CN112444367A - 一种多振动台并推单轴振动试验控制方法 - Google Patents

一种多振动台并推单轴振动试验控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN112444367A
CN112444367A CN202011504427.7A CN202011504427A CN112444367A CN 112444367 A CN112444367 A CN 112444367A CN 202011504427 A CN202011504427 A CN 202011504427A CN 112444367 A CN112444367 A CN 112444367A
Authority
CN
China
Prior art keywords
test
control
load
vibration
magnitude
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202011504427.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN112444367B (zh
Inventor
朱学旺
王东升
王宇飞
王珏
徐海洪
汪沂萍
刘青林
胡勇
屈冰冰
李明海
李思忠
何建军
代明香
彭磊
赵怀耘
农绍宁
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
General Engineering Research Institute China Academy of Engineering Physics
Original Assignee
General Engineering Research Institute China Academy of Engineering Physics
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by General Engineering Research Institute China Academy of Engineering Physics filed Critical General Engineering Research Institute China Academy of Engineering Physics
Priority to CN202011504427.7A priority Critical patent/CN112444367B/zh
Publication of CN112444367A publication Critical patent/CN112444367A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112444367B publication Critical patent/CN112444367B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M7/00Vibration-testing of structures; Shock-testing of structures
    • G01M7/02Vibration-testing by means of a shake table
    • G01M7/022Vibration control arrangements, e.g. for generating random vibrations
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T90/00Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

本发明涉及一种多振动台并推单轴振动试验控制方法,所述控制方法包括:建立完全相干的比例随机载荷和频率域内试验件系统传递特性的功率谱表达式来构建等效传递函数;根据试验实测结果对等效传递函数进行识别和更新,并实时修正载荷比例系数;根据试验参考谱和识别得到的等效传递函数对各个振动台的驱动信号进行均衡修正;构造控制策略函数并循环上述步骤,直到驱动信号的均衡修正结果达到规定的响应功率谱密度。本发明的优点在于:可以实现完全相干激励均衡控制,使并推同步,并利用传递特性实时更新的特点,提高控制精度,满足加载实时均衡,保证加载精确性,为试验提供安全性保障。

