[发明专利]秒脉冲对比分析仪在审

专利信息
申请号: 201710994805.6 申请日: 2017-10-23
公开(公告)号: CN109696584A 公开(公告)日: 2019-04-30
发明(设计)人: 邵杰 申请(专利权)人: 北京卫信杰科技发展有限公司
主分类号: G01R29/02 分类号: G01R29/02
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 100080 北京市海*** 国省代码: 北京;11
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 秒脉冲比对分析仪WXJ‑TM100为多通道1PPS信号间时间间隔测量定制的机架式产品,用于各种卫星导航接收机、时钟输出的1PPS脉冲稳定度计量的设备,系统测量精度能达到2ns(1RMS)。
搜索关键词: 分析仪 秒脉冲 卫星导航接收机 时间间隔测量 时钟输出 系统测量 多通道 机架式 稳定度 脉冲 比对 计量
【主权项】:
1.秒脉冲比对分析仪WXJ‑TM100为多通道1PPS信号间时间间隔测量定制的机架式产品,用于各种卫星导航接收机、时钟输出的1PPS脉冲稳定度计量的设备,系统测量精度能达到2ns(1RMS)。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于北京卫信杰科技发展有限公司,未经北京卫信杰科技发展有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201710994805.6/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 一种外施信号发生装置特征波形的检测方法-201910651659.6
  • 张永志;杨明;秦明辉;陈雷刚;葛林;孙中杰;汪凯顺;张丰 - 科大智能科技股份有限公司;科大智能电气技术有限公司
  • 2019-07-18 - 2019-11-08 - G01R29/02
  • 本发明涉及一种外施信号发生装置特征波形的检测方法,该方法包括以下步骤:(1)设计220V接地电路;(2)仿真外施信号发生装置的接触器动作信息;(3)根据外施信号发生装置的设计原理,继保仪输出不同的电压序列,并启动录波仪录波,记录外施信号发生装置产生的电流特征波形;(4)分析录波仪记录的外施信号发生装置产生的电流特征波形,计算波形的m个特征时间;(5)采用遍历法求得各特征时间与标准特征时间的误差最大值;(6)判断各特征时间的误差最大值是否合格。本发明解决了实验室环境下很难模拟10kV接地的难题以及外施信号发生装置到货无法全检的问题;且可快速判断外施信号发生装置的特征波形是否正确。
  • 一种脉冲幅度不确定度修正方法-201910605725.6
  • 刘爽;龚鹏伟;谌贝;谢文;姜河 - 北京无线电计量测试研究所
  • 2019-07-05 - 2019-10-11 - G01R29/02
  • 本申请公开了一种脉冲幅度不确定度修正方法,包括以下步骤:使用k均值法对波形采样点Y=(y1,y2,…,yI)进行分析获得低电平L1和高电平L2;第一个状态电平用I1个采样点来确定;第二个状态电平值是用I2个采样点来确定;用矢量L=(L1,L2)T表示状态电平,计算L的协方差矩阵∑L;对∑L进行补偿修正,得到∑L的补偿修正后的表达式为其中,u2(L1)和u2(L2)是∑L的第一个和第二个对角元素,u(L1,L2)是式∑L的非对角元素;本方案解决了不确定度测试结果精度不高的问题。
  • 一种PWM占空比测量板卡-201821738934.5
