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寬量程

  • 數字頻率計的設計可以分為測量計數和顯示。其測量的基本原理是計算一定時間內待測信號的脈沖個數

    數字頻率計的設計可以分為測量計數和顯示。其測量的基本原理是計算一定時間內待測信號的脈沖個數,這就要求由分頻器產生標準閘門時間信號,計數器記錄脈沖個數,由控制器對閘門信號進行選擇,并對計數器使能斷進行同步控制。控制器根據閘門信號確定最佳量程。

    標簽: 數字頻率計 信號 定時

    上傳時間: 2014-01-19

    上傳用戶:1051290259

  • 動態跳轉

    動態跳轉,換擋的數字頻率計設計,課自動選擇四個量程!

    標簽: 動態 跳轉

    上傳時間: 2017-07-13

    上傳用戶:lizhizheng88

  • (1)通過開關K0合上與斷開控制A/D轉換的開始和停止

    (1)通過開關K0合上與斷開控制A/D轉換的開始和停止,當開始A/D轉換后,每秒對連接到PTB3的模擬量采樣一次,結果送指示燈D7~D0顯示。 (2)采樣結果同步通過串行接口發送到PC機(38400bps,N,8,1),顯示格式為“The signal is:x.xV”(滿量程為5.0V)。

    標簽: 開關 斷開 控制 轉換

    上傳時間: 2013-12-19

    上傳用戶:372825274

  • 實現由一個4位十進制數碼管(含小數點)顯示結果

    實現由一個4位十進制數碼管(含小數點)顯示結果,其測量范圍為1Hz~9999KHz,能自動根據7位十進制的結果,自動選擇有效數據的高4位進行動態顯示(即量程自動轉換),小數點表示是千位,即KHz,

    標簽: 十進制 數碼管

    上傳時間: 2017-08-17

    上傳用戶:sammi

  • small type antenna2

    一種帶寬闊展的小行化微帶天線

    標簽: antenna

    上傳時間: 2015-05-05

    上傳用戶:puzzle0612

  • 基于CF接口的便攜式數據采集系統

    本文提出了一種基于comPactFlash(CF)接口的便攜式數據采集系統的設計方案,采用 可編程邏輯器件實現CF接口控制及數據采集控制:CF接口部分實現與上位機的數據傳 送,數據采集控制部分完成量程變換!模數轉換控制等功能"上位機基于CF接口與下位 機進行數據通信,給下位機發送量程控制字!數據采集參數等命令,采用中斷方式接收下 位機采集過來的數據并進行處理,下位機只完成數據的采集"這種方案最大的優勢是上位 機端的數據處理軟件易于修改,以面向不同的應用" 目前基于CF接口的設計采用專用芯片實現接口控制,由FPGA!DSP等實現邏輯功 能,這種多芯片方案雖然設計簡單,但成本高,功耗大"本課題首先根據CF規范,設計 了一種基于可編輯邏輯器件的CF卡端接口,實現了存儲器模式和I/O模式兩種傳輸方式 的接口設計,并在此基礎上完成了數據采集系統的設計"相比較傳統方案,本方案設計靈 活,系統成本和功耗更低"此外,本課題設計的基于可編輯邏輯器件的CF卡端接口具有 通用性,在此基礎上可實現其它多種基于CF接口的便攜式I/O設備" 本課題完成的數據采集系統中,用于邏輯控制的可編程邏輯器件采用了FPGA和 CPLD兩種實現方案"在完成系統的硬件和軟件設計后,對系統進行了測試,結果表明系 統成功地實現了數據采集!處理!顯示和控制,采用CPLD作為本設計的邏輯控制在系 統功耗方面具有明顯的優勢"