Description

一种多振动台并推单轴振动试验控制方法
技术领域
本发明涉及装备振动研究技术领域,尤其涉及一种多振动台并推单轴振动试验控制方法。
背景技术
在装备振动环境工程研究领域,应用多振动台并推的方式实现单振动台推力能力不足的环境适应性试验研究,是目前该领域可选的一种实现方式;此时,振动台的控制方式多采用MIMO(多输入多输出)的控制方法,然而,该方法的两个特性使得其在并推振动试验控制中存在固有风险;其一是,该方法要求激励信号之间一定是部分独立的,即相干系数在全频带都必须小于1;这样就会导致不同激励的相位差不能受控,严重的情况时各激励完全反向,导致试验产品或者试验设备出现异常或者损坏;其二是,不能实现传递特性的实时识别与更新,只能在低量级自检过程完成传递特性识别并应用于正式试验量级,这样,当试验产品在振动激励下发生动力学特性变化时,会出现错误均衡导致试验失控。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的缺点,提供了一种多振动台并推单轴振动试验控制方法,解决了现有控制方法存在的问题。
本发明的目的通过以下技术方案来实现:一种多振动台并推单轴振动试验控制方法,所述控制方法包括:
建立完全相干的比例随机载荷和频率域内试验件系统传递特性的功率谱表达式来构建等效传递函数;
根据试验实测结果对等效传递函数进行识别和更新,并实时修正载荷比例系数;
根据试验参考谱和识别得到的等效传递函数对各个振动台的驱动信号进行均衡修正;
构造控制策略函数并循环上述步骤,直到驱动信号的均衡修正结果达到规定的响应功率密度。
所述建立完全相干的比例随机载荷和频率域内试验件系统传递特性的功率谱表达式来构建等效传递函数包括:
根据随机振动控制均衡理论生成完全相干的多个低量级随机振动信号的功率谱密度GNi(f),得到载荷比例系数ci(f)=GNi(f)/GN1(f)和相干系数
Figure BDA0002844540650000011
通过载荷xi(t)和yi(t)激励试验产品并测试个激励和控制点响应GXi(f)与GYi(f),进而得到等效传递函数
Figure BDA00028445406500000212
并完成等效传递函数
Figure BDA00028445406500000213
和载荷比例系数ci(f)的初始识别。
所述根据试验实测结果对等效传递函数进行识别和更新,并实时修正载荷比例系数包括:
判断实测的载荷比例系数差ei(f)和εc(f)的大小关系;
如果ei(f)<εc(f),则用试验参考谱的低量值GRL(f)和所述等效传递函数
Figure BDA0002844540650000021
Figure BDA0002844540650000022
初始识别结果生成驱动信号的初始均衡
Figure BDA0002844540650000023
如果ei(f)≥εc(f),则通过均衡算法ci(f)=ci(f)±k1ei(f)对载荷比例系数ci(f)进行均衡修正。
所述构造控制策略函数并循环上述步骤,直到驱动信号的均衡修正结果达到规定的响应功率密度包括:
通过载荷
Figure BDA0002844540650000024
Figure BDA0002844540650000025
激励试验产品并测试个激励和控制点响应
Figure BDA0002844540650000026
Figure BDA0002844540650000027
建立控制策略函数
Figure BDA0002844540650000028
完成载荷比例系数ci(f)的再次识别和控制谱允差
Figure BDA0002844540650000029
的识别;
对控制谱进行判断,修正后继续对载荷比例系数进行判断;
对试验量级进行判断。
所述对控制谱进行判断,修正后继续对载荷比例系数进行判断包括:
A1、判断控制谱允差eG(f)和当前量级下控制谱偏差允许值εG(f)的大小关系,如果eG(f)<εG(f),则进入对试验量级进行判断的步骤,否则控制驱动均衡GRL(f)=GRL(f)±k2eG(f)修正后执行A2步骤;
A2、判断载荷比例系数偏差
Figure BDA00028445406500000214
是否小于载荷比例系数偏差允许值εc(f),如果是,则对试验量级进行判断的步骤;否则进行载荷比例系数均衡
Figure BDA00028445406500000210
修正。
所述对试验量级进行判断包括:
B1、设置此阶段的试验量级偏差
Figure BDA00028445406500000211
并判断eL(f)与量级偏差允许值εR(f)的大小关系;
B2、如果eL(f)<εR(f),则执行B3步骤,否则控制驱动均衡GRL(f)=k4×GRL(f)修正;
B3、判断试验时间是否满足要求,如果满足,则结束;如果不满足,则返回试验参考谱的低量值GRL(f)进行初始均衡。
本发明具有以下优点:一种多振动台并推单轴振动试验控制方法,可以实现完全相干激励均衡控制,使并推同步,并利用传递特性实时更新的特点,提高控制精度,满足加载实时均衡,保证加载精确性,为试验提供安全性保障。
