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基于DSP的UM71移频轨道信号参数检测方法的研究与实现
作 者: 吕剑飞
导 师: 卢迪
学 校: 哈尔滨理工大学
专 业: 信号与信息处理
关键词: 轨道信号 欠采样 频率分辨率 谱分析 DSP
分类号: TP274
类 型: 硕士论文
年 份: 2007年
下 载: 227次
引 用: 5次
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内容摘要
无绝缘轨道电路是一种先进的列车控制系统。它是把钢轨作为信号传输线,以此来满足传送多控制信息的需要。这种轨道电路的可靠性及其传输控制信号质量的好坏,直接关系到列车的运行安全。因此,我们要准确及时地检测轨道信号参数,以判断轨道电路及其信号设备是否处于最佳工作状态,可以及时消除隐患,确保铁路安全行车。随着我国铁路的提速,基于传统检测方法建立的轨道信号检测系统面临着极大的考验。本文主要研究了UM71无绝缘轨道信号的调制信号频率、上下边频频率、载频频率和信号电压的检测方法。通过对移频信号的频谱分析可知,在移频信号的频谱中,两条相邻谱线的间距就是低频调制信号的频率。因而,低频调制信号检测的关键问题就是如何提高频率检测精度。本文针对移频轨道信号的窄带特性,使用欠采样技术来代替奈奎斯特采样,以降低信号的采样频率;针对移频轨道信号能量集中且低频信息频率低的情况,欠采样后再提取频谱能量相对集中的部分进一步对频谱进行细化,从而得到较高的频率分辨率。由于移频轨道信号是非线性调制,峰值谱线并不对应边频频率,本文首先通过分析移频信号相位的方法截取出半调制周期内的单频纯净信号,然后通过双线幅度法来计算得到高精度的上下边频及载频值。为了提高边频检测的抗干扰能力,本文还给出了一种双线幅度法的改进方法。而测试信号电压时,则是直接将整流后的信号送到DSP的A/D输入通道采样处理。最后我们以TMS320F2812为核心设计了UM71轨道信号的参数检测系统,并部分实现了移频轨道信号的检测功能。
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全文目录
摘要 5-6 ABSTRACT 6-12 第1章 绪论 12-17 1.1 引言 12 1.2 国内外的发展现状 12-15 1.2.1 国外轨道电路的发展情况 13 1.2.2 国内轨道电路的发展情况 13-14 1.2.3 国内外移频轨道信号测试技术的发展与现状 14-15 1.3 本课题的主要研究工作 15-17 第2章 UM71 无绝缘轨道电路的研究分析 17-27 2.1 移频自动闭塞的工作原理 17-19 2.2 UM71 轨道电路简介 19-21 2.2.1 UM71 轨道电路的构成 19-20 2.2.2 UM71 轨道电路的工作原理 20-21 2.3 UM71 移频轨道信号的频谱分析 21-25 2.3.1 UM71 轨道电路的频率配置 21-22 2.3.2 移频轨道信号的频谱分析 22-25 2.4 移频轨道信号的干扰分析 25-26 2.5 本章小结 26-27 第3章 移频轨道信号参数的检测算法 27-44 3.1 移频轨道信号检测的传统方法 27-30 3.1.1 鉴频法 27-28 3.1.2 过零周期检测法 28-30 3.2 移频轨道信号的检测算法分析 30-41 3.2.1 移频轨道信号检测的精度要求 30 3.2.2 低频调制信号的检测算法 30-38 3.2.3 上下边频的检测算法 38-41 3.3 移频轨道信号检测的抗干扰研究 41-43 3.3.1 正交解调的基本原理 41-42 3.3.2 双线幅度法的改进 42-43 3.4 本章小结 43-44 第4章 系统的硬件电路设计 44-54 4.1 概述 44-45 4.2 50HZ 工频滤波电路的设计 45-46 4.3 信号调理电路的设计 46-47 4.4 整流电路的设计 47-49 4.5 TMS320F2812 处理单元 49-53 4.5.1 TMS320F2812 芯片简介 49-50 4.5.2 系统时钟 50 4.5.3 TMS320F2812 电源电路 50-51 4.5.4 仿真接口 51 4.5.5 片外存储器的扩展 51-53 4.5.6 显示单元 53 4.6 本章小结 53-54 第5章 系统的软件设计 54-60 5.1 概述 54 5.2 主程序模块 54-55 5.3 数据采集模块 55-56 5.4 低频调制信号频率检测模块 56-58 5.5 上下边频及载频检测模块 58-59 5.6 信号电压的测量模块 59 5.7 本章小结 59-60 第6章 实验测量数据 60-62 6.1 实验测试数据 60-61 6.2 仿真实验数据 61-62 结论 62-63 参考文献 63-67 攻读学位期间发表的学术论文 67-68 致谢 68
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中图分类: > 工业技术 > 自动化技术、计算机技术 > 自动化技术及设备 > 自动化系统 > 数据处理、数据处理系统
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