在借鉴传统检测方法的基础上,根据压路机振动信号与压实程度的相关关系,提出了一种随车压实度实时检测系统。该系统利用振动传感器采集压路机振动信号,并将该信号进行A/D转换,放大、滤波,在时域和频域进行数字信号处理,进而提取出压实度实时数值。通过大量现场试验验证,本系统计算出的压实度值与传统压实度检测结果,具有高度的一致性和准确性。
上传时间: 2015-01-02
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在轨道信号检测中,如何高精度的检测出当前的轨道移频信号一直是保证列车安全运行的重要课题。根据我国轨道移频信号的特点,在采用OMAP L137芯片为主的硬件平台下,采用欠采样和ZFFT的方法对移频信号进行检测,并阐述将算法在硬件平台下实现的流程,为便携式测试仪的设计提供基础。该系统实时性高,稳定性好,可扩展性强。
上传时间: 2013-11-23
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为了提高幅相检测精度、简化电路、扩展频率范围,设计了一种基于AD8302高精度幅度相位检测系统。通过分析AD8302的特点以及工作原理,提出了几种提高相位检测精度的方法,并设计采用AD8302、DDS和单片机组成高精度幅相检测系统,成功地解决了AD8302相位检测过程中存在的二值性、非线性、移相以及校准问题,实现两路模拟输入信号的相位差和幅度差的精确测量。测试结果表明基于AD8302的幅相检测系统具有精度高、抗干扰能力强等优点。
上传时间: 2013-11-24
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多点温度检测系统,可以通过串口向主机传送温度信号,允许多个从机存在
上传时间: 2013-12-23
上传用户:牛布牛
光电智能检测系统是通过89S52单片机对键盘、显示器、外部电路及检测设备的控制而实现的。 自动饮料机智能续杯装置是在光电检测系统的基础上开发而成的,该系统应用一个对射式光电传感器和一个反射式光电传感器实现信号检测,另一方面又通过键盘发出指令实现智能控制,从检测设备到输入输出电路再到被控制的电路都紧紧围绕着AT89S52单片机来完成。最终系统实现了对饮料液面的检测和对电磁阀开关的智能控制。
上传时间: 2014-01-02
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信号与系统试验报告 离散傅立叶变换(DFT)和频谱分析 一、实验内容 1、实验题目 (1)编写DFT、IDFT程序,并验证其正确性(提示:可利用冲激函数进行验证)。 (2)计算信号f(t)=e-at2sin(2∏ft)的离散傅立叶变换(DFT),求其振幅谱,相位谱、振幅最大值对应的频谱(检测主频)以及对发f(t)进行DFT变换的结果实现IDFT变换,并画出图形。 参数选择如下:频率f =30HZ,a=f 2㏑(M),M=2.5 2、通过实验理解信号振幅谱、相位谱的物理意义,掌握DFT、IDFT算法的实现方法。
上传时间: 2016-06-13
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研究了利用混沌相变进行弱信号检测的理论及仿真试验( 对基于) 振子初值敏感性检测弱信号的方法分 析后指出,过渡过程会影响检测性能,提出一种改进的弱信号检测方法( 对仿真输入噪声生成和仿真步长选择进行 研究后建立了仿真模型,在典型噪声背景下检测弱正弦信号( 实验结果表明:所提出的方法有较好检测性能;混沌 临界态的 系统对噪声敏感导致相变方法难以精确确定最小检测幅值( 指出了这类方法的局限性
上传时间: 2014-01-09
上传用户:lingzhichao
研究了利用混沌相变进行弱信号检测的理论及仿真试验( 对基于) 振子初值敏感性检测弱信号的方法分 析后指出,过渡过程会影响检测性能,提出一种改进的弱信号检测方法( 对仿真输入噪声生成和仿真步长选择进行 研究后建立了仿真模型,在典型噪声背景下检测弱正弦信号( 实验结果表明:所提出的方法有较好检测性能;混沌 临界态的 系统对噪声敏感导致相变方法难以精确确定最小检测
上传时间: 2014-02-18
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CSY10C型光纤信息及光通讯实验系统 本仪器为全国首创,主要是为信息光学及光纤通讯的实验课程而设计,是学习光纤光学、光通讯、光纤传感器及信号处理的基础实验系统
上传时间: 2014-01-09
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激光雷达是激光技术和雷达技术相结合的产物,其工作原理与传统雷达基本相同,都是通过雷达发射信号,由接收系统收集从目标返回的信号,并对其进行观察和处理来发现目标、测量目标的坐标和运动参数等1-7].由于激光雷达发射的激光频率较微波高几个数量级,故频率的量变使得激光雷达技术产生了质的变革.因此,激光雷达在精度、分辨率、抗干扰性和某些特定参数测量能力方面都是普通雷达所无法比拟的.雷达系统的核心部分是三维成像激光雷达信号处理系统,其处理的数据量大、实时性要求高,因此,对信号处理系统的设计要求很高,由于FPGA运算速度快、实时性好,在数字信号处理方面有明显的优势,故设计一种基于FPGA和MCU的三维成像激光雷达信号处理系统,具有重要的现实意义.1成像激光雷达原理与系统方案设计激光雷达系统由雷达发射系统、接收系统、控制系统和信号处理系统等部分构成,其原理框图见图1.发射系统与接收系统用于发射一定的激光波束并接收目标的反射光信号,同时将光信号转化为电信号,包括激光器、光电探测器、发射光学系统和接收光学系统几部分;信号处理系统是将光电探测器接收到的信号进行放大,并从信号中提取有用信息,然后将这种信息转化为所需要的信号形式,包括前置放大、信号处理和数据采集等部分;处理与显示系统是整个成像系统的终端部分,其功能是将采集到的数据形成图像并显示.
上传时间: 2022-06-24
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