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公开(公告)号:CN105487954B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201510829864.9
申请日:2015-11-25
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: G06F11/26
Abstract: 本发明公开了一种微位移测试系统用微处理器外围电路,用于连接微处理器,包括晶振电路和复位电路;所述晶振电路包括:与所述微处理器XTAL1接口和XTAL2接口连接的无源晶振,连接在所述微处理器的XTAL1接口和接地端之间的电容C19,连接在所述微处理器的XTAL2接口和接地端之间的电容C20;所述复位电路包括连接在所述微处理器的RST接口与+5V电源之间的极性电容E17,以及连接在所述微处理器的RST接口和接地端之间的电阻R9;其中所述极性电容E17的正极连接+5V电源,负极连接所述微处理器的RST接口。其技术效果是:其能够保证微处理器输出稳定的方波信号,同时防止微处理器发出错误的指令或执行错误操作,提高微处理器的电磁兼容性能。
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公开(公告)号:CN109302192A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811365899.1
申请日:2018-11-16
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种通用解调器,包括接口、接口电路、模数转换器和FPGA芯片,所述接口电路包括硬件滤波电路、电压转换电路和单端转差分电路,所述FPGA芯片内部构造有解调算法模块,所述接口、硬件滤波电路、电压转换电路、单端转差分电路、模数转换器和FPGA芯片依次相连,所述接口采集中频信号,该中频信号经过所述接口电路预处理后进入所述模数转换器,所述模数转换器完成对中频信号的AD转换,然后再将AD转换后的数字信号送入所述FPGA芯片的解调算法模块进行解调。本发明的通用解调器,接口电路在带宽和增益性能上具备通用性,有效防止电路饱和信号幅度过小,保证模数转换器的转换精度。
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公开(公告)号:CN109286590A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811365885.X
申请日:2018-11-16
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种调制信号发生器,包括依次相连的FPGA芯片、数字上变频器、信号输出电路、七阶椭圆滤波器和接口,经过FPGA芯片的调制算法模块调制的基带信号传输到所述数字上变频器;所述数字上变频器采用正交调制模式将接收的基带信号上变频,产生双端输出的模拟中频信号,并把双端输出的模拟中频信号输出给所述信号输出电路;所述信号输出电路将接收的双端输出的模拟中频信号变成单端输出的模拟信号;所述七阶椭圆滤波器对接受的单端输出的模拟信号进行滤波处理,并通过所述接口输出经过滤波处理的模拟信号。本发明的调制信号发生器,可产生多种调制制式可选、频率可调、幅值可调的调制信号,从而能覆盖绝大部分的信号测试需求。
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公开(公告)号:CN109194598A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811365883.0
申请日:2018-11-16
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种通用PSK调制解调系统,包括通用解调器模块、FPGA芯片、调制信号发生器模块、PCI数据总线模块和电源模块,通用解调器模块包括接口电路和模数转换器,接口电路包括S-K滤波电路、电压转换电路和单端转差分电路;FPGA芯片内部构造有解调算法模块、调制算法模块、PCI控制模块和SPI控制器;调制信号发生器模块包括数字上变频器、信号输出电路和七阶椭圆滤波器;PCI数据总线模块包括金手指电路板、SDRAM芯片、PCI接口芯片和EEPROM;电源模块与所述金手指电路板相连。本发明的通用PSK调制解调系统,能够实现解调系统的快速设计和自动代码生成,增强了调制解调系统的通用性。
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公开(公告)号:CN104795217B
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201510230739.6
申请日:2015-05-08
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种微位移测试系统用电源高频变压器绕制方法,包括组装初级绕组步骤,在初级骨架径向外侧依次绕制第一初级绝缘层、第一初级漆包线层、第二初级绝缘层、第二初级漆包线层、第三初级绝缘层、第三初级漆包线层、第四初级绝缘层,反馈骨架绕制步骤,在反馈骨架径向外侧依次绕制反馈漆包线层,组装第一次级绕组步骤、在第一次级骨架外侧缠绕第一次级漆包线层和第一次级绝缘层,组装第二次级绕组步骤,即在第二次级骨架外侧缠绕第二次级漆包线层和第二次级绝缘层,最后组装铁芯。
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公开(公告)号:CN105509626A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510829841.8
申请日:2015-11-25
