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交流采样 文章 进入交流采样技术社区

锁相环+双AD7865实现交流采样

  • 介绍了电力系统参数交流采样的设计思想,对频率跟踪电路进行了分析,提出了由锁相环CD4046和AD7865构成的硬件解 ...
  • 关键字: 锁相环  AD7865  交流采样  

基于交流采样的电网电压智能监测仪的设计

  • 摘要:针对电网电压的监测,通过交、直流采样方法对比,选用交流采样方法,设计开发了智能型电网电压监测仪,详细介绍了系统的硬件和软件设计。该系统有效减少了采样中的非线性环节,提高了采样精度,设计的仪表可实
  • 关键字: 交流采样  电网电压  智能监测  仪的设计    

多路交流异步采样及DSP软件校准技术

  •   摘要: 本文介绍了一种在DSP平台下对多路交流信号采样时采用的一种异步采样方法。   关键词: 交流采样;校准;DSP   引言   在对电力线路的电压和电流进行测量时,为使测量值具有较高的精度,一般都采用交流采样技术。目前,比较常用的交流采样方法是:在交流信号的一个周期内,等间隔采样N点数据,然后利用傅立叶变换,计算出基波及一些谐波的有效值,为衡量供电质量通常还要求计算出各信号的相位。但由于同一测量装置要同时对很多路电压和电流量进行采样,而采样所用的A/D的输入又有限,不可能对电压和电流量同时
  • 关键字: 交流采样 校准 DSP  200803  

GPS在PCI同步数据采集卡中的应用

  •   摘要:介绍的功角测量数据采集卡是采用Cygnal公司C8051F021型单片机实现的PCI总线接口卡。该卡通过2片双口RAM分别实现与GPS接收板和上位机(PC)的数据交换,从而实现高速、可靠的数据采集、处理与传送。本数据采集卡采用片内12位高速ADC并配以片外采样保持电路,通过直接交流采样方法精确快速地实现对电压和电流的采样,保证了电力系统实时测量的要求。     关键词:C8051F021 PCI GPS 功角 双口RAM 交流采样 1 引言   国家电力公司
  • 关键字: C8051F021  PCI  GPS  功角  双口RAM  交流采样  MCU和嵌入式微处理器  

基于单片机的电力监控系统交流采样技术的实现

  •   摘要:系统采用8031单片机实现电力参数的交流采样,通过LED显示器显示频率、电压、电流的实时值,在过压30%、欠压30%时进行声光报警,并能定时打印电压、电流及频率值。实践证明,采用交流采样方法进行数据采集,通过算法运算后获得的电压、电流、有功功率、功率因数等电力参数有较好的精确度和稳定性。     关键词:单片机 交流采样 频率跟踪 电力监测   随着电力系统的快速发展,电网容量的扩大使其结构更加复杂,实时监控、调芳的自动化显得尤为重要;而在电力调度自动化系统中,
  • 关键字: 单片机  交流采样  频率跟踪  电力监测  MCU和嵌入式微处理器  

TMS320F2812在电力系统多通道同步交流采样中的应用

  • 摘 要:电力系统中经常需要测量多路电压及电流信号,当电网频率变化时,必须采用同步技术才能保证采样计算的精度。结合发电机励磁控制装置采样模块的实现,介绍了利用新型DSP芯片TMS320F2812实现多通道同步交流采样的硬件电路及软件程序,通过试验进一步验证了新型DSP在电力系统自动化控制中的适用性和优越性。所提出的方案对交流电参量微机测量装置的软、硬件设计具有一定的参考价值。 关键词:同步采样 交流采样 励磁控制 DSP TMS320F2812 随着我国电力事业的快速发展,电力系统对发、输、配
  • 关键字: DSP  TMS320F2812  电源技术  交流采样  励磁控制  模拟技术  同步采样  

基于交流采样的实时微内核的设计

  • 摘    要:本文从交流采样的等间隔要求出发,提出了基于交流采样的实时微内核的设计方法,详细介绍了实时微内核设计中保证等间隔采样的具体措施,并给出了该内核的具体应用实例。关键词:交流采样;DSP;实时多任务;微内核 引言在微机型电力设备中,系统一般通过交流采样获取信号,然后采用傅氏滤波或快速傅立叶变换(FFT)等有等间隔采样要求的滤波算法提取信号特征量。在采样率为几十Ksps及以下时,定时触发A/D实现等间隔采样可通过简单硬件电路或微控制器内部定时器来实现。在传统的前后台软
  • 关键字: DSP  交流采样  实时多任务  微内核  
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交流采样介绍

  交流采样   交流采样技术是按一定规律对被测信号的瞬时值进行采样,再按一定算法进行数值处理,从而获得被测量的测量方法。该方法的理论基础是采样定理,即要求采样频率为被测信号频谱中最高频率的2倍以上,这就要求硬件处理电路能提供高的采样速度和数据处理速度。目前,高速单片机、DSP及高速A/D转换器的大量涌现,为交流采样技术提供了强有力的硬件支持。交流采样法包括同步采样法、准同步采样法、非同步采样法 [ 查看详细 ]

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