一种软硬件积分测量电压的方法

    公开(公告)号:CN102455376A

    公开(公告)日:2012-05-16

    申请号:CN201010513038.0

    申请日:2010-10-20

    Abstract: 软硬件积分计算电压方法,由电容分压环等效电路(1)输出的电压信号Uo同时经硬件积分电路(2)积分和线性放大电路(3)分别得到两路处理后的电压信号Um1和Um2,然后所述二路电压信号再分别通过模数转换器进行模数转换采样,将这两路采样数据同时送给CPU处理,当通过硬件积分电路(2)积分后的电压的突变量即ΔU小于或等于门槛值U时,则采用线性放大电路输出的电压Um2输出给装置进行软件积分计算测量电压;当通过硬件积分电路积分后的电压的突变量ΔU大于门槛值U时,测量电压从软件积分自动切换到硬件积分。本发明解决了稳态时要求高采样精度的问题及暂态时要求电压快速、实时准确跟踪的问题。

    一种激光驱动电路及其控制方法

    公开(公告)号:CN102064463A

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN200910234265.7

    申请日:2009-11-18

    Abstract: 一种激光器驱动电路及其控制方法,由PWM调制电路,激光器组件和运算放大器检测电路构成;PWM调制电路由电感、谐振电容和开关管组成,电感和开关管串联、而谐振电容并联在谐振电感的输出端;激光器组件由(半导体)激光器、电阻和场效应管构成,运算放大器的输出接CPU的输入端;被驱动的激光器组件的激光器的阳极连接到PWM调制电路的电感的负端,激光器的阴极与一电阻串联;运算放大器检测电路中的运算放大器输入端连接到激光器阴极和所述串联电阻相联接的一端。本发明提供一种效率高、功耗低的半导体激光二极管(激光器)驱动电路。控制PWM调制电路的直流输出电压幅值,能大大降低激光器驱动回路的功耗。

    一种数字信号同步方法
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102468897A

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN201010541980.8

    申请日:2010-11-12

    Abstract: 数字信号同步方法,第一路数字信号量由第一个装置通过其AD芯片以XkHz采样率采样模拟量信号并转换成数字量信号,第二路数字量信号由第二个装置通过IEC60044-8或IEC61850-9-2点对点规约发送给第一个装置的报文并经过解析后得到;将第一个装置经由AD芯片以XkHz采样率采样电压模拟量信号的采样时刻赋予时标t1,将第一个装置接收通过IEC60044-8或IEC61850-9-2点对点规约接收到的第二路数字信号的时刻赋予时标t2,这样就分别得到了这两路数字信号的数值和时标;通过拉格朗日插值算法,将这两路信号分别插值到中断频率为MkHz的时标t所对应的数值,将两路信号进行同步。

    一种高压开关的智能开关设备

    公开(公告)号:CN108963956A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810687694.9

    申请日:2018-06-28

    CPC classification number: H02H1/0084 H04B3/54 H04B10/25

    Abstract: 本发明公开了一种高压开关的智能开关设备,包括断路器采集控制设备、断路器操作继电器设备、刀闸采集控制设备、电子式互感器、传感器和智能控制设备,所述智能控制设备的前端分别与断路器采集控制设备、刀闸采集控制设备、电子式互感器和传感器的后端相连,所述断路器操作继电器设备与断路器采集控制设备相连;本发明通过安装在一次设备上的采集控制设备、传感器实现传统高压开关的智能化控制及数据采集、数据共享,减少一次设备的电缆及接插件数量,提高智能变电站一次设备的可靠性以及智能化水平,同时降低高压开关的制造成本,解决高压开关设备接线复杂以及维护困难的技术问题。

    一种数字信号同步方法
    20.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102468897B

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201010541980.8

    申请日:2010-11-12

    Abstract: 数字信号同步方法,第一路数字信号量由第一个装置通过其AD芯片以XkHz采样率采样模拟量信号并转换成数字量信号,第二路数字量信号由第二个装置通过IEC60044-8或IEC61850-9-2点对点规约发送给第一个装置的报文并经过解析后得到;将第一个装置经由AD芯片以XkHz采样率采样电压模拟量信号的采样时刻赋予时标t1,将第一个装置接收通过IEC60044-8或IEC61850-9-2点对点规约接收到的第二路数字信号的时刻赋予时标t2,这样就分别得到了这两路数字信号的数值和时标;通过拉格朗日插值算法,将这两路信号分别插值到中断频率为MkHz的时标t所对应的数值,将两路信号进行同步。

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