一种用于位置敏感探测器的高频信号处理电路及方法

    公开(公告)号:CN115218786A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210839499.X

    申请日:2022-07-18

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于位置敏感探测器的高频信号处理电路及方法,属于微弱信号转换和检测技术领域;通过PSD工作电路将微弱的高频光学信号转换为微弱的高频的电流信号,通过跨阻放大电路将电流信号转换为电压信号,通过所述二级放大电路再次放大电压信号,最后通过所述加减法电路得到光信号在PSD的x轴和y轴上的位置变化情况。本发明具有电路结构简单、输出结果受运算放大器的放大精度与地面噪声干扰小的优点。通过实验测试本发明输出信号稳定性良好,电路处理结果也具有很高的准确性。

    面向平板电容式MEMS传感器微弱电容检测的动态测试系统

    公开(公告)号:CN115184687A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210892734.X

    申请日:2022-07-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种面向平板电容式MEMS传感器微弱电容检测的动态测试系统,涉及微纳传感器技术领域。该系统包括模态检测系统和数字控制系统。模态检测系统包括差分放大器I、差分放大器II、加法器、C/V转换器、解调器、高通滤波器、低通滤波器、电源模块;数字控制系统包括FPGA控主控电路、DDS模块I、DDS模块II、正弦波电路I、正弦波电路II、A/D转换模块、FFT模块、VGA显示模块。本发明基于双频交流信号调制解调技术的微弱电容检测原理,结合FPGA技术将模态检测电路与数字化控制系统进行集成,可以实时动态的进行微纳传感器的模态检测,操作人员可以不受实验器材的约束进行实时测量操作方便,成本低廉,提高了检测的效率。

    一种高速列车动态调度和运行控制协同优化方法与系统

    公开(公告)号:CN113415324A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110885264.X

    申请日:2021-08-03

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种高速列车动态调度和运行控制协同优化方法与系统,涉及高速列车动态调度和运行控制技术领域。该方法包括:步骤1:获取调度区段列车运行信息;步骤2:建立列车动态调度模型,包括列车调度目标函数和约束条件;步骤3:利用蚁群算法,求解列车动态调度的调度方案,得到调整后的实际运行图;步骤4:根据调整后的实际运行图、区间基本条件和列车基本参数生成可行的优化速度位置曲线;步骤5:对优化速度位置曲线进行跟踪。能够实现对列车延误的动态调度,生成新的调度方案,并通过运行控制模块执行调度方案,减小列车延误时间,恢复列车正常运行,打通了动态调度系统和运行控制系统的界限,实现了动态调度和运行控制的一体化协同。

    一种用于位置敏感探测器的高频信号处理电路及方法

    公开(公告)号:CN115218786B

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202210839499.X

    申请日:2022-07-18

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于位置敏感探测器的高频信号处理电路及方法,属于微弱信号转换和检测技术领域;通过PSD工作电路将微弱的高频光学信号转换为微弱的高频的电流信号,通过跨阻放大电路将电流信号转换为电压信号,通过所述二级放大电路再次放大电压信号,最后通过所述加减法电路得到光信号在PSD的x轴和y轴上的位置变化情况。本发明具有电路结构简单、输出结果受运算放大器的放大精度与地面噪声干扰小的优点。通过实验测试本发明输出信号稳定性良好,电路处理结果也具有很高的准确性。

    微电网电压摄动控制系统和方法

    公开(公告)号:CN105656047B

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201410720784.5

    申请日:2014-12-02

    Abstract: 本发明提供了一种微电网电压摄动控制系统和方法,其中,该系统包括:储能单元、变换器单元、坐标变换和有功功率计算单元、功率控制器、电压控制器、自适应限幅器、电流控制器、PWM发生器;自适应限幅器,用于对功率控制器输出的有功电流参考值和电压控制器输出的无功电流参考值进行限幅,输出有功参考电流和无功参考电流;PWM发生器,用于对电压控制信号进行PWM调制产生PWM波形,输入至变换器单元中。本发明解决了现有技术中微电网中电压频繁波动和无功功率难以优化分配的技术问题,达到了有效抑制微电网的电压波动,保证电压稳定运行的技术效果。

    微电网电压摄动控制系统和方法

    公开(公告)号:CN105656047A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201410720784.5

    申请日:2014-12-02

    Abstract: 本发明提供了一种微电网电压摄动控制系统和方法,其中,该系统包括:储能单元、变换器单元、坐标变换和有功功率计算单元、功率控制器、电压控制器、自适应限幅器、电流控制器、PWM发生器;自适应限幅器,用于对功率控制器输出的有功电流参考值和电压控制器输出的无功电流参考值进行限幅,输出有功参考电流和无功参考电流;PWM发生器,用于对电压控制信号进行PWM调制产生PWM波形,输入至变换器单元中。本发明解决了现有技术中微电网中电压频繁波动和无功功率难以优化分配的技术问题,达到了有效抑制微电网的电压波动,保证电压稳定运行的技术效果。

    一种基于光杠杆原理的微悬臂梁振动测试系统及方法

    公开(公告)号:CN115290177A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210896892.2

    申请日:2022-07-28

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于光杠杆原理的微悬臂梁振动测试系统及方法,涉及微传感器技术和振动测试领域;该测试系统在传统的光杠杆原理基础上,将入射光和出射光改成共光路设计,由光路测量及显微模块、激振模块、真空模块、数据采集模块、微动模块和计算机组成;该测试系统有效的克服了传统光杠杆原理需扩大臂长来提升系统灵敏度的缺点,现只需按照不同的测试对象,更换不同参数的物镜和透镜即可改变测试系统的灵敏度,有效地解决了现有微悬臂梁振动测试系统集成度低、成本高和噪声高等问题。

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