  • 陈德才;刘志军;傅治顺;赵俊;王琦;戴无病 - 成都万斯特测控技术有限公司
  • 2018-10-25 - 2019-09-24 - G01R29/02
  • 本实用新型公开了一种PWM占空比测量板卡,包括:测量板卡上设置的供电保护电路,所述供电保护电路包括:第一比较器、基准电压、采样电压、第一反相器、外接电源、第一电阻、第二电阻、第一三极管、第二电容、第十电阻和单片机;通过第一二极管和第三二极管的双重作用,在产生过流现象时,防止第一二极管在电路中损坏时导致该供电保护电路不工作,提高了供电保护电路的工作可靠性;通过采用第二电容使得过流保护完成后,单片机一定时间内对测量板卡持续进行过流保护,防止过流保护完成瞬间的不稳定电流对测量板卡造成损坏;该供电保护电路实现了对测量板卡的过流保护,使得测量板卡工作更加稳定可靠,且该供电保护设计新颖,工作稳定性高。
  • 一种单脉冲宽度测量电路及测量方法-201910558684.X
  • 朴盛华;刘森;李宝华;张彤 - 吉林大学
  • 2019-06-26 - 2019-09-17 - G01R29/02
  • 本发明公开了一种单脉冲宽度测量电路及测量方法,属于测量技术领域,该装置包括单脉冲产生电路及测量电路;所述单脉冲产生电路产生待测单脉冲信号,经过测量电路进行测量;所述测量电路与单脉冲产生电路连接;所述测量电路由稳压模块及积分电路组成,单脉冲产生电路所产生的单脉冲信号经过测量电路中的稳压模块后传输到积分电路,通过测量积分电路输出的电压值计算得到单脉冲宽度。所述的测量方法是利用输出电压V0与单脉冲宽度τ的关系,从而利用万用表来测量单脉冲的宽度;本发明可实现基于电路电子技术测量单脉冲宽度,操作方便,实用性强,可广泛应用于工业生产及实验室研究中,该装置简易,降低了成本并提高了测量的精确性和稳定性。
  • 一种脉冲检测装置-201822172459.6
  • 李清华 - 南京感知信息技术有限公司
  • 2018-12-24 - 2019-09-06 - G01R29/02
  • 本实用新型属于脉冲检测技术领域,尤其为一种脉冲检测装置,包括检测器外壳,所述检测器外壳的前侧内表面设置有显示板,所述显示板与所述检测器外壳螺接固定,所述显示板上设置有显示屏和指示灯,所述显示屏与所述指示灯均与所述显示板固定连接,所述检测器外壳的外侧设置有安装挂座,所述安装挂座与所述检测器外壳一体成型;在检测探头的螺接固定设置过滤接头,在过滤接头的内侧卡合固定设置过滤网,利用检测探头与过滤接头之间的螺接固定,使过滤网的更换和清理更加方便,避免因过滤网上粘附的灰尘较多,且不易清理,导致检测器出现检测数据不精准的现象,便于检测器的后期维护和管理,提高检测器的使用效率和清理效率。
  • 一种高精度脉冲信号时差测量装置和测量方法-201710725848.4
  • 苏君;范志强;张天航;邱琪 - 电子科技大学
  • 2017-08-22 - 2019-08-16 - G01R29/02
  • 本发明提供了一种高精度脉冲信号时差测量装置,包括用于生成高频正弦观测量信号的信号处理模块、用于生成与高频正弦观测量信号同周期信号的时钟模块,用于获取整数倍周期时差的计数模块、用于获得相位差的鉴相测量模块、用于计算第一信号和第二信号时间差的计算模块和用于使装置处于初始状态的复位模块;本发明还提供了应用于上述装置的方法,即采用光信号和电信号处理技术将两路输入信号处理为两路高频正弦观测量信号输入至鉴相器直接鉴相以获得不足一计数周期的时差,消除了参考时钟信号的精度影响;采用与高频观测量正弦信号相同周期的计数时钟进行整数倍周期的计时,提高了信号时差计数周期的精度,解决了难以高精度测试脉冲信号时差的问题。
