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1)  A/D synchronous sampling
A/D同步采样
2)  simultaneous sampling
同步采样
1.
Principle and application of simultaneous sampling A/D converter AD7262
同步采样A/D转换器AD7262原理及应用
2.
Some new technologies such as chopper-stabilized amplifier, simultaneous sampling A/D converter and universal serial bus (USB) will be well used in this system, which grant a higher veracity, lower noise and more flexible way in data communication.
介绍一种基于TMS320VC54x系列DSP的同步十二导联心电采集系统,该系统采用斩波稳零放大电路,同步采样A/D转换器件,通用串行总线(USB)等新技术,获得了更高的精度,更低的噪声以及更灵活的数据通讯方式。
3.
It expounded how to use the advantage of Fast Fourier Transform Algorithm (FFT) in DSP, how to carry out Simultaneous Sampling for voltage and current of generator′s stator with ADS8364, how to get accurate PWM output by using PID and LOEC.
利用DSP芯片可快速执行傅氏算法的优点 ,通过采用同步采样ADC芯片ADS83 64实行交流同步采样的方法 ,对同步发电机出口端的定子电压、电流进行准确测量 。
3)  synchronous sample
同步采样
4)  synchronized sampling
同步采样
1.
A time-domain fault location algorithm using synchronized sampling at two ends;
一种双端同步采样的时域故障测距算法
2.
By using the synchronized sampling technique, the analog AC signals from the traditional voltage transformer and current transformer are constructed into a sampled value mapping in conformity with IEC 60044-7, IEC 60044-8 and IEC 61850-9-1 standards, directly laying the IEC 61850 data basis for traditional substations.
分析了合并单元的采样值映射模型和实现方法,利用同步采样技术将传统的电压/电流互感器模拟交流信号构建成符合IEC60044-7,IEEE60044-8和IEC61850-9-1标准的采样值映射,从而在传统变电站的基础上直接奠定IEC61850标准的数据基础。
3.
The first is forward acquisition circuit made up of Hall sensor and serial ADC,the second is data processing circuit made up of digital signal processor(DSP),and the third is hardware synchronized sampling circuit made up of CPLD and PLL;finally,the software arithmetic is principally made up of FFT.
系统以霍尔传感器和串行A/D转换芯片组成前向采集电路,以数字信号处理器(DSP)组成数据处理电路,以复杂可编程逻辑控制器(CPLD)和锁相环组成硬件同步采样电路并以快速傅立叶变换为主要处理算法。
5)  synchro-sampling
同步采样
1.
The recorder,with MC68360 as kernel,adopts high speed synchro-sampling and computer network communication techniques.
该装置以MC68360单片机为控制核心,采用了高速同步采样技术和计算机网络通信技术,站内后台机与录波模块之间采用了基于TCP/IP协议的网络通信。
2.
The device is triggered by GPS and can achieve synchro-sampling of 24 digital input.
该装置采用接受GPS触发方式,可实现 24路信号的同步采样,采样频率为单通道250kHz,采样精度为16位,它通过基于FPGA的硬件在系统可编程技 术,根据不同的录波对象方便地管理采样通道,PCI总线接口保证了其实时性和通用性。
3.
This data acquisition board is triggered by GPS, can achieve synchro-sampling of 24 digital input.
该数据采集卡采用接受GPS触发方式,可实现24路信号的同步采样,采样速率为单通道最高为250ksps,采样精度为16位。
6)  synchronous sampling
同步采样
1.
Design of synchronous sampling clock generator in power quality monitor system;
电能质量监测中同步采样时钟发生器的设计
2.
Frequency-domain error analysis of synchronous sampling realized by software;
软件实现同步采样的频域误差分析
3.
Adopt shared RAM method to imply the synchronous sampling of vibration signals;
采用共享RAM方式实现振动信号的同步采样
补充资料:时间同步与频率同步
      时间同步是通过时刻比对将分布在不同地方的钟的时刻值调整到一定的准确度或一定的符合度。前者称为绝对时间同步(也称对时),后者称为相对时间同步。频率同步是通过频率比对将分布在不同地方的频率源的频率值调整到一定的准确度或一定的符合度。前者称为绝对频率同步(也称校频),后者称为相对频率同步。不同的时间频率源在一段时间内的时间同步等效于相应的频率同步,所以一般统称为时间频率同步。
  
