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振动抑制

振动抑制(vibrationsuppression)是2005年公布的航天科学技术名词。
  • 阵列式振动传感器环境干扰消除方法研究

    为了克服复杂环境下单振动传感器误报率高的问题,采用了传感器阵列的定位(定区域)技术消除环境干扰的方法。首先首次提出了传感器阵列的最佳分布模型和传感器阵列消除环境干扰的算法模型,然后给出了目标定位(定区域)的具体算法,最后将传感器阵列定位(定区域)方法与单传感器方法进行实验对比。实验结果表明:本方法消除环境干扰效果好,目标定位(定区域)的精度高、检测率高。

    标签: 阵列 振动传感器 环境干扰 消除方法

    上传时间: 2013-11-11

    上传用户:hopy

  • 振动,噪声动态信号分析中的阶次分析

    振动,噪声动态信号分析中的阶次分析

    标签: 振动 动态 信号分析

    上传时间: 2013-10-20

    上传用户:zhuyibin

  • 振动信号阶次分析

    振动信号阶次分析

    标签: 振动信号

    上传时间: 2013-10-28

    上传用户:李哈哈哈

  • 简单的振动无线报警器的设计与制作

    简单的振动无线报警器的设计与制作

    标签: 振动 无线报警器

    上传时间: 2013-10-31

    上传用户:非洲之星

  • 高频地波雷达多干扰的极化抑制

    为进一步拓宽雷达的工作频段,本文研究了多干扰的极化抑制问题,给出了一种在频域同时提取多干扰极化特征的方法,并根据这一方结构造了一种频域极化滤波器,使得频带互不重叠的多个干扰可以被有效滤髂,而不受极化度的限制,从而克服了以往极化滤波器只能处理极化度较高的干扰的缺点.理论和仿真实验证明了算法的有效性.

    标签: 高频地波 雷达 干扰 极化

    上传时间: 2013-10-21

    上传用户:XLHrest

  • 液晶显示模块振动分析与减振加固方案

      机械振动是大尺寸加固型军用液晶显示模块损坏的重要原因,为了提高加固型液晶模块的质量,需要在强振动情况下,对液晶模块的受力、能量传递和分布进行分析,本文中首先根据液晶模块的结构,采用了由4块平板建构成的盒式结构模型,然后通过能量强度和能量的传递等计算,研究大尺寸加固型军用液晶模块的振动。通过上述分析,可以得出机械振动能量的主要分布、共振峰的位置等,结果表明在垂直于耦合边缘的方向上受力最强,在此基础上提出了一套可行的解决方案。文中的研究结果为进一步改进液晶屏的质量,提供了理论基础。

    标签: 液晶显示模块 振动

    上传时间: 2014-12-31

    上传用户:zhangjinzj

  • AMTI对箔条杂波抑制作用的仿真

        机械动目标显示(AMTI)技术广泛应用于机械雷达系统,用于抑制和衰减地物等静止物体的背景回拨信号。文中根据AMTI的基本原理,提出利用AMTI抑制箔条慢动杂波的方法,并建立基于AMTI的机械雷达信号处理系统模型......

    标签: AMTI 杂波 仿真

    上传时间: 2013-10-13

    上传用户:wmwai1314

  • 基于FPGA的DDS杂散分析及抑制方法

    首先介绍了采用直接数字频率合成(DDS)技术的正弦信号发生器的基本原理和采用FPGA实现DDS信号发生器的基本方法,然后结合DDS的原理分析了采用DDS方法实现的正弦信号发生器的优缺点,其中重点分析了幅度量化杂散产生的误差及其原因,最后针对DDS原理上存在的幅度量化杂散,利用FPGA时钟频率可调的特点,重点提出了基于FPGA实现的DDS正弦信号发生器的两种改进方法,经过MATLAB仿真验证,改进方法较好的抑制了幅度量化杂散,减小了误差。

    标签: FPGA DDS 杂散分析

    上传时间: 2013-11-21

    上传用户:himbly

  • 抑制△I噪声的PCB设计方法

    抑制△I 噪声一般需要从多方面着手, 但通过PCB 设计抑制△I 噪声是有效的措施之一。如何通过PCB 设计抑制△I 噪声是一个亟待深入研究的问题。在对△I 噪声的产生、特点、主要危害等研究的基础上, 讨论了辐射干扰机理, 重点结合PCB 和EMC 研究的新进展, 研究了抑制△I 噪声的PCB 设计方法。对通过PCB 设计抑制△I 噪声的研究与应用具有指导作用。

    标签: PCB 设计方法

    上传时间: 2013-11-18

    上传用户:wweqas

  • PCB布线设计-模拟和数字布线的异同

    PCB布线设计-模拟和数字布线的异同工程领域中的数字设计人员和数字电路板设计专家在不断增加,这反映了行业的发展趋势。尽管对数字设计的重视带来了电子产品的重大发展,但仍然存在,而且还会一直存在一部分与 模拟 或现实环境接口的电路设计。模拟和数字领域的布线策略有一些类似之处,但要获得更好的工程领域中的数字设计人员和数字电路板设计专家在不断增加,这反映了行业的发展趋势。尽管对数字设计的重视带来了电子产品的重大发展,但仍然存在,而且还会一直存在一部分与模拟或现实环境接口的电路设计。模拟和数字领域的布线策略有一些类似之处,但要获得更好的结果时,由于其布线策略不同,简单电路布线设计就不再是最优方案了。本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。模拟和数字布线策略的相似之处旁路或去耦电容在布线时,模拟器件和数字器件都需要这些类型的电容,都需要靠近其电源引脚连接一个电容,此电容值通常为0.1mF。系统供电电源侧需要另一类电容,通常此电容值大约为10mF。这些电容的位置如图1所示。电容取值范围为推荐值的1/10至10倍之间。但引脚须较短,且要尽量靠近器件(对于0.1mF电容)或供电电源(对于10mF电容)。在电路板上加旁路或去耦电容,以及这些电容在板上的位置,对于数字和模拟设计来说都属于常识。但有趣的是,其原因却有所不同。在模拟布线设计中,旁路电容通常用于旁路电源上的高频信号,如果不加旁路电容,这些高频信号可能通过电源引脚进入敏感的模拟芯片。一般来说,这些高频信号的频率超出模拟器件抑制高频信号的能力。如果在模拟电路中不使用旁路电容的话,就可能在信号路径上引入噪声,更严重的情况甚至会引起振动。

    标签: PCB 布线设计 模拟 数字布线

    上传时间: 2013-11-05

    上传用户:604759954