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文檔簡介
1、J-TEXT托卡馬克裝置在實(shí)驗(yàn)過程中,裝置周圍會(huì)形成非常復(fù)雜的電磁環(huán)境,同時(shí)中央控制系統(tǒng)及分布在裝置現(xiàn)場各處的子系統(tǒng)將產(chǎn)生、接收大量的控制信號(hào)、觸發(fā)信號(hào)、實(shí)時(shí)診斷信號(hào)等,信號(hào)傳輸過程很容易受到干擾。為保證裝置放電實(shí)驗(yàn)正常有序地進(jìn)行和保證采集到真實(shí)有效的實(shí)驗(yàn)信號(hào)數(shù)據(jù),研究托卡馬克裝置數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)信號(hào)調(diào)理技術(shù),對(duì)實(shí)驗(yàn)信號(hào)進(jìn)行隔離、轉(zhuǎn)換等抗干擾調(diào)理很有必要。本文根據(jù)J-TEXT裝置信號(hào)傳輸抗干擾的需求,研究數(shù)字信號(hào)隔離技術(shù)、數(shù)字信號(hào)光纖傳輸技
2、術(shù)、低頻與高頻模擬信號(hào)隔離技術(shù),改進(jìn)設(shè)計(jì)了對(duì)應(yīng)的信號(hào)調(diào)理電路,并且制定了相應(yīng)信號(hào)調(diào)理傳輸設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了設(shè)備的模塊化、智能化。
本文將光纖傳輸系統(tǒng)中32通道時(shí)序控制電光轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)為網(wǎng)絡(luò)端口通信,簡化了網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。同時(shí)設(shè)計(jì)單通道電光轉(zhuǎn)換模塊,方便安裝于分布式采集診斷系統(tǒng)中。改進(jìn)設(shè)計(jì)數(shù)字隔離電路,添加在光電轉(zhuǎn)換電路輸出端,降低誤觸發(fā)的可能。數(shù)字信號(hào)光纖傳輸系統(tǒng)整體電路信號(hào)傳輸延時(shí)低于190ns,輸出最大電流400mA,
3、帶負(fù)載能力強(qiáng)。
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)采集卡若直接與裝置傳感器連接,破裂等異常實(shí)驗(yàn)過程中產(chǎn)生的過高電壓容易損壞采集卡,加入模擬信號(hào)隔離環(huán)節(jié)可以有效的保護(hù)采集卡。本文針對(duì)不同診斷信號(hào)特征頻率,研究用于低頻、高頻模擬信號(hào)的隔離技術(shù),設(shè)計(jì)了兩種供電模式帶寬50kHz、非線性度低于0.5%的低頻模擬隔離電路;同時(shí)仿真研究的高頻模擬隔離電路帶寬達(dá)40MHz,非線性度低于1%,為進(jìn)一步研制出高頻模擬隔離電路奠定基礎(chǔ)。
本文還針對(duì)裝置對(duì)信號(hào)
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