扫描频率周期换算fx=nfy时,将显示几个周期

【图文】第5章
时间、频率测量及调制域分析_百度文库
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时间、频率测量及调制域分析
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《维修电工》——电气测量(修订).
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则其周期和频率计算如下
(四)频率的测量形成椭圆的原理如图5-13所示。来表示。在实际测试中为读数方便,常读取2A,2B(或2C,2D),按式所谓直接测量法,就是直接从屏幕上量出被测电压波形的高度,然后换算成电压值。定量测试电压时,一般把Y轴灵敏度开关的微调旋钮转至&校准&位置上,这样,就可以从&V/div&的指示值和被测信号占取的纵轴坐标值直接计算被测电压值。所以,直接测量法又称为标尺法。(二)时间的测量(2)直流电压的测量将Y轴输入耦合开关置&DC&位置,加入被测电压,此时,扫描线在Y轴方向产生跳变位移H,被测电压即为&V/div&开关指示值与H的乘积。双踪法是用双踪示波器在荧光屏上直接比较两个被测电压的波形来测量其相位关系。测量时,将相位超前的信号接入YB通道,另一个信号接入YA通道。选用YB触发。调节&t/div&开关,使被测波形的一个周期在水平标尺上准确地占满8div,这样,一个周期的相角360&被8等分,每1div相当于45&。读出超前波与滞后万能试验机波在水平轴的差距T,按下式计算相位差&:1.双踪法(三)相位的测量图5-14 不同相位差时的图形将示波器的X轴选择置于X轴输入位置,将信号u1接入示波器的Y轴输入端,信号u2接入示波器的X轴输入端。适当调节示波器面板上相关旋钮,使荧光屏上显现一个大小适宜的椭圆(在特殊气相色谱情况下,可能是一个正圆或一根斜线)。T=1us/div&8div = 8us李沙育图形法测量频率是相当准确的,但操作较费时。同时,它只适用于测量频率较低的信号。当标准频率fx(或fy)为已知时,由上式可以求出被测信号频率fy(或fx)。显然,在实际测试工作中,用李沙育图形进行频率测试时,为了使测试简便正确,在条件许可的情况下,则绝对密度为0.23,通常尽可能调节已知频率QQ网名信号的频率,使荧光屏上显示的图形为圆或椭圆。这时被测信号频率等于已知信号频率。将被测电压Vx输入示波器的Y轴通道,调节Y轴灵敏度选择开关&V/div&及其微调旋钮,使荧光屏显示出便于测量的高度Hx并做好记录,且&V/div&开关及微调旋钮位置保持不变。去掉被测电压,把一个已知的可调标准电压Vs输入Y轴,调节标准电压的输出幅度,使它显示与被测电压相同的幅度。此时,标准电压的输出拉力试验机幅度等于被测电压的幅度。比较法测量电压可避免垂直系统引起和误差,因而提高了测量精度。例如示波器的Y轴灵敏度开关&V/div&位于0.2档级,被测波形占Y轴的坐标幅度H为5div,则此信号电压的峰-峰值为1V。如是经探头测量,仍指示上述数值,则被测信号电压的峰-峰值就为10V。示波器时基能产生与时间呈线性关系的扫描线,因而可以用荧光屏的水平刻度来测量波形的时间参数,如周期性信号的重复周期、脉冲信号的宽度、时间间隔、上升时间(前沿)和下降时间(后沿)、两个信号的时间差等等。李沙育图形的形状不但与两个偏转电压的相位有关,而且与两个偏转无纸记录仪电压的频率也有关。用描迹法可以画出ux与uy的各种频率比、不同相位差时的李沙育图形,几种不同频率比的李沙育图形如图5-15所示。用示波器测量信号频率的方法很多,下面介绍常用的两种基本方法。2.比较测量法由于加到示波器上的两个电压相位不同,荧光屏上图形会有不同的形状,但这对确定未知频率并无影响。利用示波器测量两个正弦电压之间的相位差具有实用意义,用计数器可以测量频率和时间,但不能直接测量正弦电压之间的相位关系。利用示波器测量相位的方法很多,下面,仅介绍几种常用的简单方法,所以在条件许可的情况下。f= 1/8us =125kHzfy / fx=m / n由图可见,设Y轴偏转板上的信号u1导前于X轴偏转板上的信号u21/8周期,设u2的初相为零,即&2=0,因此当u2为零时,u1为一个较大的值。如图中的&0&点。此时,荧光屏上的光点也相应地位于&0&点。随着时间的变化,u1上升,u2也上升,则荧光屏上的光点向右上方移动。当经1/8周期后,u1、u2分别到达&1&点,此时u1到达最大值,u2为一个较大的值,荧光屏上的光点位于相应的&1&。如此继续下去,荧光屏上的光点将描出一个顺时针旋转的椭圆。如果u1滞后于u2则形成一个逆时针旋转的椭圆。当然,这只有在信号频率很低时(如几赫兹),且在短余辉液相色谱的荧光屏上便会清楚地看到荧光屏上的光点顺时针或逆时针旋转的现象。