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頻率合成器

頻率合成技術起源于20世紀30年代,已有70多年的歷史。頻率合成器的實現方法有3種:直接模擬頻率合成、間接頻率合成和直接數字頻率合成。根據出現的時間順序,可將其分為3代。
  • BT3C-G型頻率特性測試儀技術說明書.pdf

    專輯類-測試技術專輯-134冊-1.93G BT3C-G型頻率特性測試儀技術說明書.pdf

    標簽: C-G BT 頻率特性測試儀

    上傳時間: 2013-06-02

    上傳用戶:lzm033

  • 微波頻率源及其測量-319頁-6.7M.pdf

    專輯類-測試技術專輯-134冊-1.93G 微波頻率源及其測量-319頁-6.7M.pdf

    標簽: 319 6.7 頻率源

    上傳時間: 2013-08-05

    上傳用戶:杏簾在望

  • 頻率合成與鎖相技術-350頁-4.4M.pdf

    專輯類-數字處理及顯示技術專輯-106冊-9138M 頻率合成與鎖相技術-350頁-4.4M.pdf

    標簽: 350 4.4 頻率合成

    上傳時間: 2013-06-30

    上傳用戶:wangchong

  • 鎖相與頻率合成技術-182頁-6.9M.pdf

    專輯類-數字處理及顯示技術專輯-106冊-9138M 鎖相與頻率合成技術-182頁-6.9M.pdf

    標簽: 182 6.9 鎖相

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:YYRR

  • 頻率合成-206頁-4.4M.pdf

    專輯類-數字處理及顯示技術專輯-106冊-9138M 頻率合成-206頁-4.4M.pdf

    標簽: 206 4.4 頻率合成

    上傳時間: 2013-07-10

    上傳用戶:lx9076

  • 基于單片機的數字頻率計的設計-68頁-0.7M.pdf

    專輯類-單片機專輯-258冊-4.20G 基于單片機的數字頻率計的設計-68頁-0.7M.pdf

    標簽: 0.7 68 單片機

    上傳時間: 2013-07-09

    上傳用戶:nbdedu

  • 一種具有頻率自動跟蹤功能的超聲波電機驅動電源的設計.rar

    超聲波電機(Ultrasonic Motor,簡稱USM)是近二十年來發展起來的一種新原理微型電機,該類電機不同于傳統的電磁感應電機,它是利用壓電陶瓷的逆壓電效應激發超聲振動,借助彈性體諧振放大,通過摩擦耦合使運動體產生旋轉或直線運動。這種電機具有結構緊湊、響應快、低速大力矩、不受電磁干擾、斷電自鎖等優點,在微型機械、機器人、精密儀器、家用電器、汽車、航空航天等方面有著廣泛的應用前景。 二十多年來超聲波電機的研究取得了很大的進展,有些機型已經逐步產業化。為了適應超聲波電機推廣應用和產業化發展的需要,必須加強電機驅動控制技術的研究工作。目前,小型化、通用化、高性能的驅動電源和簡單、實用的控制技術已成為國內外研究的熱點。本文總結了國內外關于超聲波電機的驅動控制技術以及其驅動電源的設計理論與經驗,分析了電機的阻抗特性及其諧振頻率漂移的影響因素。在此基礎上,本文提出了基于保持電機驅動電壓、電流間相位差恒定不變的頻率跟蹤方法,設計了一種新型的超聲波電機驅動電源。 本文開展的主要研究工作如下: (1)簡要介紹了超聲波電機的基本原理、獨特優點、發展歷史以及本論文的選題意義和主要內容。 (2)分析了超聲波電機的阻抗特性,在此基礎上研究了電機頻率漂移的原因及不利影響,總結了各種實現頻率跟蹤的方法。 (3)在理論分析的基礎上,提出了基于保持超聲波電機驅動電壓、電流間相位差恒定不變的頻率跟蹤方法,該方法可以由鎖相環CD4046實現。 (4)對所設計的超聲波電機驅動電源進行實驗,從實驗結果可知該電源能夠有效地驅動電機,并且頻率跟蹤的效果較好,電機轉速的變化可穩定在4%左右。

    標簽: 頻率 自動跟蹤 電機驅動電源

    上傳時間: 2013-06-27

    上傳用戶:星仔

  • 基于VHDL語言設計數字頻率計.rar

    基于VHDL的數字頻率計的設計(非常的實用

    標簽: VHDL 語言 數字頻率計

    上傳時間: 2013-06-06

    上傳用戶:我們的船長

  • 基于FPGA的全同步數字頻率計的設計.rar

    頻率是電子技術領域內的一個基本參數,同時也是一個非常重要的參數。穩定的時鐘在高性能電子系統中有著舉足輕重的作用,直接決定系統性能的優劣。隨著電子技術的發展,測頻系統使用時鐘的提高,測頻技術有了相當大的發展,但不管是何種測頻方法,±1個計數誤差始終是限制測頻精度進一步提高的一個重要因素。 本設計闡述了各種數字測頻方法的優缺點。通過分析±1個計數誤差的來源得出了一種新的測頻方法:檢測被測信號,時基信號的相位,當相位同步時開始計數,相位再次同步時停止計數,通過相位同步來消除計數誤差,然后再通過運算得到實際頻率的大小。根據M/T法的測頻原理,已經出現了等精度的測頻方法,但是還存在±1的計數誤差。因此,本文根據等精度測頻原理中閘門時間只與被測信號同步,而不與標準信號同步的缺點,通過分析已有等精度澳孽頻方法所存在±1個計數誤差的來源,采用了全同步的測頻原理在FPGA器件上實現了全同步數字頻率計。根據全同步數字頻率計的測頻原理方框圖,采用VHDL語言,成功的編寫出了設計程序,并在MAX+PLUS Ⅱ軟件環境中,對編寫的VHDL程序進行了仿真,得到了很好的效果。最后,又討論了全同步頻率計的硬件設計并給出了電路原理圖和PCB圖。對構成全同步數字頻率計的每一個模塊,給出了較詳細的設計方法和完整的程序設計以及仿真結果。

    標簽: FPGA 數字頻率計

    上傳時間: 2013-06-05

    上傳用戶:wys0120

  • UC3842/UC3843系列頻率計算

    許多資料上都寫有UC3842/3的頻率計算公式,有的資料上為:1.72/Rt×Ct;也有的資料上為:     1.8/Rt×Ct,其實這些公式都為近似值,條件為

    標簽: UC 3842 3843 頻率計算

    上傳時間: 2013-06-12

    上傳用戶:telukeji

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