导读:本文包含了混频激励论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:铁磁材料,磁混频技术,均匀设计,模糊模型
混频激励论文文献综述
常予,焦敬品,李光海,吴斌,何存富[1](2019)在《基于均匀设计的磁混频硬度检测激励参数优化》一文中研究指出在对铁磁材料进行磁混频检测时,高低频励磁场的激励参数直接关系到磁混频效应的强弱及检测灵敏度。针对铁磁材料硬度磁混频检测问题,利用均匀设计方法研究了励磁场参数对磁混频效应的影响。基于模糊理论,建立了包含变异系数和相关系数两个特征指标的混频效应模糊评价模型。在此基础上,通过回归分析,获得磁混频激励参数对混频效应的影响规律,并优化出获得较强磁混频效应的激励参数组合。优化结果表明,混频激励参数选择对磁混频效应有很大的影响,利用优化得到激励参数可以获得更强的混频效应,大大提高了混频检测的灵敏度。研究工作有力地推动了磁混频检测技术在无损检测领域的应用。(本文来源于《仪器仪表学报》期刊2019年03期)
王超,钱相臣,王湘嵛,王化祥,闫勇[2](2007)在《混频激励生物电阻抗测量系统(英文)》一文中研究指出为获得同一时刻,不同频率下的生物电阻抗信息,本文采用混频激励模式,对生物电阻抗进行测量。为了提高系统的测量精度,本文在虚参考矢量方法与乘法解调技术相结合的测量方法基础上构建而成。系统设计中采用了模块化设计思路,并通过DSP实现对各个模块的控制功能。上位机软件采用VB语言编写,主要实现对下位机配置、串口通信、显示数据等功能。以阻容器件为对象,利用Agilent4294A阻抗分析仪对系统进行了标定,证明该系统具有较高精度和准确性;以人体为对象,也获得与阻抗分析仪测量结果趋势一致的生物阻抗信息。(本文来源于《仪器仪表学报》期刊2007年06期)
王超,郎健,王化祥[3](2006)在《用于生物阻抗测量的混频激励电流源》一文中研究指出通过分析生物阻抗测量系统的需求,设计了一种应用于生物阻抗测量的混频激励电流源。该电流源不仅频率和幅值可控,控制精度高,而且具有良好的模块化特点,可以方便地嵌入到其他系统中。同时还采用了EEPROM对电流源的配置信息进行存储,使电流源具备上电时自动进行配置的功能。此外,电流源还可以根据上位机的指令和数据,进行扫频输出,自动产生不同频率成分的混频信号。给出了相应的硬件设计及软件控制流程。(本文来源于《计量学报》期刊2006年04期)
袁成刚[4](2005)在《混频激励下生物电阻抗测量系统》一文中研究指出生物电阻抗测量技术(Bioelectrical Impedance Measuring Technology)是一项近期倍受关注的新兴技术,具有廉价、无创伤、信息丰富等特点。该技术利用生物组织与器官的电特性(阻抗、导纳、介电常数等)及其变化,提取与人体生理、病理相关的生物医学信息,可以对心、脑、肺及相关循环系统进行功能评价,具有广阔应用前景。根据生物电阻抗R-C叁元件模型和频散理论,生物组织在不同频率下反映出的电阻抗信息不同。为获得同一时刻,不同频率下的生物电阻抗信息,本文针对原有“人体生物电阻抗测量系统”的不足,设计并实现了一套基于混频激励模式(频率最高可达1MHz)的生物电阻抗测量系统。该系统根据“虚参考点技术”与差分放大、乘法解调相结合的方法构建而成。系统中设计了采用同一晶振、包括六片直接数字合成芯片的混频信号发生单元,其激励信号和参考信号的频率、幅值、相角均可调;并设计了具有带通滤波功能的乘法解调单元,该单元可对混频信号进行解调。再结合主控单元、信号选通电路、A/D采集单元等其他硬件电路,构成了整个硬件系统。为配合硬件系统,系统中还设计了上位机和下位机软件,完成对硬件电路的控制、上位机和下位机之间通信及测量数据的处理和显示。(本文来源于《天津大学》期刊2005-01-01)
[5](2000)在《1.9GHzCDMA上混频器/激励器》一文中研究指出MRFIC1854是一款集成上混频器 和激励放大器,专门设计用于PCS CDMA数字蜂窝无线电。激励放大器具有温度补偿的线性增益控制和可选择的偏置,此特性可使功耗降低。其简单的框图示于图1,主要特性如下: ·CDMA模式总电源电流: 55mA ·增益控制(本文来源于《电子产品世界》期刊2000年03期)
周国生[6](1983)在《非对称激励大信号四波混频的位相共轭特性》一文中研究指出本文讨论了非对称激励对大信号四波混频位相共轭特性的影响。在一定条件下,信号光强即使大于反向激励光强,仍有相共轭反射光输出。(本文来源于《山西大学学报(自然科学版)》期刊1983年02期)
混频激励论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
为获得同一时刻,不同频率下的生物电阻抗信息,本文采用混频激励模式,对生物电阻抗进行测量。为了提高系统的测量精度,本文在虚参考矢量方法与乘法解调技术相结合的测量方法基础上构建而成。系统设计中采用了模块化设计思路,并通过DSP实现对各个模块的控制功能。上位机软件采用VB语言编写,主要实现对下位机配置、串口通信、显示数据等功能。以阻容器件为对象,利用Agilent4294A阻抗分析仪对系统进行了标定,证明该系统具有较高精度和准确性;以人体为对象,也获得与阻抗分析仪测量结果趋势一致的生物阻抗信息。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
混频激励论文参考文献
[1].常予,焦敬品,李光海,吴斌,何存富.基于均匀设计的磁混频硬度检测激励参数优化[J].仪器仪表学报.2019
[2].王超,钱相臣,王湘嵛,王化祥,闫勇.混频激励生物电阻抗测量系统(英文)[J].仪器仪表学报.2007
[3].王超,郎健,王化祥.用于生物阻抗测量的混频激励电流源[J].计量学报.2006
[4].袁成刚.混频激励下生物电阻抗测量系统[D].天津大学.2005
[5]..1.9GHzCDMA上混频器/激励器[J].电子产品世界.2000
[6].周国生.非对称激励大信号四波混频的位相共轭特性[J].山西大学学报(自然科学版).1983