附图说明
图1为本发明的流程示意图。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下结合附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的保护范围,而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。下面结合附图对本发明做进一步的描述。
如图1所示,本发明涉及一种多振动台并推单轴振动试验控制方法,其主要通过构造等效传递函数来实现并推单轴振动状态下试验件系统的传递特性的实时识别和更新,继而达到各振动台驱动信号的均衡修正,以满足并推振动试验的控制要求,即确保控制点的响应功率谱密度与参考谱之间的差在规定的允差范围之内;具体包括以下内容:
S1:基于随机振动控制均衡理论之时域信号生成技术,生成完全相干的多个低量级(比如,一般可选试验量级的-18dB)随机振动信号,其载荷的时间历程为xi(t),对应的功率谱密度(PSD)为GNi(f),相互之间的幅值比为ci(f),相干系数
Figure BDA0002844540650000031
理论上为1;
S2:用载荷xi(t)(GNi(f),ci(f),
Figure BDA0002844540650000032
)激励试验产品,并实测各激励和控制点响应GXi(f),GYi(f),完成等效传递函数
Figure BDA0002844540650000033
和载荷比例系数ci(f)的初始识别;
S3:载荷比例系数ci(f)的均衡修正,均衡算法的一种形式为ci(f)=ci(f)±k1ei(f),k1是(0,1)之间的任意系数,ei(f)为实测达到的载荷比例系数差;
其中,di(f)=GXi(f)/GX1(f)表示频域下的激励幅值;ei(f)=|di(f)-ci(f)|。
S4:驱动信号初始均衡:用试验参考谱(试验条件)的低量级值GRL(f)(比如一般可选试验量级的-15dB)和上述获得的等效传递函数
Figure BDA0002844540650000041
初始识别结果,生成驱动信号的初始均衡
Figure BDA0002844540650000042
Figure BDA0002844540650000043
S5:通过载荷
Figure BDA00028445406500000416
(如
Figure BDA0002844540650000044
ci(f),
Figure BDA0002844540650000045
)和
Figure BDA00028445406500000417
激励试验产品并测试个激励和控制点响应
Figure BDA0002844540650000046
Figure BDA0002844540650000047
建立控制策略函数
Figure BDA0002844540650000048
完成载荷比例系数ci(f)的再次识别和控制谱允差
Figure BDA0002844540650000049
的识别;
S6、对控制谱进行判断,修正后继续对载荷比例系数进行判断;
进一步地,A1、判断控制谱允差eG(f)和当前量级下控制谱偏差允许值εG(f)的大小关系,如果eG(f)<εG(f),则进入对试验量级进行判断的步骤,否则控制驱动均衡GRL(f)=GRL(f)±k2eG(f)修正后执行A2步骤;
A2、判断载荷比例系数偏差
Figure BDA00028445406500000410
是否小于载荷比例系数偏差允许值εc(f),如果是,则对试验量级进行判断的步骤;否则进行载荷比例系数均衡
Figure BDA00028445406500000411
修正。
其中,
Figure BDA00028445406500000412
表示频域下的激励幅值;
Figure BDA00028445406500000413
控制谱允差用dB描述,如±3dB,
Figure BDA00028445406500000414
则A比B增加了3dB的量级。
S7、对试验量级进行判断。
进一步地,B1、设置此阶段的试验量级偏差
Figure BDA00028445406500000415
并判断eL(f)与量级偏差允许值εR(f)的大小关系;
B2、如果eL(f)<εR(f),则执行B3步骤,否则控制驱动均衡GRL(f)=k4×GRL(f)修正,,k4为(1,1.4)之间的常数(比如按照+3dB量级增加);
B3、对试验时间Time进行判定,判断试验时间是否满足Time≥TR的要求,如果满足,则结束;如果不满足,则返回试验参考谱的低量值GRL(f)进行初始均衡。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当理解本发明并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文所述构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本发明的精神和范围,则都应在本发明所附权利要求的保护范围内。