由上述可见椭圆的形状是随两个正弦信号电压u1、u2相位差的不同而不同。因此可以根据椭圆的形状确定两个正弦信号之间的相位差&D&。在图5-13中设A是椭圆与Y轴交点的纵坐标,B是椭圆上各点坐标的最大值。由图可见,A是对应于t=0时u1的瞬时电压,即将示波器的扫速开关&t/div&的&微调&装置转至校准位置时,显示的波形在水平方向刻度所代表的时间可按&t/div&开关的指示值直读计算,从而较准确地求出被测信号的时间冲击试验机参数。直接测量法简单易行,但误差较大。产生误差的因素有读数误差、视差和示波器的系统误差(衰减器、偏转系统、示波管边缘效应)等。来计算相位差。对于任何周期信号,可用前述的时间间隔的测量方法,先测定其每个周期的时间T,再用下式求出频率f :f=1/T1.周期法B是对应于u1的幅值,即将Y轴输入耦合开关置于&地&位置,触发方式开关置&自动&位冷原子吸收测汞仪置,使屏幕显示一水平扫描线,此扫描线便为零电平线。比较测量法就是用一已知的标准电压波形与被测电压波形进行比较求得被测电压值。A=Um1sin&1将示波器置X-Y工作方式,被测信号输入Y轴,标准频率信号输入&X外接&,慢慢改变标准频率,使这两个信号频率成整数倍时,例如fx :将被测波形移至示波管屏幕的中心位置,用&V/div&开关将被测波形控制在屏幕有效工作面积的范围内,按坐标刻度片的分度读取整个波形所占Y轴方向的度数H,则被测电压的峰-峰值VP-P可等于&V/div&开关指示值与H的乘积。如果使用探头测量时,应把探头的衰减量计算在内,即把上述计算数值乘10。&=45&/div&T(div)(1)交流电压的测量&D&=arc sin(2A/2B)或&D&=arc sin(2C/2D)将Y轴输入耦合开关置于&AC&位置,显示出输入波形的交流成竹地板分。如交流信号的频率很低时,则应将Y轴输入耦合开关置于&DC&位置。图5-16常用频率比的李沙育图形例如示波器上显示的被测波形,一周期为8div,&t/div&开关置&1&s&位置,其&微调&置&校准&位置。则其周期和频率计算如下:1.直接测量法如T 1.5div ,则&=45&/div&1.5div=67.5&一)电压的测量利用示波器所做的任何测量,都是归结为对电压的测量。示波器可以测量各种波形的电压幅度,既可以测量直流电压和正弦电压,又可以测量脉冲或非正弦电压的幅度。更有用的是它可以测高效液相色谱仪量一个脉冲电压波形各部分的电压幅值,如上冲量或顶部下降量等。这是其他任何电压测量仪器都不能比拟的。2.李沙育图形法测相位利用李沙育图形与频率的关系,可进行准确的频率比较来测定被测信号的频率。其方法是分别通过李沙育图形引水平线和垂直线,所引的水平线垂直线不要通过图形的交叉点或与其相切。若水平线与图形的交点数为m,垂直线与图形的交点数n,则图5-14所示的各种图形分别表示正弦信号电压在不同相位差时的情况。不难看出,如果椭圆的主轴在第1和第3象限内,则相位差在0&~90&或270&~360&之间;如果主轴在第2和第4象限内,相红外测温仪位差在90&~180&或180&~270&之间。B=Um12.李沙育图形法测频率于是 A/B=(Um1sin&1)/ Um1= sin&1fy=1:2,则在荧光屏上会形成稳定的李沙育图形。所以,被测波形的频率为125kHz。
品 牌】ET【产品种类】运算放大器 (Operational Amplifier)【工业型号】LM324【公司型号】LM324【封装形式】DIP-14/SOP-14【包装规格】DIP-14,25管/1000盒;SOT-14,25管/5000盒【产品特性】1、内部频率补偿2、直流电压增益高(约100dB)3、单位增益频带宽(约1MHz)4、电源电压范围宽:单电压(3-30V)双电压(±1.5-±15V)5、低功耗电流,适合于电池供电6、低输入偏流7、低输入失调电压和失调电流8、共模输入电压范围宽,包括接地9、差模输入电压范围宽,等于电源电压范围10、输出是压摆幅大(0至Vcc-1.5V)电压隔离器输出电压近似输入电压幅度,并对前级电路呈高阻状态,对后级电路呈低阻状态,因而对前后级电路起到“隔离”作用。电压跟随器常用作中间级,以“隔离”前后级之间的影响,此时称之为缓冲级。基本原理还是利用它的输入阻抗高和输出阻抗低之特点。电压跟随器的输入阻抗高、输出阻抗低特点,可以极端一点去理解,当输入阻抗很高时,就相当于对前级电路开路;当输出阻抗很低时,对后级电路就相当于一个恒压源,即输出电压不受后级电路阻抗影响。一个对前级电路相当于开路,输出电压又不受后级阻抗影响的电路当然具备隔离作用,即使前、后级电路之间互不影响。

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