超混沌M-G系统参数辨识及其在通讯中的应用(精选6篇)由网友“一度无雪”投稿提供,以下是小编为大家准备的超混沌M-G系统参数辨识及其在通讯中的应用,希望对大家有帮助。
篇1:超混沌M-G系统参数辨识及其在通讯中的应用
超混沌M-G系统参数辨识及其在通讯中的应用
连续时滞混沌系统是无穷维系统,这样的系统可产生具有多个正的Lyapunov指数的超混沌现象,因此系统可产生复杂的时间序列.这个特征使它特别适用于保密通讯.基于此分析,首先本文对M-G超混沌系统的c参数进行辨识研究,给出一种辨识M-G系统c参数的新方法.然后,尝试用欲传输的信号对系统的c参数进行调制,在接收端利用本文提出的参数辨识方法来解调,从而实现数字信号的保密通信.最后大量仿真发现,当辩识的收敛时间小于数字脉冲的.持续时间时,本文的方法可以很好的进行解调.
作 者:卢辉斌 李丽香 彭海朋 关新平郑绳楦 作者单位:燕山大学,河北秦皇岛,066004 刊 名:电子学报 ISTIC EI PKU英文刊名:ACTA ELECTRONICA SINICA 年,卷(期): 30(2) 分类号:O545 关键词:参数辨识 时滞超混沌系统 保密通信篇2:遗传算法在大型降落伞气动力参数辨识中的应用
遗传算法在大型降落伞气动力参数辨识中的应用
针对大型降落伞气动力参数辨识中观测值难以获取的特点,提出利用遗传算法和少量观测信息对降落伞全张满后运动形式稳定时气动参数进行辨识的方法并建立了相关模型.仿真结果表明,遗传算法适合此类问题的求解且精度较高.还针对某型号飞船降落伞回收系统的大型环帆伞进行气动力辨识,利用辨识参数值计算的观测值和录像分析的'结果基本吻合,表明本文提出的研究方法可应用于实际工程问题.
作 者:王海涛 郭叔伟 郭鹏 秦子增 WANG Hai-tao GUO Shu-wei GUO Peng QIN Zi-zeng 作者单位:国防科技大学航天与材料工程学院,长沙,410073 刊 名:宇航学报 ISTIC PKU英文刊名:JOURNAL OF ASTRONAUTICS 年,卷(期): 31(4) 分类号:V476.2 关键词:遗传算法 大型降落伞 气动力参数辨识 侧向力系数篇3:串口通讯在CCD相机系统中的应用
串口通讯在CCD相机系统中的应用
结合CCD相机系统的接口设计,介绍了串口通讯的应用方案.对系统串行通讯体系、串行通讯协议的'设计、软件实现等方面给出了实际应用中的设计要点.为今后串行通讯设计工作积累了实际经验.
作 者:单金玲 张伯珩 边川平李文刚 SHAN JINLING ZHANG BOHENG BIAN CHUANPING LI WENGANG 作者单位:单金玲,张伯珩,边川平,SHAN JINLING,ZHANG BOHENG,BIAN CHUANPING(710068,西安,中国科学院西安光学精密机械研究所)李文刚,LI WENGANG(714200,陕西华阴,陕西华阴兵器试验中心)
刊 名:微计算机信息 PKU英文刊名:CONTROL & AUTOMATION 年,卷(期): 23(17) 分类号:V447.2 关键词:相机系统 串口通讯 协议 软件篇4:CHEN系统的同步及其在保密通讯中的应用
CHEN系统的同步及其在保密通讯中的应用
基于稳定性理论,用非线性反馈的方法构造一个同步系统.用Lyapunov方法从理论上证明误差系统的零点稳定性,用Fortran程序进行了数值仿真,给出系统同步误差图,结果表明驱动系统和响应系统能够很好地达到同步.对系统的.第一个变量x(t)进行扰动,数值仿真表明在扰动下系统仍能很好地同步,说明同步系统具有抗干扰性.然后把系统应用到保密通讯中,信息信号m(t)和混沌变量x(t)相加成为混沌传输信号s(t),在接收端信息信号被有效复原,数值仿真结果表明通信方案是可行有效的.
作 者:刘勇 李明喜 LIU Yong LI Ming-xi 作者单位:刘勇,LIU Yong(江苏大学,理学院,江苏,镇江,21;盐城师范学院,数学系,江苏,盐城,224009)李明喜,LI Ming-xi(江苏大学,理学院,江苏,镇江,212013;黄石理工学院,湖北,黄石,435003)
刊 名:湖北大学学报(自然科学版) ISTIC PKU英文刊名:JOURNAL OF HUBEI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年,卷(期): 30(3) 分类号:O193 关键词:CHEN系统 同步 保密通讯 数值仿真 信息信号篇5:混沌优化算法在不可分稳态大系统优化中的应用
混沌优化算法在不可分稳态大系统优化中的应用
讨论了整体目标函数关于各子系统不具有可加形式的大规模稳态系统的`优化问题,将混沌优化算法应用于其最优值的求解,利用混沌运动的遍历性来得到优化问题的全局最优值.仿真结果表明,该算法简单易行,求解精度和可靠性较高,是解决不可分稳态大系统优化问题的一种有效方法.
作 者:李薪宇 康波 吕炳朝 LI Xin-yu KANG Bo LU Bing-chao 作者单位:电子科技大学,自动化工程学院,四川,成都,610054 刊 名:数学的实践与认识 ISTIC PKU英文刊名:MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY 年,卷(期):2008 38(3) 分类号:O1 关键词:稳态大系统 混沌优化 全局最优篇6:SA9904B在电力参数远程测控系统中的应用
摘要:介绍Sames公司推出的三相功率/电量测量专用集成电路芯片(ASIC)SA9904B的结构、功能及其串行通信接口的时序;介绍该芯片在电力参数远程测控系统中的应用。
关键词:电能测量芯片 电力参数测量 微控制器系统
引言
SA9904B芯片是Sames公司推出的三相功率/电量测量专用集成电路芯片(ASIC),可直接测量单相、双相和三要输电线路的有功电能、无功电能、电压有效值和频率值。该芯片具有SPI接口,外部微处理器可通过此接口读取原始值,再根据相应的计算公式进行计算,最后得到各项电力参数的测量值。
图1 SA9904B内部结构
此芯片的功能包括:
实时测量三相有功/无功能量;
电压有效值和频率的测量;
片内集成基准参考电压源;
具有SPI(串行外围接口)总线接口;
芯片功耗低于60mW,具有静电保护功能,工作温度范围宽。
1 SA9904B内部结构及工作原理
SA9904B为混合模拟/数字信号的CMOS集成电路,其内部结构如图1所示。(本网网收集整理)
内部两个16位二阶的∑-Δ模/数转换器,分别对电压和电流模拟信号进行数字化处理,得到的瞬时电压与瞬时电流直接相乘得到瞬时功率。瞬时功率进行低通滤波处理得到瞬时有功功率,而瞬时无功功率通过对电流信号进行移相90°处理后得到。瞬时有功功率和瞬时无功功率经过数字-频率转换器转换成正比的脉冲信号,这个信号被有功电能和无功电能计数器随着时间进行累加。芯片内部设有电压过零检测电路,电压每过零点产生一个宽度是1ms的脉冲,被频率寄存器累加起来。电压有效值是通过累加每个瞬时电压采样值并进行数字处理后得到的。
该芯片直接测量每相电路的四个参数:有功电能、无功电能、电压有效值和频率值。其余电力参数,如电流、功率等,需要通过微控制器根据相应的公式计算才能得到。
为了提高输入信号的测量精度,SA9904B的模数转换器采用了∑-Δ调制技术,以提高其在基带内输入信号的信噪比。
2 SA9904B引脚及功能
SA9904B的引脚如图2所示。
GND为模拟地。
VDD为电源的正极。当使用分流电阻检测电流时,接+2.5V电压;当使用电流互感器时,接+5V电压。
VSS为电源负极。当使用分流电阻检测电流时,接-2.5V电压;当使用电流互感器时,接0V电压。
IVP1、IVP2、IVP3分别是1、2、3相的模拟电压输入端。当测量的电压为额定电压时,要保证输入到内部A/D转换器的电流有效值为14μA,需要通过一个分压电阻网来满足这一要求。
图3和图4
IIP1、IIN1、IIP2、IIN2、IIP3、IIN3分别是1、2、3相的`模拟电流输入端。当测量的电流为额定电流时,要保证输入到芯片上的A/D转换器的电流有效值为16μA,需要通过一个分流电阻网来满足这一要求。
VREF为参考电源的外接电阻端,通常需要接47kΩ电阻到地。
F50为电压过零脉冲输出端,输出的脉冲频率为交流电压的频率,脉冲宽度为1ms。
CS为芯片的片选信号输入端,高电平有效。
DI、DO为串行数据的输入、输出端。
SCK为串行时钟信号输入端。
OSC1、OSC2为外部晶振的输入、输出端。
3 SA9904B的SPI接口
微控制器通过SPI端口实现对SA9904B内部数据的访问。SPI接口由四根信号线组成:串行时钟输出端SCK、片选信号输入端SC、串行数据输入端DI、串行数据输出端DO,时序如图3所示。
当CS为高电平时,DI引脚在SCK时钟的上升沿输入9位地址信号。其中高三位为写入地址的标志位;A5、A4为保留位,可选0或1;有效地址为低4位。在SCK的上升沿检测到地址的最低有效位A0输出后,DO引脚在SCK的下降沿输出相应寄存器地址里的24位数据,高位在前,低位在后。当24位数据输出后,如果CS信号仍然有效,则DO引脚将继续输出下一个地址的寄存器数据,直到所有的数据输出为止。
★ 管理工作总结
★ 污水厂转正申请书
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