Claims (6)

1.一种多振动台并推单轴振动试验控制方法,其特征在于:所述控制方法包括:
建立完全相干的比例随机载荷和频率域内试验件系统传递特性的功率谱表达式来构建等效传递函数;
根据试验实测结果对等效传递函数进行识别和更新,并实时修正载荷比例系数;
根据试验参考谱和识别得到的等效传递函数对各个振动台的驱动信号进行均衡修正;
构造控制策略函数并循环上述步骤,直到驱动信号的均衡修正结果达到规定的响应功率谱密度。
2.根据权利要求1所述的一种多振动台并推单轴振动试验控制方法,其特征在于:所述建立完全相干的比例随机载荷和频率域内试验件系统传递特性的功率谱表达式来构建等效传递函数包括:
根据随机振动控制均衡理论生成完全相干的多个低量级随机振动信号的功率谱密度GNi(f),得到载荷比例系数ci(f)=GNi(f)/GN1(f)和相干系数
Figure FDA0002844540640000011
通过载荷xi(t)和yi(t)激励试验产品并测试个激励和控制点响应GXi(f)与GYi(f),进而得到等效传递函数
Figure FDA0002844540640000012
并完成等效传递函数
Figure FDA0002844540640000013
和载荷比例系数ci(f)的初始识别。
3.根据权利要求2所述的一种多振动台并推单轴振动试验控制方法,其特征在于:所述根据试验实测结果对等效传递函数进行识别和更新,并实时修正载荷比例系数包括:
判断实测的载荷比例系数差ei(f)和载荷比例系数偏差允许值εc(f)的大小关系;
如果ei(f)<εc(f),则用试验参考谱的低量值GRL(f)和所述等效传递函数
Figure FDA0002844540640000014
Figure FDA0002844540640000015
初始识别结果生成驱动信号的初始均衡
Figure FDA0002844540640000016
如果ei(f)≥εc(f),则通过均衡算法ci(f)=ci(f)±k1ei(f)对载荷比例系数ci(f)进行均衡修正。
4.根据权利要求1所述的一种多振动台并推单轴振动试验控制方法,其特征在于:所述构造控制策略函数并循环上述步骤,直到驱动信号的均衡修正结果达到规定的响应功率密度包括:
通过载荷
Figure FDA0002844540640000017
Figure FDA0002844540640000018
激励试验产品并测试个激励和控制点响应
Figure FDA0002844540640000019
Figure FDA00028445406400000110
建立控制策略函数
Figure FDA0002844540640000021
完成载荷比例系数ci(f)的再次识别和控制谱允差
Figure FDA0002844540640000022
的识别;
对控制谱进行判断,修正后继续对载荷比例系数进行判断;
对试验量级进行判断。
5.根据权利要求4所述的一种多振动台并推单轴振动试验控制方法,其特征在于:所述对控制谱进行判断,修正后继续对载荷比例系数进行判断包括:
A1、判断控制谱允差eG(f)和当前量级下控制谱偏差允许值εG(f)的大小关系,如果eG(f)<εG(f),则进入对试验量级进行判断的步骤,否则控制驱动均衡GRL(f)=GRL(f)±k2eG(f)修正后执行A2步骤;
A2、判断载荷比例系数偏差
Figure FDA0002844540640000023
是否小于载荷比例系数偏差允许值εc(f),如果是,则对试验量级进行判断的步骤;否则进行载荷比例系数均衡
Figure FDA0002844540640000024
修正。
6.根据权利要求5所述的一种多振动台并推单轴振动试验控制方法,其特征在于:所述对试验量级进行判断包括:
B1、设置此阶段的试验量级偏差
Figure FDA0002844540640000025
并判断eL(f)与量级偏差允许值εR(f)的大小关系;
B2、如果eL(f)<εR(f),则执行B3步骤,否则控制驱动均衡GRL(f)=k4×GRL(f)修正;
B3、判断试验时间是否满足要求,如果满足,则结束;如果不满足,则返回试验参考谱的低量值GRL(f)进行初始均衡。
CN202011504427.7A 2020-12-18 2020-12-18 一种多振动台并推单轴振动试验控制方法 Active CN112444367B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011504427.7A CN112444367B (zh) 2020-12-18 2020-12-18 一种多振动台并推单轴振动试验控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011504427.7A CN112444367B (zh) 2020-12-18 2020-12-18 一种多振动台并推单轴振动试验控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112444367A true CN112444367A (zh) 2021-03-05
CN112444367B CN112444367B (zh) 2022-11-15

Family

ID=74740047

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202011504427.7A Active CN112444367B (zh) 2020-12-18 2020-12-18 一种多振动台并推单轴振动试验控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112444367B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114577425A (zh) * 2022-03-07 2022-06-03 中国工程物理研究院总体工程研究所 用于多输入多输出振动试验系统的传递函数识别方法

