1) synchronous sampling control
同步采样控制
1.
Research on influence to sampling accuracy at sturtup/halt momentin multi-sensor synchronous sampling control;
多传感器同步采样控制中启停时刻对采集精度影响的研究
2) simultaneous sampling
同步采样
1.
Principle and application of simultaneous sampling A/D converter AD7262
同步采样A/D转换器AD7262原理及应用
2.
Some new technologies such as chopper-stabilized amplifier, simultaneous sampling A/D converter and universal serial bus (USB) will be well used in this system, which grant a higher veracity, lower noise and more flexible way in data communication.
介绍一种基于TMS320VC54x系列DSP的同步十二导联心电采集系统,该系统采用斩波稳零放大电路,同步采样A/D转换器件,通用串行总线(USB)等新技术,获得了更高的精度,更低的噪声以及更灵活的数据通讯方式。
3.
It expounded how to use the advantage of Fast Fourier Transform Algorithm (FFT) in DSP, how to carry out Simultaneous Sampling for voltage and current of generator′s stator with ADS8364, how to get accurate PWM output by using PID and LOEC.
利用DSP芯片可快速执行傅氏算法的优点 ,通过采用同步采样ADC芯片ADS83 64实行交流同步采样的方法 ,对同步发电机出口端的定子电压、电流进行准确测量 。
4) synchronized sampling
同步采样
1.
A time-domain fault location algorithm using synchronized sampling at two ends;
一种双端同步采样的时域故障测距算法
2.
By using the synchronized sampling technique, the analog AC signals from the traditional voltage transformer and current transformer are constructed into a sampled value mapping in conformity with IEC 60044-7, IEC 60044-8 and IEC 61850-9-1 standards, directly laying the IEC 61850 data basis for traditional substations.
分析了合并单元的采样值映射模型和实现方法,利用同步采样技术将传统的电压/电流互感器模拟交流信号构建成符合IEC60044-7,IEEE60044-8和IEC61850-9-1标准的采样值映射,从而在传统变电站的基础上直接奠定IEC61850标准的数据基础。
3.
The first is forward acquisition circuit made up of Hall sensor and serial ADC,the second is data processing circuit made up of digital signal processor(DSP),and the third is hardware synchronized sampling circuit made up of CPLD and PLL;finally,the software arithmetic is principally made up of FFT.
系统以霍尔传感器和串行A/D转换芯片组成前向采集电路,以数字信号处理器(DSP)组成数据处理电路,以复杂可编程逻辑控制器(CPLD)和锁相环组成硬件同步采样电路并以快速傅立叶变换为主要处理算法。
5) synchro-sampling
同步采样
1.
The recorder,with MC68360 as kernel,adopts high speed synchro-sampling and computer network communication techniques.
该装置以MC68360单片机为控制核心,采用了高速同步采样技术和计算机网络通信技术,站内后台机与录波模块之间采用了基于TCP/IP协议的网络通信。
2.
The device is triggered by GPS and can achieve synchro-sampling of 24 digital input.
该装置采用接受GPS触发方式,可实现 24路信号的同步采样,采样频率为单通道250kHz,采样精度为16位,它通过基于FPGA的硬件在系统可编程技 术,根据不同的录波对象方便地管理采样通道,PCI总线接口保证了其实时性和通用性。
3.
This data acquisition board is triggered by GPS, can achieve synchro-sampling of 24 digital input.
该数据采集卡采用接受GPS触发方式,可实现24路信号的同步采样,采样速率为单通道最高为250ksps,采样精度为16位。
6) synchronous sampling
同步采样
1.
Design of synchronous sampling clock generator in power quality monitor system;
电能质量监测中同步采样时钟发生器的设计
2.
Frequency-domain error analysis of synchronous sampling realized by software;
软件实现同步采样的频域误差分析
3.
Adopt shared RAM method to imply the synchronous sampling of vibration signals;
采用共享RAM方式实现振动信号的同步采样
补充资料:采样控制系统
系统中一处或几处的信号是等时间间隔的脉冲序列或数字序列的控制系统,又称离散控制系统或脉冲控制系统。采样控制系统由采样器、数字控制器、保持器和被控对象组成(见图)。采样器通过等时间间隔(采样周期)的采样把连续的偏差信号转换成离散信号,由数字控制器对它进行适当的变换,以满足控制的需要。这种作用与连续控制系统的校正或控制装置相似。最后通过保持器再将数字控制器输出的离散控制信号转换成连续的控制信号去控制被控对象。
采样的要求首先是在工程上提出来的。例如早年的落弓式调节器就是一种典型的采样调节器,它实质上是一种动圈式指示仪表,通过落弓的周期性下落而压住仪表指针来接通调节器,使加于执行机构的控制信号为离散的脉冲序列,而采样周期即等于落弓下落的周期。又如,雷达跟踪系统所接收和发射的信号均为脉冲序列,雷达的扫描操作实际上是把方位和仰角的连续信息转换成采样数据的一种采样过程。在社会系统、经济系统和生物系统中,信息的收集也往往是以离散方式进行的,因此这类系统的建模一般也采用离散方法。现代在控制系统中采用数字计算机已形成普遍的趋势,输入计算机的信号必须具有离散的形式,而且在计算机内还需进一步把离散信号进行量化即将其转换成数码形式。此外,连续控制系统的数字仿真,系统的离散化也是必不可少的一个步骤。因此采样控制系统的应用是十分广泛的。
与连续控制系统相比,采样控制系统的优点是:①数字式传感器等数字元件同模拟元件相比具有较高的可靠性、稳定性和结构紧凑等优点。②受扰动的影响较少,无论在扰动还是在输入的作用下采样控制系统都能在有限的时间内,即经过几个采样周期结束动态过程而达到新的稳定状态。③实现控制规律的精度较高,而且有较大的灵活性,数字控制器比模拟控制器更易于调整,只要修改程序就可以适应设计上的更改(见采样控制理论)。
采样的要求首先是在工程上提出来的。例如早年的落弓式调节器就是一种典型的采样调节器,它实质上是一种动圈式指示仪表,通过落弓的周期性下落而压住仪表指针来接通调节器,使加于执行机构的控制信号为离散的脉冲序列,而采样周期即等于落弓下落的周期。又如,雷达跟踪系统所接收和发射的信号均为脉冲序列,雷达的扫描操作实际上是把方位和仰角的连续信息转换成采样数据的一种采样过程。在社会系统、经济系统和生物系统中,信息的收集也往往是以离散方式进行的,因此这类系统的建模一般也采用离散方法。现代在控制系统中采用数字计算机已形成普遍的趋势,输入计算机的信号必须具有离散的形式,而且在计算机内还需进一步把离散信号进行量化即将其转换成数码形式。此外,连续控制系统的数字仿真,系统的离散化也是必不可少的一个步骤。因此采样控制系统的应用是十分广泛的。
与连续控制系统相比,采样控制系统的优点是:①数字式传感器等数字元件同模拟元件相比具有较高的可靠性、稳定性和结构紧凑等优点。②受扰动的影响较少,无论在扰动还是在输入的作用下采样控制系统都能在有限的时间内,即经过几个采样周期结束动态过程而达到新的稳定状态。③实现控制规律的精度较高,而且有较大的灵活性,数字控制器比模拟控制器更易于调整,只要修改程序就可以适应设计上的更改(见采样控制理论)。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条