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数字补偿

数字补偿的相关文献在1989年到2022年内共计194篇,主要集中在无线电电子学、电信技术、自动化技术、计算机技术、电工技术 等领域,其中期刊论文80篇、会议论文15篇、专利文献194234篇;相关期刊62种,包括电子科技大学学报、国防科技大学学报、衡器等; 相关会议14种,包括第二届计量测试与航天发展论坛、第11届全国敏感元件与传感器学术会议、全国电工理论与新技术学术年会等;数字补偿的相关文献由436位作者贡献,包括约翰·保罗·舒尔特、不公告发明人、余岱原等。

数字补偿—发文量

期刊论文>

论文:80 占比:0.04%

会议论文>

论文:15 占比:0.01%

专利文献>

论文:194234 占比:99.95%

总计:194329篇

数字补偿—发文趋势图

数字补偿

-研究学者

  • 约翰·保罗·舒尔特
  • 不公告发明人
  • 余岱原
  • 加里·J·巴兰坦
  • 古尔坎瓦尔·S·萨霍塔
  • 布尚·S·阿苏瑞
  • 李宏生
  • 杰里米·D·邓恩沃思
  • 王琦学
  • 耿吉峰
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 杨胜华
    • 摘要: 针对天线罩引入的误差对视线角速率的影响,提出采用单脉冲跟踪测角方法测量雷达导引头天线罩误差特性。分析了天线罩误差特性和数字补偿方法,并通过建模仿真和试验验证了其补偿过程及结果。该方法有效降低了天线罩误差对雷达导引头输出视线角速率的影响,在其他工程研制中值得推广使用。
    • 代金国; 郝志松; 赵文颖; 李锋; 赵运成
    • 摘要: 针对遥感卫星接收系统中速率受限的问题,提出基于"模拟实现、 数字补偿"的设计思想,利用模拟处理带宽大、 处理速度快的特点,实现超高速信号的正交解调、 匹配滤波等功能,同时利用数字处理对信号失真进行补偿;该架构综合利用了微波、FPGA、CPU和光总线等多种异构计算元素,具备互相配合、 互补互通能力;经过工程验证,使用该处理架构可提升高速卫星数据接收系统的处理速率、 硬件资源利用率和智能化水平.
    • 梁捷; 梁广明; 黄水莲
    • 摘要: 为改善电表实时时钟的准确度和稳定性,分析了作为电能表常用时钟源的晶振的频率-温度特性和常见的时钟校正原理,提出一种基于最小平方法的晶振时钟数字补偿方案,比较了该方案与其他两种数字补偿设计方案的优缺点.首先建立了晶振实时时钟误差模型,然后根据最小平方法以矩阵形式给出该模型参数估计值的求解过程,并根据该模型对晶振在下一时段的时钟累计误差进行估计,从而对晶振时钟的累计误差进行实时补偿.通过实际案例比较了本文方案与自带补偿的时钟芯片在时钟精度和功耗方面的性能差异,验证了本文方案的可行性.
    • 吴强; 赵海娟; 吉星宇; 黄家海
    • 摘要: 针对无位移传感器比例方向阀死区引起的流量非线性等问题,对比例方向阀死区模型进行了分析.通过对比补偿前后比例方向阀的输出流量静态特性曲线,得出了输出流量期望值与实际值的差值,并依据线性关系,计算出了两条曲线在同一输出流量下的输入电压差,拟合出了补偿电压,提出了无须位移反馈的线性死区补偿方法;通过建立比例方向阀流量控制系统仿真模型,仿真分析了死区补偿前后比例方向阀的输出流量静态特性;利用比例方向阀试验台,结合数字电液比例控制器,在不同压差情况下,对进、出阀口比例方向阀输出流量的静态特性进行了测试.研究结果表明:采用所提出的死区数字补偿方法,可灵活应用于数字电液比例控制器中,并可有效地减小无位移传感器比例方向阀的死区.
    • 任瑞成; 王云; 郑东飞
    • 摘要: 为了减小温度对I/F转换器频率造成的影响,提高转换器的抗温度干扰能力,在深入研究I/F转换器电路的基础上,采用了以单片机为控制器的数字补偿方法,在整个工作温度区间对电路进行了温度补偿.经实验测试,补偿后的I/F转换器在-40°C~80°C内温度系数达到了5.5×10-6°C-1,提高了I/F转换器的温度稳定性.
    • 谢华锟(译)1
    • 摘要: 7摇数字补偿前面章节介绍了运动链,并总结了用来确定几何误差的适用技术。这些(几何误差)数据既可用于零部件的机械精细调整校准,也可在坐标测量机的测量过程中或机床的加工过程中,用于建立数字化数据去实现系统误差的补偿。Hocken 定义术语“软件修正冶如下:“软件修正就是对前处理的数据、机器模型以及与模型相关的过程参数间接感知的利用,以便给控制系统提供数据,在该机器‘正常爷提供的执行器实施加工或测量的过程中,相对于标称零件对标称工具位置进行修正冶。
    • 谢华锟(译)1
    • 摘要: 对于测量仪器和机床而言,几何精度是一项关键性能指标。当前,坐标测量机的数字补偿已经建立完善,而在机床领域,除了机械精度的持续提高以外,数字补偿的应用正不断增长。本文对机床几何误差的有效测量方法和数字误差补偿做了回顾评述。文章分析了不同误差映射方法的不确定度及其应用特点,重点讨论了制造机床使用数字补偿所面临的挑战。基于技术和市场的发展,展望了数字补偿的未来前景。
    • 羊静; 余坤; 杨勇波; 郑宝; 陈忠勇