Citations (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4181028A (en) * 1978-04-19 1980-01-01 Hughes Aircraft Company Multi-axis, complex mode pneumatically actuated plate/space frame shaker for quasi-random pneumatic vibration facility
GB8302169D0 (en) * 1983-01-26 1983-03-02 Schlumberger Electronics Uk Random vibration control
WO2001011318A1 (en) * 1999-08-04 2001-02-15 Honeywell, Inc. Vibration compensation for sensors
CN101576432A (zh) * 2009-06-12 2009-11-11 哈尔滨工业大学 振动台冲击响应生成方法
CN101806917A (zh) * 2010-03-15 2010-08-18 哈尔滨工业大学 基于随机振动的密封电子元器件多余物的检测装置及方法
JP2012103240A (ja) * 2010-10-14 2012-05-31 Microsignal Kk ランダム振動試験制御装置
CN102969001A (zh) * 2011-08-29 2013-03-13 英特尔移动通信有限责任公司 用于双麦克风通信装置的降噪
CN105320057A (zh) * 2015-05-28 2016-02-10 北京卫星环境工程研究所 基于坐标转换矩阵的双振动台同步运动控制方法
CN105867115A (zh) * 2016-04-26 2016-08-17 中国工程物理研究院总体工程研究所 一种非平稳随机振动试验控制方法
CN106493058A (zh) * 2017-01-12 2017-03-15 中国工程物理研究院总体工程研究所 限制峰值比的随机振动信号生成方法
CN107256204A (zh) * 2017-04-12 2017-10-17 华侨大学 基于传递函数的多点振动响应频域预测的实验装置及方法
JP2018004504A (ja) * 2016-07-05 2018-01-11 地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所 多軸振動制御装置
CN108918062A (zh) * 2018-06-15 2018-11-30 江苏大学 一种基于多dsp的液压振动台控制器
CN109799051A (zh) * 2019-01-30 2019-05-24 航天科工防御技术研究试验中心 一种多轴振动相干函数谱的处理方法及系统
CN110031171A (zh) * 2019-04-30 2019-07-19 中国工程物理研究院总体工程研究所 一种电动振动台冲击响应谱试验的加权控制方法
CN110895186A (zh) * 2019-11-28 2020-03-20 北京机电工程研究所 包含多个振动台的振动系统及振动试验方法

Patent Citations (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4181028A (en) * 1978-04-19 1980-01-01 Hughes Aircraft Company Multi-axis, complex mode pneumatically actuated plate/space frame shaker for quasi-random pneumatic vibration facility
GB8302169D0 (en) * 1983-01-26 1983-03-02 Schlumberger Electronics Uk Random vibration control
WO2001011318A1 (en) * 1999-08-04 2001-02-15 Honeywell, Inc. Vibration compensation for sensors
CN101576432A (zh) * 2009-06-12 2009-11-11 哈尔滨工业大学 振动台冲击响应生成方法
CN101806917A (zh) * 2010-03-15 2010-08-18 哈尔滨工业大学 基于随机振动的密封电子元器件多余物的检测装置及方法
JP2012103240A (ja) * 2010-10-14 2012-05-31 Microsignal Kk ランダム振動試験制御装置
CN102969001A (zh) * 2011-08-29 2013-03-13 英特尔移动通信有限责任公司 用于双麦克风通信装置的降噪
CN105320057A (zh) * 2015-05-28 2016-02-10 北京卫星环境工程研究所 基于坐标转换矩阵的双振动台同步运动控制方法
CN105867115A (zh) * 2016-04-26 2016-08-17 中国工程物理研究院总体工程研究所 一种非平稳随机振动试验控制方法
JP2018004504A (ja) * 2016-07-05 2018-01-11 地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所 多軸振動制御装置
CN106493058A (zh) * 2017-01-12 2017-03-15 中国工程物理研究院总体工程研究所 限制峰值比的随机振动信号生成方法
CN107256204A (zh) * 2017-04-12 2017-10-17 华侨大学 基于传递函数的多点振动响应频域预测的实验装置及方法
CN108918062A (zh) * 2018-06-15 2018-11-30 江苏大学 一种基于多dsp的液压振动台控制器
CN109799051A (zh) * 2019-01-30 2019-05-24 航天科工防御技术研究试验中心 一种多轴振动相干函数谱的处理方法及系统
CN110031171A (zh) * 2019-04-30 2019-07-19 中国工程物理研究院总体工程研究所 一种电动振动台冲击响应谱试验的加权控制方法
CN110895186A (zh) * 2019-11-28 2020-03-20 北京机电工程研究所 包含多个振动台的振动系统及振动试验方法

