[实用新型]回波信号处理电路有效

专利信息
申请号: 201822002388.5 申请日: 2018-11-30
公开(公告)号: CN209542835U 公开(公告)日: 2019-10-25
发明(设计)人: 黄山;张尘;曾奇;李文 申请(专利权)人: 成都越凡创新科技有限公司
主分类号: G01S7/539 分类号: G01S7/539;G01S15/08
代理公司: 成都泰合道知识产权代理有限公司 51231 代理人: 向晟
地址: 611731 四川省成都市高新区*** 国省代码: 四川;51
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摘要: 实用新型属于超声波测距领域,具体涉及一种回波信号处理电路;包括收发一体超声波探头、初级放大电路、滤波电路、次级放大电路、检波整形电路以及电平转换电路,上述各电路依次连接;其中,经收发一体超声波探头经检测输入的回波信号经初级放大电路放大,后通过滤波电路进行滤波,经滤波后的信号经次级放大电路进行二次放大,信号放大后经检波整形电路处理得到方波信号,将方波信号输入电平转换电路转换成开关信号后输出;该电路简单实用,对输入回波信号进行有效滤波,提升了滤波处理电路的效率及电路的放大增益,使得后续电路易处理,响应速率增强;所得到的信号有效反映检测距离,使得超声波检测灵敏度有效提升。
搜索关键词: 滤波 初级放大电路 次级放大电路 检波整形电路 信号处理电路 电路 超声波探头 方波信号 回波信号 滤波电路 收发一体 回波 输入电平转换电路 电平转换电路 滤波处理电路 本实用新型 超声波测距 超声波检测 二次放大 放大增益 后续电路 检测距离 检测输入 开关信号 速率增强 信号有效 依次连接 灵敏度 放大 输出 响应 转换
【主权项】:
1.回波信号处理电路,其特征在于,包括收发一体超声波探头、初级放大电路、滤波电路、次级放大电路、检波整形电路以及电平转换电路,所述收发一体超声波探头、初级放大电路、滤波电路、次级放大电路、检波整形电路和电平转换电路依次连接;其中,经收发一体超声波探头经检测输入的回波信号经初级放大电路放大,后通过滤波电路进行滤波,经滤波后的信号经次级放大电路进行二次放大,信号放大后经检波整形电路处理得到方波信号,将方波信号输入电平转换电路转换成开关信号后输出。
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  • 邓正宏;李学强;焦利涛;黄一杰;付明月 - 西北工业大学
  • 2015-11-03 - 2018-08-24 - G01S7/539
  • 本发明公开了一种自适应波束形成方法及系统。根据接收设备间的协同通信和采样协方差矩阵动态地估计真实输入矢量协方差矩阵,从而最小化特征值的分散情况。改善了自适应波束的性能,降低环境干扰的变化对信号接收的影响,提高波束形成的准确性和稳健性。实现方案如下:1)通过接收端阵元得到样本,计算样本数据的协方差矩阵。作为干扰加噪声的协方差矩阵的估计值;2)通过协同设备发送来的参考信号和本设备预存的参考信号构建协方差矩阵的误差矩阵;3)由2)得到误差矩阵对1)获得样本数据的协方差矩阵进行动态调整,得到改进的样本协方差矩阵;4)确定对角加载系数;5)采用基于LCMV的IQRD‑SMI算法进行权向量求解,生成自适应波束。
  • 一种水声信号的混合降噪方法-201810496638.7
  • 李国辉;杨智超;杨宏;张翔宇;关倩如;郑蒙涛 - 西安邮电大学
  • 2018-05-22 - 2018-08-10 - G01S7/539
  • 本发明公开一种水声信号的混合降噪方法,对含噪水声信号进行VMD分解,其中VMD的分解数量由EMD的分解结果确定;计算由VMD分解出的每个变分模态分量和原始信号的相关系数,根据相关系数阈值筛选出噪声变分模态分量;将所有噪声变分模态分量进行求和,然后进行SVD差分谱降噪;重构信号并进行Savitzky‑Golay滤波,得到降噪后的水声信号;计算水声信号降噪前后的关联维度和噪声强度,给出降噪前后的时序波形和二维相图;本发明能够进一步消除噪声,降噪后水声信号的相图具有更光滑的轨道,吸引子具有更好的几何结构规律性。
  • 基于高阶累积量的多路径传播声信号分离方法-201610006173.3
  • 姜龙玉;洪亚萍;伍家松;贺润国;舒华忠 - 东南大学
  • 2016-01-05 - 2018-07-10 - G01S7/539
  • 本发明公开了一种基于高阶累积量的多路径传播声信号分离方法。本发明将原有的基于二阶累积量的主动宽带信号分离方法拓展到四阶累计量,根据四阶累计量构造相应的副本矢量和噪声子空间,并假设声信号传播过程中的加性噪声为彩色噪声,最后根据与噪声子空间的正交性搜索出声线路径。本发明还公开了一种基于声线传播时间层析的海洋声层析方法以及一种声源定位方法。相比现有技术,本发明具有更高分离精度,能正确分离出间隔较小的声线路径,并能适用于传感器数目小于射线路径的情况,同时还可抑制高斯噪声和非高斯噪声的影响。
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