    • 摘要: 介绍了采用数字补偿技术,改善高压电能计量装置功率源输出信号波形失真度指标的一种有效解决方案.该方案基于表源一体高压电能计量装置实施,利用现代数字合成及高速数字采样技术,以逐点补偿方式修正功率源输出波形,使高压电能计量装置输出的波形信号失真度指标大幅改善,从而抵消因为升压器、升流器以及高压电能表等非线性负载导致功率源输出回路正弦信号的失真,减少因功率提供的信号失真度大而导致高压电能表检定过程中引入的不确定度误差值.通过采用数字补偿技术使得高压电能计量装置在额定功率输出状态下信号波形失真度优于0.3%.
    • 周翔; 吕幼新
    • 摘要: I/Q通道普遍存在于信号处理的正交调制和解调过程中.严格的正交过程要求I/Q两个通道的增益和时延完全一致且I/Q两路中都不存在直流分量,同时还要求I路和Q路的本振信号的相位精确的相差90°.然而,在实际的信号处理过程中,难免会存在误差和不匹配的情况.基于I/Q通道不平衡的基础,研究各种不平衡因子对I/Q通道性能的影响.利用提出的补偿算法,在对存在不同幅度和相位不平衡的情况进行仿真,仿真结果表明在不同的不平衡条件下,该算法都能够有效地补偿不平衡,改善了系统性能.%I/Q channels are widely existed in the process of quadrature modulation and demodulation of signal processing.Strict orthogonal process requires that the gain and delay of I/Q two channels are exactly the same and I/Q channels do not exist DC component.Besides,the phases of the LO signals of the I channel and the Q channel are required to have a accurately difference of 90 degrees.However,in the actual signal processing,it is inevitable that there will be error and mismatch.Based on the imbalance of I/Q channels,the effects of different factors on the performance of I/Q channels are studied.In this paper,the compensation algorithm is used to simulate the different amplitude error and the phase error.The simulation results show that the proposed algorithm can effectively compensate the imbalance and improve the performance of the system under different unbalanced conditions.
    • 郝鹏; 张伟; 陈锐
    • 摘要: Based on the accelerometer signal acquisition requirement of the high precision strapdown inertial naviga-tion system, this thesis proposes a new design scheme, which has the advantages of high precision, low power consumption and miniaturization. Meanwhile,digital compensation method is used to improve the precision of zero bias and scale factor in full temperature range by one order. Test data shows that the temperature coefficient of the circuit scale factor is below 0.5 ppm/°C,zero bias is below 10 μg in -55 °C~+85 °C temperature range,and the scale factor repeatability of a year is below 10 ppm,power consumption is 1.8 W. The test results indicate that the circuit scheme meets the requirement of SINS.%从高精度捷联惯导系统加速度计信号采集需求出发,设计了一种高精度、低功耗、小型化的加速度计信号采集方案,采用数字补偿方案对转换电路的零位和标度因数温度系数进行了补偿校准,补偿后其全温指标提高了一个数量级.经实际电路测试验证,其在-55°C~+85°C温度范围内的标度因数全温变化小于0.5 ppm/°C,全温零位小于10μg,标度因数年重复性达到10 ppm,电路常温功耗仅为1.8 W,测试结果表明该电路方案满足高精度捷联惯导系统应用需求.
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