  • 一种基于短路时钟信号发现的脉冲检测装置-201910396714.1
  • 欧晋杉;欧飞;雷佳 - 绵阳市致勤电子科技有限公司
  • 2019-05-14 - 2019-07-26 - G01R29/02
  • 一种基于短路时钟信号发现的脉冲检测装置,本发明涉及脉冲检测技术领域,其旨在解决现有技术逻辑检测电路结构设计不合理,无法避免其逻辑电路输入开关晶体管的寄生电容,输出逻辑电路不能自动及时切断短路时钟进一步导致下位检测电路受到损坏且容易误判等技术问题。本发明主要包括电源、正交时钟信号和使能信号,还包括谐波减小输入电路,连接电源并接收正交时钟信号和使能信号;逻辑电路,用于检测正交时钟信号,连接谐波减小输入电路;自适应导通输出电路,接收逻辑电路输出信号并输出短路故障时钟和正常时钟。本发明用于脉冲最大幅值超限检测。
  • 单粒子瞬态脉冲宽度测量电路、集成电路和电子设备-201610971907.1
  • 宿晓慧;罗家俊;韩郑生;刘海南;郝乐;李欣欣 - 中国科学院微电子研究所
  • 2016-10-31 - 2019-07-26 - G01R29/02
  • 本发明涉及电脉冲宽度测量技术领域,涉及一种单粒子瞬态脉冲宽度测量电路包括锁存电路的输入端与待测信号输入端连接;至少一级延迟锁存电路中的第一级延迟锁存电路的第一输入端和第二输入端均与待测信号输入端连接;当单粒子瞬态脉冲宽度测量电路包含二级以上的延迟锁存电路时,从第二级延迟锁存电路开始每级延迟锁存电路的第一输入端与前一级延迟锁存电路的第一输出端连接,每级延迟锁存电路的第二输入端与待测信号输入端连接;在待测信号输入端接入待测单粒子瞬态脉冲信号后,锁存电路翻转驱动至少一级延迟锁存电路翻转,将锁存电路的输出端和至少一级延迟锁存电路中各个延迟锁存电路的第二输出端作为单粒子瞬态脉冲宽度测量电路的信号输出端。
  • 单粒子瞬态脉冲宽度测量电路、集成电路和电子设备-201610972269.5
  • 宿晓慧;罗家俊;韩郑生;刘海南;郝乐 - 中国科学院微电子研究所
  • 2016-10-31 - 2019-07-26 - G01R29/02
  • 本发明涉及电脉冲宽度测量技术领域,尤其涉及一种单粒子瞬态脉冲宽度测量电路包括:第一锁存电路的置位端和各个第二锁存电路的第一置位端均与待测信号输入端连接;第一级第二锁存电路的第二置位端与第一锁存电路的输出端连接;当单粒子瞬态脉冲宽度测量电路包含二级以上的第二锁存电路时,从第二级第二锁存电路开始,每级第二锁存电路的第二置位端与前一级第二锁存电路的输出端连接;在待测信号输入端接入待测单粒子瞬态脉冲信号后,第一锁存电路发生翻转驱动至少一级第二锁存电路顺次发生翻转。本发明由于仅由两种锁存电路构成,使得测量电路结构简单,同时通过增加第二锁存电路的数目,可扩大测量信号的范围。
  • 单粒子瞬态脉冲宽度测量电路、集成电路和电子设备-201610972295.8
  • 宿晓慧;罗家俊;韩郑生;刘海南;郝乐;李欣欣 - 中国科学院微电子研究所
  • 2016-10-31 - 2019-07-26 - G01R29/02
  • 本发明涉及电脉冲宽度测量技术领域,尤其涉及一种单粒子瞬态脉冲宽度测量电路,包括锁存电路的输入端与待测信号输入端连接;至少一级延迟锁存电路中的第一级延迟锁存电路的第一输入端与待测信号输入端连接,第一级延迟锁存电路的第二输入端与锁存电路的输出端连接;当单粒子瞬态脉冲宽度测量电路包含二级以上的延迟锁存电路时,从第二级延迟锁存电路开始,每级延迟锁存电路的输入端与前一级延迟锁存电路的输出端连接;其中,在待测信号输入端接入待测单粒子瞬态脉冲信号后,锁存电路翻转驱动至少一级延迟锁存电路顺次发生翻转,将锁存电路的输出端和至少一级延迟锁存电路中各个延迟锁存电路的输出端作为单粒子瞬态脉冲宽度测量电路的信号输出端。