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: G01B7/02
CPC classification number: G01B7/02
Abstract: 本发明公开了一种微位移测试用仪表放大电路,包括仪表放大芯片,所述仪表放大芯片上设有IN-引脚、IN+引脚,RG1引脚、RG2引脚,VOUT引脚、REF引脚,以及VCC引脚和VSS引脚,其中所述RG1引脚和所述RG2引脚之间设有增益调节电阻RG;所述仪表放大芯片内部设有第一射频干扰滤波器、第二射频干扰滤波器、第三射频干扰滤波器、第四射频干扰滤波器、以及第一放大器、第二放大器和第三放大器。其技术效果是:可将线性可变差动变压器式传感器的输出信号放大,并且滤除共模噪声,同时将双端信号变换为单端信号,其性能会更加优越,体积更小。
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公开(公告)号:CN105487954A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510829864.9
申请日:2015-11-25
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: G06F11/26
CPC classification number: G06F11/267
Abstract: 本发明公开了一种微位移测试系统用微处理器外围电路,用于连接微处理器,包括晶振电路和复位电路;所述晶振电路包括:与所述微处理器XTAL1接口和XTAL2接口连接的无源晶振,连接在所述微处理器的XTAL1接口和接地端之间的电容C19,连接在所述微处理器的XTAL2接口和接地端之间的电容C20;所述复位电路包括连接在所述微处理器的RST接口与+5V电源之间的极性电容E17,以及连接在所述微处理器的RST接口和接地端之间的电阻R9;其中所述极性电容E17的正极连接+5V电源,负极连接所述微处理器的RST接口。其技术效果是:其能够保证微处理器输出稳定的方波信号,同时防止微处理器发出错误的指令或执行错误操作,提高微处理器的电磁兼容性能。
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公开(公告)号:CN105487437A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510829832.9
申请日:2015-11-25
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: G05B19/042
CPC classification number: G05B19/042 , G05B2219/25341
Abstract: 本发明公开了一种微位移测试数据采集系统的主控系统,包括主单片机、基准源集成电路、模数转换集成电路、集成运算放大器;主单片机的XTAL1接口和XTAL2接口连接无源晶振M1,基准源集成电路的VIN2引脚和GND2引脚之间设有电容C32,基准源集成电路的VOUT2引脚与模数转换集成电路的REF3引脚连接;模数转换集成电路的VDD3引脚和IN3+引脚之间连接有电容C13;模数转换集成电路的VIO3引脚和IN3+引脚之间连接有电容C14,模数转换集成电路的VIO3引脚和SDI3引脚短接;模数转换集成电路的SCK3引脚、SDO3引脚和CNV3引脚对应连接主单片机的CLK引脚、MOS引脚和SS引脚;集成运算放大器的同相输入端通过电阻R40连接基准源集成电路的VOUT2引脚,反相输入端与输出端短接。
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公开(公告)号:CN104836431A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510273816.6
申请日:2015-05-26
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了仪器检测领域的一种多通道微应变数据采集系统用电源管理单元,包括集成电压比较器,以及依次连接升压变换集成电路和低压差线性稳压集成电路,升压变换集成电路的输入端用于接收多通道微应变数据采集系统的电源输出的同相输入信号VB,输出5.5V的升压信号,低压差线性稳压集成电路接收升压变换集成电路输出的升压信号,低压差线性稳压集成电路的输出端与集成电压比较器之间的反相输入端之间设有一个磁性电感,用于输出反相输入信号VA,集成电压比较器接收低压差线性稳压集成电路输出的反相输入信号VA,集成电压比较器的同相输入端用于接收同相输入信号VB;反相输入信号VA的幅值大于等于同相输入信号VB的幅值时,集成电压比较器的输出为0,反之集成电压比较电路的输出为1。
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公开(公告)号:CN104833297A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510274083.8
申请日:2015-05-26
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了仪器检测领域的一种多通道工程微应变数据采集系统用信号处理单元,通过基准电压为正负3.0V,并采用正温度系数线性热敏元件的零温漂仪器放大器对LVDT传感器输出的信号进行双端转单端及初步放大处理;通过低温漂集成运算放大器对所述零温漂仪器放大器输出的单端正弦信号由进行谐波抑制和滤波,经过滤波处理后的单端正弦信号通过真有效值集成电路变换为与LVDT传感器输出的双端正弦信号的幅度成正比的直流信号。其技术效果是,电路简单,对LVDT传感器输出的双端正弦信号的振幅范围的限制少,保证了多通道工程微应变数据采集系统测量结果的准确性。
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