摘 要 :随着电子技术的发展和进步,小信号在电路中的使用愈加广泛,在实际应用中对于小电流信号的采集和监控越来越重要。因此电路中的电流需要能够被简单、方便、准确、实时地测量。文中设计并实现了一套基于单片机的电流检测系统。该系统使用功率放大电路及单片机完成信号的放大及测量。经实验验证,该系统的电流测量精度优于 5%,频率测量精度优于 1%。
本文中,小编将对频率测量的三种方法以及如何保证频率测量精度予以介绍。
#include #include #include typedef unsigned int uint;typedef unsigned char uchar;typedef unsigned long ulong;// 4 位数码管位值寄存器定义uchar show3, show2, show1, show0;// 数码管 8 段显示码表const cha
1. 频率概述频率是循环或周期事件的重复率。从物理上来讲,在旋转、振动、波等现象中能观察到周期。对模拟或数字波形来说,可以通过信号周期得到频率。周期越小,频率越大,反之亦然。从图1中看到,最上面的一条波形
频率测量 能量矩平衡
1 引言 电力系统频率稳定是近年来受到电力工程界广泛关注的课题。失去频率稳定性,会使系统频率崩溃而招致系统全停电;失去电压稳定性,会发生电压崩溃,从而引起大面积停电。电力系统的频率反映了发电机组发出的
功率分析仪在测试时出现的数据跳动、效率异常等现象,很多时候与信号的频率是否准确测量有着很大的关系,本文就对频率测量的重要性进行分析,希望能帮助大家进行更准确的测量。
在平时的工作中,有时候我们需要测试一下电感、电容还有小信号的频率,为了方便,今天我给大家介绍一个利用单片机STC89C52/AT89S52为主控的,集合以上三种功能的神器。以下是详细制作过程。我初步给这个
引言在电工技术领域内,频率是一个最基本的参数,频率与其他许多电参量的测量方案、测量结果都有十分密切的关系。随着航天军事科学技术的发展,对时间及频率的测量精度有了更高的要求。但是在现有基于单片机、CPLD等
单位由一个信号源的项目,其中由一个功能,即实现一个方波信号频率的测量。实际情况中,信号的频率一般在15-25Hz。占空比在10%-90%之间。可以说频率非常低。因为单位使用S
3.5.4频率计数电路计数的功能是在FPGA中实现。计数电路我们采用门控计数法测,它由门控电路和计数电路构成。根据门控计数法测量原理:时间、频率量的特点频率是在时间轴上无
现代社会的人对锻炼身体的重视程度不断提高,越来越多的人加入到了运动的行列,而如何衡量自己锻炼的质量以及锻炼后的身体状况,这却需要运动爱好者有自我保健意识,比如了解自己在训练完毕一定时间后,脉搏、呼吸频
前言金属探测器因其功能和市场应用领域的不同,可分为以下几种:通道式金属探测器(又称:金属探测门;简称:安检门)、手持式金属探测器、便携式金属探测器、台式金属探测器、工业用金属探测器和水下金属探测器。本文所
金属探测器因其功能和市场应用领域的不同,可分为以下几种:通道式金属探测器(又称:金属探测门;简称:安检门)、手持式金属探测器、便携式金属探测器、台式金属探测器、工业用金属探测器和水下金属探测器。本文所设计的金属探测器属于手持式金属探测器。金属探测器一般都是基于感应式的工作原理。
1 引言石英晶体谐振器(以下简称石英晶体)是信息产业中关键的频率电子元器件之一,广泛应用于通信技术、测量技术和计算机技术等领域,它可为各种应用提供精确定时或时钟基准信号。由于石英晶体具有频率稳定性好、品质
O.引言本系统利用单片机和FPGA有效的结合起来共同实现等精度频率测量和IDDS技术,发挥各自的优点,使设计变得更加容易和灵活,并具有频率测量范围宽、产生的波形频率分辨率高及精度大等特点。系统方便灵活,测量精度
1 引言在生产、科研和日常生活中需要使用不同的频率,实现频率测量的方法较多,使用专用器件,其电路设计简单,易于调试,但成本高,使用不灵活。本文介绍一种利用单片机ADμC834实现的频率智能化测量方法,所需外
1 引言在生产、科研和日常生活中需要使用不同的频率,实现频率测量的方法较多,使用专用器件,其电路设计简单,易于调试,但成本高,使用不灵活。本文介绍一种利用单片机ADμC834实现的频率智能化测量方法,所需外
频率测量在倒数计频器中,不管有没有采用内插法,频率测量都有一个规定的开始点(开始触发事件)和结束点(结束触发事件)。在每个测量的开始点和结束点之间都必定有一段死时间,用来将结果传输到输出接口上,并将计度器
分辨率和精度 分辨率定义为计数器区别相近频率的能力,如下图。这与显示位数和输入信号的频率有关。显示位数是越多越好。 但显示位数必须得到精度的支持。如果有其它误差使计数器的测量结果偏离真实频率时