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DSP原理与应用---第6章 McASP.ppt
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基于瞬时无功功率理论,采用了无锁相环的f。一t检测法,完全不受电压频率畸变的影响,且检测出的基波准确有效。基于此提出了无锁相环f。一乞的电流直接控制法。在MATLAB/SIMULINK仿真环境下搭建了STATCOM的仿真模型,对STATCOM补偿感性负载和容性负载的静动态特性进行了仿真分析,仿真结果表明论文提出的无锁相环的电流直接控制法能满足STATCoM无功补偿的要求。对STATCOM各硬件电路进行了详细设计,并给出了电路原理图。基于DSP 2812芯片,在CCS2000环境下用C语言对STATCOM的软件进行了设计,并给出了流程图。最后对各硬件电路进行了相关实验,并将设计好的STATCOM在实验室中进行了模拟试验,实验结果显示STATCoM补偿效果良好。
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..研究信号与信息的处理为主体,包含信息获取、变换、存储、传输、交换、应用等环节中的信号与信息的处理,是信息科学的重要组成部分,其主要理论和方法已广泛应用于信息科学的各个领域。本学科与电子科学与技术、计算机科学与技术、控制科学与工程、仪器科学与技术、电气工程、生物医学工程等一级学科,特别是“通信与信息系统”二级学科的研究领域有交叉。
  信号与信息处理专业是集信息采集、处理、加工、传播等多学科为一体的现代科学技术,是当今世界科技发展的重点,也是国家科技发展战略的重点。该专业培养的研究生应在信号与信息处理方面具有坚实、深厚的理论基础,深入了解国内外信号与信息处理方面的新技术和发展动向,系统、熟练地掌握现代信号处理的专业知识,具有创造性地进行理论与新技术的研究能力,具有独立地研究、分析与解决本专业技术问题的能力。
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  该专业的研究主要领域有:信息管理与集成、实时信号处理与应用、DSP应用、图像传输与处理、光纤传感与微弱信号检测、电力系统中特殊信号处理等。还开展了FPGA的应用、公共信息管理与安全、电力设备红外热像测温等领域的研究,形成了本学科的研究特色,力争在某些学科方向达到国内领先水平。除上述主要领域外,还开展了基于场景的语音信号处理,指纹识别技术以及图像识别等多方面的研究工作,目前也取得了一定的成果。
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