  • 数字测量电路和使用数字测量电路的存储器系统-201811560014.3
  • 蔡官烨;崔钟伦 - 三星电子株式会社
  • 2018-12-19 - 2019-07-12 - G01R29/02
  • 提供了一种数字测量电路,包括:第一输入触发器,通过数据输入端子接收第一信号,通过时钟输入端子接收第一时钟信号,并且输出第二信号;第二输入触发器,通过数据输入端子接收第二信号,通过时钟输入端子接收第二时钟信号,该第二时钟信号是第一时钟信号的反相信号,并且输出第三信号;以及延迟线,接收第二信号并且输出第一至第n输出信号,其中n是大于一的整数,并且基于第三信号对第一至第n输出信号进行采样以输出第一至第n采样信号。
  • 基于FPGA的脉冲信号测量仪-201821759403.4
  • 窦永梅;孙慧霞;任晋林;张文喆 - 运城学院
  • 2018-10-29 - 2019-06-21 - G01R29/02
  • 本申请公开了一种基于FPGA的脉冲信号测量仪,包括主控电路以及为主控电路提供电源的电源电路,其中,所述主控电路包括依次连接的信号接收模块、A/D转换模块、FPGA测量模块、单片机和显示模块,所述A/D转换模块用于将所述信号接收模块接收待测脉冲信号转换为FPGA测量模块可识别的数字信号,FPGA测量模块依据数字信号进行测量分析,并将分析得到的结果输入至单片机,并由单片机输出至显示模块进行显示。本申请采用FPGA测量模块完成了对待测脉冲信号进行分析的目的,这种采用FPGA测量模块机进行分析的方式不仅提高对待测脉冲信号进行分析的运算速度以及精度,还降低了对单片机的要求,解决现有技术中脉冲信号测量仪造价高的问题。
  • 一种采用比例门限判决的脉冲信号脉宽测量装置-201910131285.5
  • 张前南;陶磊岩 - 北京遥感设备研究所
  • 2019-02-22 - 2019-05-17 - G01R29/02
  • 本发明公开一种采用比例门限判决的脉冲信号脉宽测量装置,其中,滤波消抖模块(1)消除脉冲信号的高频分量,对信号进行平滑处理;微分模块(2)对脉冲信号进行微分处理得到微分信号Z;整流模块(3)对微分信号进行取绝对值操作;初始门限提取模块(4)搜索经整流模块(3)处理后的信号的绝对值的最大值,并以指定门限比值获取初始判决门限;峰值搜索模块(5)获取微分信号每一对正峰和负峰的最大最小值并输出;延时模块(6)对信号进行指定时长的延时;脉宽测量模块(7)根据峰值进行搜索定位,并完成峰值位置测量,得到脉宽输出。本发明解决了常规脉冲信号的自动化高精度测量问题,并能较强适应信号强度的起伏变化。
  • 一种基于直线拟合的脉冲波形前沿检测的方法和系统-201510980275.0
  • 吴限 - 北京握奇智能科技有限公司
  • 2015-12-23 - 2019-04-02 - G01R29/02
  • 本发明涉及一种基于直线拟合的脉冲波形前沿检测的方法和系统,属于波形前沿检测技术领域。本发明所述方法包括以下步骤:步骤一,一个模拟脉冲信号经过采样量化后变为一组数字信号序列;步骤二,假设脉冲波形包括n个采样点,则以m为窗口大小对数字信号序列进行逐点滑动窗口运算处理,在每点上对窗口内数据进行直线拟合运算,求出拟合直线的斜率,3≤m﹤n;步骤三,逐点比较各采样点所得到的斜率,斜率最大的那一组标记为波形的前沿的数据,并使用波形最高点的一半作为门限,拟合的直线与门限的交点所对应的位置为波形的前沿时刻。采用本发明所述的方法和系统,精度高、计算量小、计算速度快、且便于实施。
