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相似文献
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1.
设计一种基于TMS320F2812的脉冲信号参数测量仪系统,主要由DSPF2812最小系统核心板、TLV3501比较器、AD637峰值检波模块和DAC模块TLV5619构成,采用定时器的捕获模式进行数据采集和处理.系统能产生频率1 MHz、脉宽100 ns的标准脉冲信号,同时可以精确测量脉冲信号频率、占空比、幅值和上升时间.频率测量范围10 Hz~2 MHz,测量误差的绝对值不大于0.1%;占空比测量范围为10%~90%,测量误差的绝对值不大于2%;幅度范围0.1~10 V,测量误差的绝对值不大于2%;上升时间测量范围50~999 ns,测量误差不大于5%.可以作为高精度便携式专用脉冲信号测试仪表.  相似文献   

2.
用精密函数发生芯片MAX038和单片机等器件组成的数字频率测量仪与函数发生器于一体,改变了过去经常使用的单一功能的信号发生器的状况,一台仪器具有两种功能。  相似文献   

3.
赵宇艳 《考试周刊》2013,(17):96-97
信号产生部分采用信号发生芯片MAX038,以MSP430单片机为微控制器,进行各种功能操作,完成输出信号的波形、频率、幅度的调节。MAX038输出的频率经过一级跟随器送给OPA300和74HC00构成的波形整形电路对波形进行转换和整形变换成方波信号,再将次信号进行分频,分频后的信号送入msp430进行测量。用LCD显示器,实时显示输出信号参数。控制部分及信号测量部分由msp430单片机实现。  相似文献   

4.
脉冲调制是用采样信号的采样值去控制脉冲序列信号的参数。脉冲序列信号有4个参数:脉冲幅度、脉冲宽度、脉冲位置、脉冲频率。因此脉冲模拟调制有4种方式:脉冲幅度调制(PAM)、脉冲宽度调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)、脉冲位置调制(PPM)。这几种调制方式的信号产生和解调原理与实现方法有很多相似之处,本文就PPM信号的产生与解调方法进行分析。  相似文献   

5.
混沌信号具有类随机、连续频谱的特性,混沌调制用于直流开关变换器可以扩展频谱,抑制电磁干扰(EMI)。但实际产生的混沌信号频谱具有一定的范围,如由蔡氏电路产生的模拟混沌信号,具有一个特殊频率并以之为中心左右基本对称的频谱范围,这个频率为中心频率并由电路的实际参数所决定。本文以BUCK变换器为例,采用外接蔡氏电路作为模拟混沌信号发生器,分别选用合适中心频率的混沌信号,实施混沌化占空比和混沌化频率的方案,通过计算机仿真结果进行对比,验证了混沌调制具有改善电磁兼容(EMC)的性能,且混沌化频率的方案抑制EMI效果更明显。  相似文献   

6.
周期方波信号的频率分解是数字信号处理课程中合成频率信号分解部分的重要案例,有利于学生加深对周期信号和离散傅里叶变换的理解和运用。在传统课堂教学中,板书讲解数学公式存在形式单一、内容枯燥、学生兴趣不高、不易理解的特点。提出了以MATLAB为手段辅助数字信号处理课程教学方法,提高教学效率和学生兴趣,通过对周期方波信号频率分解问题的具体分析,运用MATLAB强大的编程功能实现信号的时间域和频率域仿真,把离散傅里叶变换得到的结果绘制成图形图像,调整参数逼近信号波形,形象生动地展现了MATLAB在数字信号处理课程辅助教学中的重要作用,使数字信号处理课程真正成为数学基本理论与实际应用相联系的纽带与桥梁。  相似文献   

7.
设计的函数信号发生器由集成电路MAX038芯片为核心器件,芯片外围电路设计简单可靠,能输出正弦波、矩形波及三角波。频率准确度和频率稳定度都达到10^-4,正弦波失真度约为1%。采用C8051F005单片机作为控制芯片,通过键盘操作可选择MAX038的输出波形,利用LCD液晶显示器实时显示输出信号的频率。  相似文献   

8.
利用虚拟仪器技术和USB数据采集卡开发一个多功能电子测量仪,可以实现示波器、滤波器、频谱分析仪和波特图分析仪四种常用物理仪器的测量功能.测试结果表明,该电子测量仪不仅能对信号进行正确地滤波处理,还能准确地测量信号的频谱、频率响应特性及信号的波形.并且,该仪器运行稳定,可靠性强,测量精度高,响应速度快,性能可调,可以满足信号的测量需求.  相似文献   

9.
本文分析了杜芬系统参数对混沌信号频谱的影响,对混沌掩盖通信中混沌信号不能很好掩盖信息信号的问题进行了针对性的研究.仿真结果表明,通过调节杜芬系统参数和外加激励的频率可以达到扩展混沌信号带宽的目的.  相似文献   

10.
韩建群  张瑾 《大连大学学报》2006,27(2):48-49,55
分别以外加周期信号的幅度和频率为参变量,改变两个参数仿真计算杜芬混沌系统的运动状态,确定了杜芬混沌系统状态运动特征与外加干扰信号之间的关系,仿真结果说明周期信号幅度与频率是影响杜芬振子状态的主要因素.本文还将系统在外加周期信号与随机信号干扰的运行结果进行了分析比较,结果表明混沌系统对噪声的干扰具有免疫力.  相似文献   