    標簽: ComPactFlash接口可編輯邏輯器件數據采集系統

    上傳時間: 2015-05-25

    上傳用戶:wjc511

  • 智能數字交流毫伏表的設計與實現

          介紹了一種基于單片機和測量電壓真有效值方案設計的智能數字交流毫伏表。它能精確測量任意波形的低頻模擬周期信號并同時顯示其有效值和分貝值。具有智能量程轉換功能。

    標簽: 毫伏表 數字 智能

    上傳時間: 2015-06-30

    上傳用戶:liuxiaopei

  • 數字交流毫伏表的設計

          一種基于單片機和測量電壓真有效值方案設計的智能數字交流毫伏表。它能 精確測量任意波形的低頻模擬周期信號并同時顯示其有效值和分貝值。具有智能量程轉換功能。

    標簽: 數字 交流 毫伏表

    上傳時間: 2015-06-30

    上傳用戶:liuxiaopei

  • 交流毫伏表

         介紹了一種基于單片機和測量電壓真有效值方案設計的智能數字交流毫伏表。 精確測量任意波形的低頻模擬周期信號并同時顯示其有效值和分貝值。具有智能量程轉換功能。

    標簽: 智能 數字 交流 毫伏表

    上傳時間: 2015-06-30

    上傳用戶:liuxiaopei

  • 三相電子電能表檢定裝置

    基本誤差 在相關國標、規程規定的參比條件下,輸出電流為50mA~120A裝置的最大允許誤差(含標準表)小于0.01%,輸出電流為1mA~50mA裝置的最大允許誤差(含標準表)小于0.015%。 可實現三只三相電能表的三相四線及三相三線的誤差測量;可測試無功電能基本誤差。 1.2.3.2 測量重復性 裝置的測量重復性用實驗標準差表征,在進行不少于10次的重復測量,其測量結果的標準偏差估計值s不超過0.001%。 1.2.3.3  輸出電量 1.2.3.3.1 電壓電流量程 輸出電壓范圍:3×(57.7V~380V); 每檔電壓輸出瞬間及相位切換時不允許有尖峰。每檔電壓輸出上限達120%Un。  輸出電流范圍:3×(0.001A~100A); 輸出電流范圍上限要求達到120A。每檔電流輸出瞬間及相位切換時不允許有尖峰。每檔電流輸出上限達120%In。 1.2.3.3.2 輸出負載容量 三表位:電壓輸出:每相≥150VA         電流輸出:   每相≥300VA 1.2.3.3.3 輸出電量調節 (1)  電壓、電流調節: 調節范圍:0%~120%                   調節細度:優于0.005%。 (2)  相位調節: 調節范圍:0°~360°                 調節細度:優于0.01°。 (3) 頻率調節: 調節范圍:45Hz~65Hz                 調節細度:優于0.001Hz。 1.2.3.3.4 輸出功率穩定度:<0.005% / 3min . 穩定度按JJG597的5.2.3.13方法計算。 1.2.3.3.5 輸出電壓電流失真度 裝置輸出電壓電流失真度范圍:小于0.1%。 1.2.3.3.6起動電流:裝置具有起動電流調整、測量功能,能輸出0.5mA的起動電流。 起動電流的測量誤差≤ ?5%,起動功率的測量誤差 ≤ ?10%。 1.2.3.3.7三相電量對稱性 任一相(或線)電壓和相(或線)電壓平均值之差不大于±0.1%;各相電流與其平均值之差不大于±0.2%;任一相電壓與對應相電流間的相位角之差不大于0.5°;任一相電壓(電流)與另一相電壓(電流)間相位角與120°之差不大于0.5°。 1.2.3.4 多路隔離輸出的裝置各路輸出負載影響應符合JJG597—2005中 3.8條的規定。 1.2.3.5 確定同名端鈕間電位差應符合JJG597—2005中3.9條的規定。 1.2.3.6 多路輸出的一致性應符合JJG597—2005中3.7條的規定。 1.2.3.7 監視示值的誤差 監視儀表應有足夠的測量范圍,電壓示值誤差限為±0.2%,電流、功率示值誤差限為±0.2%,相位示值誤差限為±0.3°,頻率示值誤差限為±0.1%,啟動電流和啟動功率的監視示值誤差不超過5%(啟動電流為1mA時的監視示值誤差也不應超過5%)。各監視示值的分辨力應不超過其對應誤差限的1/5。 1.2.3.8 具有消除自激的功能。可自動消除開機或關機時產生的尖脈沖。 1.2.3.9 裝置的磁場 由裝置產生的在被檢表位置的磁感應強度不大于下列數值: I≤10A時,B≤0.0025mT; I=200A時,B≤0.05mT;10A到200A之間的磁感應強度極限值可按內插法求得。 1.2.3.10  電磁兼容性  (1)電磁騷擾的抗擾度 裝置的設計能保證在傳導和輻射的電磁騷擾以及靜電放電的影響下不損壞或不受實質性影響(如元器件損毀、控制系統死機、精度出現變化等影響正常檢定工作的現象),騷擾量為靜電放電、射頻電磁場。 (2)無線電干擾抑制 裝置不發生能干擾其他設備的傳導和輻射噪聲。 1.2.3.11 穩定性變差 (1)短期穩定性變差 裝置基本誤差合格的同時,在15min內的基本誤差最大變化值(連續測量7h),不大于裝置對應最大允許誤差的20%。 (2)檢定周期內變差 檢定周期內裝置基本誤差合格的同時,其最大變化值,不大于0.01%。 1.2.3.12 安全 裝置的絕緣強度試驗要求和與安全有關的結構要求符合GB 4793.1的規定。 1.2.3.13 脈沖輸出 同時檢測三路被檢脈沖:顯示當前誤差平均誤差和標準偏差;同時檢測的被檢脈沖的常數、工作方式和脈沖個數,可完全不同;誤差測量所需要的輸入參數的位數,應能覆蓋目前各種標準表和的檢測需要。對每一表位應有高頻、低頻脈沖信號的BNC接收端口,能接收≤600kHz的有/無源脈沖(5-30V脈沖幅值)。 1.2.3.14供電電源 供電電源在3×220V/380V?10?,50Hz?2Hz裝置正常工作。

    標簽: 三相 電子電能表 檢定裝置

    上傳時間: 2021-06-15

    上傳用戶:li091122

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