  • 一种雷达及通信信号的脉冲宽度检测算法-201710013992.5
  • 刘云学;于会;刘鹏飞;范文强;贺鹏飞;王娟娟 - 烟台大学
  • 2017-01-10 - 2019-03-19 - G01R29/02
  • 本发明提供了一种雷达及通信信号的脉冲宽度检测算法,首先检测出上升沿位置,再检测出下降沿位置,然后通过上升沿位置和下降沿位置求得脉冲宽度后再次进入上升沿的检测,从而循环进行上升沿的检测和下降沿的检测,连续捕捉并计算脉冲的宽度。进行上升沿和下降沿检测时,采用宽窗口与窄窗口相结合的方案,平衡了检测概率和定位上升沿及下降沿之间的关系,保证了极低脉冲丢失概率及极低虚警概率,同时又利用了窄窗口的高分辨能力,提高检测上升沿及下降沿的检测精度;另一方面,本发明采用两级决策融合机制,多个窄窗口决策融合后的融合结果再与宽窗口的判断结果相融合,进一步提高了检测概率和检测精度。
  • 一种航空机载设备点火脉冲的脉宽测量电路-201810943730.3
  • 李金猛;刘国;张小辉;张子明 - 国营芜湖机械厂
  • 2018-08-18 - 2019-01-11 - G01R29/02
  • 本发明涉及一种航空机载设备点火脉冲的脉宽测量电路,包括用于转换点火脉冲电压的波形标准化电路、用于测量计数的单脉冲测量电路和用于接收与处理脉冲数据的FPGA控制电路,本发明将输入的点火脉冲信号通过电压比较器形成标准脉冲信号,通过单脉冲测量电路将标准脉冲信号分解为上升沿与下降沿单脉冲信号,通过FPGA内部控制电路,对上升沿与下降沿信号之间进行脉冲计数,通过计数值与基准时钟周期相乘得到点火脉冲宽度。本发明方法简单实用,避免了外接示波器测量点火脉冲脉宽的局面,测量电路稳定可靠,测量准确度高,可广泛适用于高电平、长时间、较快速率的点火脉冲脉冲宽度测量。
  • 一种抗随机噪声的脉冲信号同步积分测量装置及方法-201610532142.1
  • 李志明;何资星;翟利华;邓虎;韦冠一;徐江;李静雅 - 西北核技术研究所
  • 2016-07-06 - 2018-10-26 - G01R29/02
  • 本发明提出了一种抗随机噪声的脉冲信号同步积分测量装置及方法,针对具有同步特征的可能存在高脉冲堆积概率的脉冲信号强度测量,发明内容主要包括定电荷反向充电积分电路、同步门控数据采集电路及降低并扣除随机噪声脉冲的测量方法。定电荷反向充电积分电路包含积分电路和定电荷反向充电电路,积分电路用于对电容充电,把被测脉冲信号的强度信息转变为电压幅度信息;由电平触发的定电荷反向充电电路用于将积分电路的输出电压限定在其线性范围之内,其中反向充电脉冲可被延迟,以避免其对数据采集的影响。在测量方法方面,本发明利用分时测量的方法测量随机噪声信号的强度,并在数据处理中过程中进一步扣除随机噪声脉冲。
  • 一种迭代的闪烁脉冲时间标记及其交叉验证方法-201610156084.7
  • 谢庆国;邓贞宙 - 南京瑞派宁信息科技有限公司
  • 2016-03-18 - 2018-09-18 - G01R29/02
  • 一种迭代的闪烁脉冲时间标记方法,其包括步骤:用一枚点源置于两个探测器之间的连线上一点;获取两个探测器输出闪烁脉冲的数字化样本;采用前沿甄别或能量归一化甄别方法获取两个探测器的闪烁脉冲到达时间;获取脉冲的自身属性集合;通过叠加脉冲自身属性,缩小时间差分布的展宽,进而定义时间标记的各项参数。一种时间标记的交叉验证方法,其包括步骤:将全体数据按分类规则随机分成测试集、验证集和训练集;用训练集来估计时间标记的模型和时间标记的主要参数;用验证集来确定时间标记的辅助参数;用测试集检验最终的时间标记的性能。本发明能有效提升时间标记的精确程度,简化拟合、插值方法中不必要的中间计算量,减少需要的最少样本计数。