11.
针对传统示波器难以采集信号数据、不易便携、价格较贵等问题,设计了一种基于FPGA与LabVIEW的虚拟示波存储系统。虚拟示波器存储系统由下位机数据采集器和上位机应用程序构成,其中系统下位机以FPGA为核心,支持USB接口通信与供电的数据采集器,可同时对双路高频小信号进行转换与传输,且每个通道最高采样频率可达60 MHz,数据传输速率可达480 Mb/s;系统上位机基于LabVIEW软件,开发了系统应用程序,不仅实现与优化了传统示波器波形显示、参数测量等常用功能,还实现了信号数据采集功能。通过实验测试与对比分析表明,虚拟示波存储系统可以快速、准确地测量信号幅频参数、显示信号波形和采集信号数据,能够对峰峰值50 mV以上、1 MHz以内的信号幅度和频率进行准确测量,准确度优于传统示波器。  相似文献   

12.
反向击穿电压是半导体元件的重要参数之一,它直接关系到管子的安全使用问题。利用晶体管图示仪,虽然可以测量电子元件的反向击穿电压,但由于集电极扫描信号峰值电压低(0~200V),不能用来测量高反压元件的击穿电压。为此我们设计制作了半导体元件参数测量仪。  相似文献   

13.
介绍以LM324运放芯片为核心,实现正弦波—方波—三角波输出的简易函数信号发生器的设计。该电路结构简单,信号的幅度、频率等参数可调,在仿真软件和实验室检测都有较好的性能输出,可替代实验室标准的函数信号发生器完成一般的实验要求,节省教学成本。  相似文献   

14.
《宜宾学院学报》2016,(6):14-18
设计一种基于FPGA的小信号宽带数字频率计系统,其硬件由低纹波线性电源、高性能比较器TLV3502、高性能FPGA和低功耗MSP430单片机组成,软件采用等精度测频原理.数字频率计能精确测量1 Hz-250 MHz信号频率,最小测量电压有效值为3.6 m V;其测量的时间间隔为0.1~100 ms,被测信号相对误差绝对值不大于10-4;数据刷新时间不大于2 s测量结果稳定,并能自动显示单位;脉冲信号占空比的范围为10%~90%,显示的分辨率为0.1%,测量相对误差的绝对值不大于10-2.该频率计可广泛运用于便携式频率测量.  相似文献   

15.
介绍了以MSP430F44为处理器的血氧含量测量仪设计过程。血氧测量系统是以红外传感器来获得血样信息,并利用CA3140构成放大与整形电路产生脉冲信号,脉冲信号通过处理器分析和比对得到血氧含量值,通过1602LCD液晶屏进行显示。血氧测量仪既可应用于医院,也可用于家庭和小型体检机构,可方便快捷地对人体的血氧含量进行检测。  相似文献   

16.
介绍了一种基于ZJ型传感器的转矩转速测量仪的设计。该测量仪采用了单片机技术,因此能对信号进行快速采样、及时分析、精确显示。  相似文献   

17.
《实验技术与管理》2016,(1):104-106
在迈克耳孙干涉仪的基础上,用应力测试模块、线阵CCD单片机计数模块设计了智能化金属丝弹性模量测量仪,并对该测量仪进行了实验验证。该测量仪采用TSL1401线阵CCD捕捉干涉圆环的光强信号,并通过单片机自动精确记录和显示干涉圆环吞吐数量,从而实现对金属丝的弹性模量的测量。实验表明,所设计的金属丝弹性模量测量仪能实现智能化测量,具有结构简单、精度高的特点。  相似文献   

18.
例1 高速公路上用静止在地面上的超声波测速仪测量直线行驶的汽车速度.测量仪发出并接收超声波脉冲信号.若发出的是时间间隔为ΔT=1s的超声波脉冲信号,被迎面驶来的汽车反射后,测量仪接收到的超声波脉冲信号时间间隔为△T1=0.9s.已知超声波在空气中的传播速度是v0=340m/s.求汽车行驶的速度v.  相似文献   

19.
在极化阵列信号处理中,高效的子空间类算法只适用于窄带情形,而工程中涉及的大多为宽带信号,此制约电磁矢量传感器的应用范围。提出一种用单个电磁矢量传感器实现宽带信号参数估计的方法.将宽带信号分成多个中心频率互不重叠的子带,用聚焦矩阵将各子带聚焦到参考频率后得到适合窄带模型的协方差矩阵。依据阵列信号空域与时域的等效关系估计出信号子空间后,用矢量叉乘方法估计出信号的波达方向和极化参数。  相似文献   

20.
设计和制作了一款全自动驻波法声速测量仪。该测量仪以上位机为核心,利用有效值检测模块将声波接收器产生的高频交变电压信号转化为直流电压信号,数据采集卡采集有效值检测模块输出的电压信号值,通过单片机和步进电机驱动器控制步进电机的转动,实现声波接收器的运动,以达到对驻波场中各点声压大小的自动测量;获得数据的同时,得到直观的声压变化与接收器位置关系图,数据和图片可以保存和输出。实验结果表明,该仪器彻底消除了回程差,测量效率高,操作简便,形象直观。  相似文献   

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