摘 要 :隨著電子技術的發(fā)展和進步,小信號在電路中的使用愈加廣泛,在實際應用中對于小電流信號的采集和監(jiān)控越來越重要。因此電路中的電流需要能夠被簡單、方便、準確、實時地測量。文中設計并實現了一套基于單片機的電流檢測系統(tǒng)。該系統(tǒng)使用功率放大電路及單片機完成信號的放大及測量。經實驗驗證,該系統(tǒng)的電流測量精度優(yōu)于 5%,頻率測量精度優(yōu)于 1%。
本文中,小編將對頻率測量的三種方法以及如何保證頻率測量精度予以介紹。
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1. 頻率概述頻率是循環(huán)或周期事件的重復率。從物理上來講,在旋轉、振動、波等現象中能觀察到周期。對模擬或數字波形來說,可以通過信號周期得到頻率。周期越小,頻率越大,反之亦然。從圖1中看到,最上面的一條波形
頻率測量 能量矩平衡
1 引言 電力系統(tǒng)頻率穩(wěn)定是近年來受到電力工程界廣泛關注的課題。失去頻率穩(wěn)定性,會使系統(tǒng)頻率崩潰而招致系統(tǒng)全停電;失去電壓穩(wěn)定性,會發(fā)生電壓崩潰,從而引起大面積停電。電力系統(tǒng)的頻率反映了發(fā)電機組發(fā)出的
功率分析儀在測試時出現的數據跳動、效率異常等現象,很多時候與信號的頻率是否準確測量有著很大的關系,本文就對頻率測量的重要性進行分析,希望能幫助大家進行更準確的測量。
在平時的工作中,有時候我們需要測試一下電感、電容還有小信號的頻率,為了方便,今天我給大家介紹一個利用單片機STC89C52/AT89S52為主控的,集合以上三種功能的神器。以下是詳細制作過程。我初步給這個
引言在電工技術領域內,頻率是一個最基本的參數,頻率與其他許多電參量的測量方案、測量結果都有十分密切的關系。隨著航天軍事科學技術的發(fā)展,對時間及頻率的測量精度有了更高的要求。但是在現有基于單片機、CPLD等
單位由一個信號源的項目,其中由一個功能,即實現一個方波信號頻率的測量。實際情況中,信號的頻率一般在15-25Hz。占空比在10%-90%之間??梢哉f頻率非常低。因為單位使用S
3.5.4頻率計數電路計數的功能是在FPGA中實現。計數電路我們采用門控計數法測,它由門控電路和計數電路構成。根據門控計數法測量原理:時間、頻率量的特點頻率是在時間軸上無
現代社會的人對鍛煉身體的重視程度不斷提高,越來越多的人加入到了運動的行列,而如何衡量自己鍛煉的質量以及鍛煉后的身體狀況,這卻需要運動愛好者有自我保健意識,比如了解自己在訓練完畢一定時間后,脈搏、呼吸頻
前言金屬探測器因其功能和市場應用領域的不同,可分為以下幾種:通道式金屬探測器(又稱:金屬探測門;簡稱:安檢門)、手持式金屬探測器、便攜式金屬探測器、臺式金屬探測器、工業(yè)用金屬探測器和水下金屬探測器。本文所
金屬探測器因其功能和市場應用領域的不同,可分為以下幾種:通道式金屬探測器(又稱:金屬探測門;簡稱:安檢門)、手持式金屬探測器、便攜式金屬探測器、臺式金屬探測器、工業(yè)用金屬探測器和水下金屬探測器。本文所設計的金屬探測器屬于手持式金屬探測器。金屬探測器一般都是基于感應式的工作原理。
1 引言石英晶體諧振器(以下簡稱石英晶體)是信息產業(yè)中關鍵的頻率電子元器件之一,廣泛應用于通信技術、測量技術和計算機技術等領域,它可為各種應用提供精確定時或時鐘基準信號。由于石英晶體具有頻率穩(wěn)定性好、品質
O.引言本系統(tǒng)利用單片機和FPGA有效的結合起來共同實現等精度頻率測量和IDDS技術,發(fā)揮各自的優(yōu)點,使設計變得更加容易和靈活,并具有頻率測量范圍寬、產生的波形頻率分辨率高及精度大等特點。系統(tǒng)方便靈活,測量精度
1 引言在生產、科研和日常生活中需要使用不同的頻率,實現頻率測量的方法較多,使用專用器件,其電路設計簡單,易于調試,但成本高,使用不靈活。本文介紹一種利用單片機ADμC834實現的頻率智能化測量方法,所需外
1 引言在生產、科研和日常生活中需要使用不同的頻率,實現頻率測量的方法較多,使用專用器件,其電路設計簡單,易于調試,但成本高,使用不靈活。本文介紹一種利用單片機ADμC834實現的頻率智能化測量方法,所需外
頻率測量在倒數計頻器中,不管有沒有采用內插法,頻率測量都有一個規(guī)定的開始點(開始觸發(fā)事件)和結束點(結束觸發(fā)事件)。在每個測量的開始點和結束點之間都必定有一段死時間,用來將結果傳輸到輸出接口上,并將計度器
分辨率和精度 分辨率定義為計數器區(qū)別相近頻率的能力,如下圖。這與顯示位數和輸入信號的頻率有關。顯示位數是越多越好?! ? 但顯示位數必須得到精度的支持。如果有其它誤差使計數器的測量結果偏離真實頻率時