  • 一种双干簧管发信圈占空比测试仪-201721666517.X
  • 石书喜 - 南阳市衡仪表计科技有限公司
  • 2017-12-05 - 2018-09-14 - G01R29/02
  • 本实用新型公开了一种双干簧管发信圈占空比测试仪,包括电路板,所述电路板通过电路板固定柱与测试仪壳体相连,所述电路板与按钮、指示灯及LCD显示屏相连,所述按钮与接线端子相连,所述电路板与电池相连。本实用新型公开的测试双干簧管发信圈占空比的仪器,同时可设置每个数值的上下限参数,使之超限报警,减少人为判断产生的失误。对检测到的故障或干扰,会自动报警,及时发现不合格产品。
  • 一种瞬时占/空比测量方法-201810258843.X
  • 詹贤文 - 系新电子技术(苏州)有限公司
  • 2018-03-27 - 2018-09-11 - G01R29/02
  • 本发明公开了一种瞬时占/空比测量方法,该方法包括以下步骤:将一相同振幅的高频三角波和一低频三角波同时输入一比较器,经比较器处理后生成一随着1HZ三角波电压变化占/空比的PWM方波,这个电压值与PWM方波占/空比中间为一个常数t,再经测量计算出低频三角波形电压与PWM方波电压占比的关系式为:低频三角波形电压*低频三角波形电压占比*常数t=PWM方波电压占比%;(2)测量需要的某一瞬时时刻的低频三角波形电压值,将该值带入步骤(1)中的低频三角波形电压与PWM方波电压占比的关系式,即可计算出某一瞬时时刻的低频三角波形电压对应的占/空比比值。
  • 基于比例门限的脉冲振幅调制信号脉冲宽度测量方法-201810524684.3
  • 禹永植;郭立民;彭立群;刘鲁涛;刘峰;侯培迟 - 哈尔滨工程大学
  • 2018-05-28 - 2018-08-21 - G01R29/02
  • 本发明提供的是一种基于比例门限的脉冲振幅调制信号脉冲宽度测量方法。一:确定初始测量脉宽的初始门限值uk1;二:从初始门限值uk1开始搜索非相干解调后信号包络的最大值umax;三:将信号包络最大值umax乘以比例门限δ的结果uk2作为测量脉宽的最佳门限;四:使用所求出的最佳测量门限uk2来测量脉冲宽度;五:与基带数字信号的脉宽比较,判断是否满足终止标准,若满足终止标准,则停止测量,输出最优的测量结果;否则,更改比例门限的数值重复步骤二到步骤五。本发明可以动态调整门限比例的大小,最大程度的避免脉冲边沿不陡峭带来的影响,能够快速准确地测量出ASK调制信号的脉冲宽度。
  • 制导弹药多路时序状态信号测量电路及其测量方法-201511030917.7
  • 刘晓东;孙超;许永辉 - 哈尔滨工业大学
  • 2015-12-25 - 2018-08-17 - G01R29/02
  • 一种制导弹药多路时序状态信号测量电路及其测量方法,测量电路包括:通讯插座,输入插座,控制器,控制逻辑,三态门,光耦电路,通讯电路,晶振和存储器,通讯插座通过通讯电路与控制器连接,控制器还分别与控制逻辑、晶振、存储器、三态门连接,三态门通过光耦电路与输入插座连接,控制器依据接收到的上位机命令,配置测量通道,设置触发通道,获取测量数据,并在测量信号的上升沿和下降沿标记时间戳,根据时间戳计算被测信号的时间间隔和脉冲宽度,将测量结果存放在存储器中,当接收到读取测量结果命令时,通过通讯电路将测量结果上传给上位机,完成一次测量过程。本发明可以有效地降低自动测试设备的成本,提高自动测试设备的可靠性。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top