  时间频率同步方法  时间频率同步的方法很多,较典型的是利用高频、甚低频、罗兰-C、电视、搬运钟和卫星等发出的标准时间频率信号作为依据进行同步。
  
  接收高频发播的标准时间频率信号进行同步的方法比较简单。但是它依靠天波传播,受电离层高度变化的影响,传播距离会发生变化,所以同步精度只有几毫秒。
  
  接收甚低频发播的标准时间频率信号进行同步的方法依靠地波传播,损耗低,相位稳定,有效作用距离可及全球。如果避开日出、日落时间,采用时间编码体制,则同步精度可达10微秒。
  
  罗兰-C链是美国海军设立的一个低频(100千赫)双曲线导航系统,传播特性稳定,覆盖区域较广(见罗兰导航系统)。国际时间局利用这个系统作为比对世界各国的原子钟数据以求得国际原子时的手段。它的同步精度可达1微秒。
  
  利用电视中的标准时间频率信号进行时间频率同步的精度也较高,而且经济易行,但它只能用于电视网所及之处。它分为无源法和有源法两种。无源法是以电视信号的某一约定的行同步脉冲作为比对用的参考时刻(中国采用行6,美国采用行10),同步精度可达0.5微秒;有源法直接接收彩色电视中的标准时间信号和副载频,时间同步精度可达0.5微秒,频率同步精度可达5×10-12 /30分。
  
  将便携式时间频率标准从一个地方搬运到另一个地方进行时间频率同步,是一种最直接和准确、可靠的方法,时间同步精度达0.1微秒。
  
  卫星时间频率同步  1962年美国和英国利用"电星"通信卫星进行了时间同步试验。随后,很多国家(包括中国)也利用同步卫星进行过多种时间频率同步试验。卫星时间频率同步方法分为单向转发、双向转发、卫星标准和全球定位系统四种。
  
  ① 单向转发法:在同步轨道上的卫星接收来自主地球站的标准时间频率信号,并转发给其他地球站用户。这种方法受卫星位置漂移和地球站与卫星之间传播时延误差等影响,同步精度只有几毫秒。
  
  ② 双向转发法:进行时间频率同步的两个地球站通过同步卫星转发,同时向对方发射或接收时间频率信号。这样,传播时延误差可以在很大程度上被抵消,同步精度可提高到几十纳秒量级。
  
  ③ 卫星标准法:通过接收同步卫星所携带的时间频率标准的信号来进行时间频率同步。这种方法虽然也是单向传播,但卫星同时发出自己的位置信号以供计算传播时延,所以同步精度可达微秒量级。
  
  ④ 全球定位系统:美国研制的可覆盖全球的卫星导航系统,包括均匀分布的18颗同步卫星,各卫星带有相同的时间频率标准。各地用户就近接收 3颗卫星上伪噪 声编码的时刻信号、位置信号和供计算修正用的信号,以进行时间频率同步。同步精度可达纳秒量级。
  
  时间频率同步的发展  随着对时间频率同步精度要求的提高,已提出静止轨道激光同步 (LASSO)和航天飞机实验等时间频率同步的新建议。国际时间局和法国建议利用LASSO进行时间频率同步,即利用"意大利工业研究卫星"(Sirio-Ⅱ)同步卫星上的激光反射器,将一个地球站向卫星发射的激光脉冲反射到另一个地球站以进行时间频率同步,预期同步精度将优于1纳秒。美国航空航天局建议利用航天飞机实验进行全球范围内高精度的时间频率同步。航天飞机上装有高精度的原子钟,它通过单向或双向连续波信号和时码调制微波信号同地面上的时间频率标准进行比对。为了校准这一空间系统,在使用微波信号的同时还使用短脉冲激光信号。此外,还采取修正传播时延误差和消除多普勒效应误差等措施,预期同步精度也优于1纳秒。
  

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参考词条