+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Разработка адаптивных модуляционно-интегральных идентификаторов в АСУ ТП

  • Автор:

    Тимошенкова, Наталья Юрьевна

  • Шифр специальности:

    05.13.01

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    1998

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    187 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

Содержание

Введение
Глава 1. Исследование модуляционно-интегральных алгоритмов идентификации и их анализ.
1.1 Анализ методов модулирующих функций для построения адаптивного идентификатора
1.2 Исследование алгоритма идентификации линейных динамических объектов методом экспоненциальной модуляции
1.е Исследование алгоритма идентификации линейных динамических объектов и использованием синусоиды о качестве модулирующей функщш
1*4 Исследование алгоритма идентификации линвйных динамических объектов методом ОМф ь классе цифровых КМХ—филтров 1*5 исследование алгоритма идентификации линейных динамических объектов методом иг® в классе цифровых Бкл-филтров выводы по первой главе
I лава 2. Синтез оптимальных цифровых фильтров ы.1 Исследование влияния метода численного интегрирования и шага квантования на результаты идентификации модуляционно— -интегральными ме тодами
ы.в Синтез оптимальных цифровых фИДЬТрОВ в модуляционно--“Интетральных алгоритмах параметрической идентификации 2*3 Разработка адаптивных систем параметрической идентификации для АСУ ТП
Выводы по второй главе
Глава 3. Разработка адаптивных идентификаторов радиотехнических блоков квадратурного разложения сигналов.
3.1 Идентификация цифровых радиотехнических блоков квадратурного разложения сигналов
3.2 Идентификация структуры параметрической модели БКР
3.3 Построение частотных характеристик канала БКР по результатам параметрической идентификации во временной области
3.4 Адаптивная коррекция погрешностей блока квадратурного разложения радиосигналов
Выводы по третьей главе
Глава 4. Применение адаптивных модуляционно-интегральных идентификаторов
4.1 Применение модуляционно-интегральных идентификаторов адаптации САПР радиокомпонентов к технологии изготовления
4.2 Устройство для непрерывного измерения собственной частоты пьезоэлемента в технологическом процессе изготовления
4.3 Цифровой идентификатор параметров пьезоэлемента в технологическом процессе
4-4 Микропроцессорный идентификатор для измерения частотных характеристик в радиотехнических каналах с АЦП
Выводы по четвертой главе
Заключение 16?
Литература
Приложения

Описок используемых сокращений
АСУ ТП автоматизированные системы управления технологическим процессом
АЦП аналогово-цифровой преобразователь
АЧХ амплитудно-частотная характеритика
БЙХ бесконечная импульсная характеристика
БКР блок квадратурного разложения
БШ буферный накопитель информации
БПФ быстрое преобразование Фурье
БФК блок формирования коэффициентов
ВКС взвешенная контрольная сумма
вшп встречно-штыревой преобразователь
дцм дискретная динамическая модель
ДПФ дискретное преобразование Фурье
ИПФ импульсная переходная функция
ких конечная импульсная характеристика
КЛА кусочно-линейный агрегат
лчм линейная частотная модуляция
мнк метод наименьших квадратов
мс модуляционная система
МСКО минимум среднеквадратичного отклонения
НИР научно-исследовательская работа
ОКР опытно-конструкторская разработка
ПАВ поверхностные акустические волны
пмп параллельные микропрограммируемые процессоры
ппп пакет прикладных подпрограмм
ПФ полосовой фильтр

от структуры алгоритма, выбранного для реализации фильтра.
Рис.1.7 Модулирующая функция <Ш,т)=5:1п5(а}т;) и производные
Наилучший известный способ эффективного вычисления сверток состоит в использовании теоремы о свертке и быстрого алгоритма преобразования Фурье [31]. Существует три основных метода быстрого вычисления циклической (круговой) свертки. Методы различаются требуемым объемом вычислительных операций и памяти, а также степенью точности, связанной с ошибками округления. Подробный анализ различных методов приведен в работе [1331.
Для исследования алгоритма идентификации по методу СМФ с использованием Ф.тбз-п5(шт) в качестве модулирующей функции проведем идентификацию объекта 2-го порядка. Идентификация с этой модулирующей функцией показаны на Рис
В приложении 1 приведены результаты идентификации линейного динамичесого объекта 2-го порядка методом СМФ с использованием КИХ - фильтра в качестве модулирующей функции при различном уровне помехи. Как видно из приложения 1, алгоритм КИХ - фильтров

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.188, запросов: 967