信号进行实时分析的方法,同时,通过对实际模拟无线信号的分析仿真,得出了统计分析结果。  相似文献   
736.
基于Turbo码和网格编码调制的特点,分析了TYCM(Turbo Trellis Coded Modulation)的具体编译码方法,比较了移动通信中TTCM在8PSK调制下结合两种典型映射方案UP(Ungerboeck Partitioning)、BP(Block Panitioning)在平坦Rayleigh衰娩信道下的性能差异,给出了计算机仿真结果.  相似文献   
737.
提出了一种在单模光纤负群速度色散区由基孤子产生超短光脉冲的新方法,即当波长位于光纤负色散区的基孤子信号脉冲和波长位于光纤正色散区的泵浦脉冲在光纤中共同传输,光纤零色散波长位于基孤子波长与泵浦脉冲波长中间附近时,交叉相位调制能使基孤子压缩.数值计算表明,入射泵浦脉冲越强,由基孤子信号脉冲产生的光脉冲的宽度越窄,峰值功率越高,而且所需的光纤长度越短,但是压缩质量减小.当泵浦脉冲的阶数不变、泵浦脉冲脉宽减小时,信号脉冲的压缩因子增大.  相似文献   
738.
在三相逆变器系统中,逆变器三个桥臂的输出电压通常是以相电压指令进行独立调制.本文提出的三相系统关联指令脉宽调制(PWM)技术是指把一个周期分成几个区,在不同的分区内,其中一个桥臂不调制,其它两个桥臂以相电压的关联线电压指令进行调制.关联指令PWM技术的着眼点是对线电压进行直接控制.理论分析表明,这种调制方法输出线电压的载波频率可达开关工作频率的1.5倍,逆变器的输出电压比传统调制方式的输出电压提高15.47%.  相似文献   
739.
调相调幅兼容式单边带系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
双边带调幅广播与通信有近百年历史,但这种调幅方式的一大缺点是效率很低。本文提出一种调相调幅方法,使得调幅波上边带被抑制,从而获得效率高、 而又包络无失真的兼容式单边带调幅波。同时普通包络检波的接收机又能无失真地接收这种调幅信号。  相似文献   
740.
李富强  豆根生  郑宝周 《河南科学》2013,(11):1911-1914
介绍了采用调频广播作为外辐射源的无源雷达,因FM广播载频高和带宽窄,采用窄带采样定理可以保证在信号无失真采样的前提下大大降低采样频率,为实时信号处理提供方便。另外,目标回波会受到较强的直达波干扰影响,由于多普勒频移相对较小,目标回波与直达波干扰频谱混叠严重,使用经典滤波器进行直达波干扰抑制十分困难。因此,设计了基于最小均方的自适应回波重建系统,仿真表明,直达波干扰抑制效果明显,目标回波得到较好重建,自适应回波重建系统工作性能良好。  相似文献   
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