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
HU JIE: "Numerical simulation of load optimization in multi-dimension Vibration test", 《MECHATRONICS AND COMPUTERATIONAL MECHANICS》 *
LIU HONGJIE: "Relation between wavefront power spectral density and wings of focal spot", 《CHINESE JOURNAL OF LASERS》 *
严侠 等: "多轴随机振动控制系统开发", 《机床与液压》 *
张兵 等: "基于自适应逆控制的液压振动台功率谱复现", 《振动与冲击》 *
朱学旺 等: "多点不相关随机振动载荷的动力学等效模拟", 《电子产品可靠性与环境试验》 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114577425A (zh) * 2022-03-07 2022-06-03 中国工程物理研究院总体工程研究所 用于多输入多输出振动试验系统的传递函数识别方法
CN114577425B (zh) * 2022-03-07 2023-12-05 中国工程物理研究院总体工程研究所 用于多输入多输出振动试验系统的传递函数识别方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN112444367B (zh) 2022-11-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8797025B2 (en) Compensation methods for digital source-measure-units (SMUs)
Lang et al. Conditional feedback systems-A new approach to feedback control
CN112444367B (zh) 一种多振动台并推单轴振动试验控制方法
CN110133403B (zh) 一种适用于辐射环境的运算放大器在线测试电路及方法
CN106534038A (zh) 基于双级预失真的超宽带复杂格式矢量调制误差修正方法
CN113447878B (zh) 一种电流互感器的误差测量设备及方法
CN106227964B (zh) 基于扩张状态观测器的迟滞非线性系统参数辨识方法
Tenti et al. Load characterization and revenue metering under non-sinusoidal and asymmetrical operation
Miao et al. A novel online model parameters identification method with anti‐interference characteristics for lithium‐ion batteries
Balictsis et al. Uniform asymptotic description of ultrashort Gaussian-pulse propagation in a causal, dispersive dielectric
Wang et al. Continuous fixed-time sliding mode attitude controller design for rigid-body spacecraft
US5243545A (en) Data linearization system
CN113608157A (zh) 全光纤电流互感器的pscad仿真系统
Bierzychudek et al. Application of robust control to a cryogenic current comparator
Peñaranda et al. Dynamic model validation via error indexes
Zhmud et al. Design of robust energy-saving regulators by means of optimization software
Liasi et al. Current Harmonic Compensation by Active Power Filter Using Neural Network-Based Recognition and Controller
Liu et al. Non-linear fitting-based phasor measurement method for PMU calibrator
Shao et al. Excitation system parameter setting for power system planning
Rajashekar et al. Techniques for practical qualitative approach using commercial power system simulation software for industrial applications
KR102668488B1 (ko) 딥 러닝을 이용한 가스 검지기의 농도값 산출 방법
CN117452136A (zh) 一种基于类Luenberger观测器的RLC分数线性电路的故障估计方法
Ye et al. Modeling and control strategy simulation of automated DCC bridge
CN111856748B (zh) 面向微波光子的fp干涉滤波器建模方法
CN111323623B (zh) 约瑟夫森阵列模拟系统及方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant