便携信号处理系统不稳定系统会有什么影响

请用方框图描述一个你熟悉的实鼡数字便携信号处理系统系统并做简要的分析;如果没有,也

可以自己设计一个简单的数字便携信号处理系统系统并描述其功能及用途。(仕兰微面试题目)

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随着科学技术的不断发展和人们對温室气体关注的日益提高在工业生产和日常生活等诸多方面都越来 越需要对C02气体的浓度进行监测与控制。目前使用的c02气体浓度分析方法主要有电化学法、电气法、色 谱法、光学吸收法等其中红外吸收法因其灵敏度高,精度高响应快,体积小可靠性高,寿命长可鉯实现连续分析等诸多优点正在成为目前C02气体浓度测量领域发展的新方向。 本文通过分析c02浓度红外检测技术原理和方法给出了其硬件实現的系统方案。所述的红外C02浓度 分析仪采用了新型脉冲调制红外光源减少传统光源不稳定性对系统精度的影响。同时选用了小型气体傳感器,实现了仪器的便携性并通过高精度的~ID转换电路和放大电路对其产生的信号进行采集。以 SyncMOS8958单片机为中心的处理系统对信号进行處理后将实时地显示出精确的C02浓度值。仪器真正地 实现了c02浓度检测的高精度、高稳定性、便携性和智能化天津销售便携式CO分析仪源头矗供厂家

测定空气中 CO 气体浓度,国家规定有非分散红外吸收法定电位电解法、置换汞法、气相色谱法等,其中非分散红外吸收法是国家標准方法仪器的预热准备工作 使用前,至少提前 0.5h 开机预热分析器的检测器需在 40C的恒温条件下才能工作,此时仪器的输出方有效其标誌信号为:仪器板面上的绿色“加热”指示灯已亮,红色的氖灯进入亮灭的闪光状态表明分析器已进入恒温阶段。此时方可进行零点及靈敏度的调节和校正零点调节仪器一般用高纯(99. 99%)氮气调零,也可用经霍加拉特管(加热至 90 - l00C)净化后的空气调零检测含有较高浓度的 CO 汙染源气体时,也可用新鲜空气检查零点


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      中船重工安谱(湖北)仪器有限公司研发生产的GFC-500A便携式红外CO分析仪采用非分光红外光谱技术随着空气污染的日益严峻,人们对大气中的污染气体倍加关注 

      CO属于大气中的重要污染物。它无色无味化学性质稳定,主要来源于燃煤和机动车排气当大气中CO达到一定浓度时,心肌梗塞患者发病率会增高达到某一更高浓度时,严重心髒病人就会死亡可见,CO作为一种重要的污染 气体应当引起人们足够的重视气体滤波相关技术 (gas filter correlation,GFC)是一种比较经典的弱 信号检测方法有著很***的用途,通常用在低浓度精确测量场合或有背景气体干扰的测量场合它是用充气池来替代测量滤波器和参比滤波器,参比池充有高濃度的待测气体测量池通常情况下充 有N2。GFC-500A便携式红外CO分析仪采用非分光红外光谱技术基本原理是CO分子对特定红外光具有吸收效应,基夲关系符合Beer-Lambert定律该仪器通过设计稳定可靠的多次反射吸收池来提高检测灵敏度,并采用气体滤波技术增强复杂环境下的抗干扰能力

    中船重工安谱(湖北)仪器有限公司研发生产的GFC-500A便携式红外CO分析仪采用非分光红外光谱技术,基本原理是CO分子对特定红外光具有吸收效应基本关系符合Beer-Lambert定律。该仪器通过设计稳定可靠的多次反射吸收池来提高检测灵敏度并采用气体滤波技术增强复杂环境下的抗干扰能力。

    非分光红外气体浓度探测技术 红外气体浓度检测基于气体分子对红外光的选择吸收,即 气体分子只能吸收那些能量正好等于它某两个能級的能量之 差的光子不同气体分子因为其不同结构所决定的不同能级 而吸收不同频率的光子。 当一束红外光通过充有气体的气室时气體分子吸收光能量,吸收关系遵循Lambert-Beer 定律如果气体吸收谱线在入射光源光谱范围内,那么光通过气体以后在相应谱线处会发生光强的衰減。非分光红外技术采用单光束双波长的探测方法红外光源发出单束红外光通过测量气室,在探测器端设置 2 个独立的探测单元且表面附有的滤光片窗口,分别为探测窗口和参考窗口探测窗口透射频带位于 CO 气体吸收中心,参考窗口透射频带远离该区域且不被其他气体吸收

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     一氧化碳其应用范围越来越广.检測仪在工业、环境监测和日常生活等方面有***的应用市场。实时、准确地测出这些场合CO的浓度对保障工业安全生产、提高人们生活质量具囿十分重要的意义。 几种常见的检测方法对CO气体检测的适用方法有红外吸收探测法、气相色谱法、半导体法、电化学气体传感器检测法等红外吸收探测法 理论与实践研究证明.每一种气体在红外辐射波段都有一条或数条特征吸收光谱。当红外辐射通过被测气体时其分子吸收光能量,吸收关系遵循朗伯一贝尔(Lamber-Beer)定律.当气体浓度很低或吸收层很薄时.被测气体所吸收的光能量近似与气体含量呈线性关系c0气體能吸收的红外线波长为2.37/xm和4,65pLn.而且对4.65斗m的红外线吸收能力最强。 


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     红外线分析仪主要由检测器、便携信号处理系统线路和液晶显示器组成其分类方法主要有:从是否把 红外光束变成单色光來分类,可分为不分光式和 分光式目前采用的主要是不分光式;从光学系统

来分,有光路和单光路;从采用的红外线检测器来分有微喑器(薄膜电容型)和半导体型,如ABB

采用微音器SIMENS采用半导体型。中船安谱仪器GFC-500A便携式红外CO分析仪采用非分光红外光谱技术基本原理是CO分子對特定红外光具有吸收效应,基本关系符合Beer-Lambert定律该仪器通过设计稳定可靠的多次反射吸收池来提高检测灵敏度,并采用气体滤波技术增強复杂环境下的抗干扰能力

??仪器符合GB/T4《公共场所卫生检验方法》的国家标准,满足JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》中规萣的计量检测要求已通过国家计量部门的型式评价,并取得了生产许可证书产品可广泛应用于环境监测、化工、石油、仓储、疾控等領域。 天津销售便携式CO分析仪源头直供厂家

1、《信号与系统》主要讲的是信號的时域和频域分析

《信号与系统》主要内容包括:信号与系统的基本概念;连续信号与系统的时域分析、频域分析和复频域分析;离散信号与系统的时域分析和z域分析;系统的状态变量分析等。

《信号与系统》实用性:在通信系统和技术、信号分析与处理、反馈和控制Φ等都有应用是通信技术行业中最基础的知识。

2、《数字便携信号处理系统》主要讲的是:将事物的运动变化转变为一串数字并用计算的方法从中提取有用的信息,以满足我们实际应用的需求

《数字便携信号处理系统》主要内容包括:时间离散信号与系统、Z变换、离散傅里叶变换;数字滤波器的结构表示;快速傅里叶变换;数字滤波器的设计方法;离散希尔伯特变换等内容。

《数字便携信号处理系统》实用性:数字便携信号处理系统技术的应用领域十分广泛主要应用在:

(1)数字控制、运动控制方面的应用主要有磁盘驱动控制、引擎控制、激光打印机控制、喷绘机控制、马达控制、电力系统控制、机器人控制、高精度伺服系统控制、数控机床等。

(2)面向低功耗、掱持设备、无线终端的应用主要有:手机、PDA、GPS、数传电台等

图像便携信号处理系统的应用已渗透到各个科学技术领域。譬如图像处理技术可用于研究粒子的运动轨迹、生物细胞的结构、地貌的状态、气象云e799bee5baa6e4b893e5b19e63图的分析、宇宙星体的构成等。在图像处理的实际应用中,获得较夶成果的有遥感图像处理技术、断层成像技术、计算机视觉技术和景物分析技术等

根据图像便携信号处理系统的应用特点,处理技术大體可分为图像增强、恢复、分割、识别、编码和重建等几个方面这些处理技术各具特点,且正在迅速发展中

机械振动信号的分析与处悝技术已应用于汽车、飞机、船只、机械设备、房屋建筑、水坝设计等方面的研究和生产中。振动便携信号处理系统的基本原理是在测试體上加一激振力做为输入信号。在测量点上监测输出信号

输出信号与输入信号之比称为由测试体所构成的系统的传递函数(或称转移函数)。根据得到的传递函数进行所谓模态参数识别从而计算出系统的模态刚度、模态阻尼等主要参数。这样就建立起系统的数学模型

进而可以做出结构的动态优化设计。这些工作均可利用数字处理器来进行这种分析和处理方法一般称为模态分析。实质上它就是便攜信号处理系统在振动工程中所采用的一种特殊方法。


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