首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 234 毫秒
1.
介绍基于微控制器继电器的硬件和软件设计。利用电压/频率转换器LM33l将输入电压转换成数字量输入单片机,求得交流电压有效值,与整定值进行比较,由单片机控制继电器,实现过电压、低电压等保护功能。通过STC89C52RC等器件实现交流电压有效值的测量、数据的显示及继电器的智能化。  相似文献   

2.
本文提出了一种高精度电导率测量方法。利用AD9833可编程波形发生器产生正弦波激励源信号,然后将此激励源信号加到电导率电极与固定精密电阻串联电路上。同时测量电导率电极上的电压有效值与流过电导率电极的电流有效值,用电流有效值除以电压有效值就得到了电导率,据此设计了一套高精度电导率测量仪。本电导率测量系统具有电路结构简单、集成度高、功耗低、性能稳定、便于实现等优点。实验证明,本方案对电导率测量具有重要的参考价值。  相似文献   

3.
可编程约瑟夫森量子电压基准(PJVS)在电学计量中的应用,完成了电压单位伏特由实物基准到自然基准的过渡,具有高准确性、高稳定性的特点。基于双路量子电压信号,可构建具有量子精度的交流比例,实现任意交流比例高精度的量子复现,从而替代传统交流比例技术。通过驱动SNS型双路约瑟夫森结阵,能够同时合成两路幅值精确且相位可调的量子电压。采用双通道差分采样技术减小了台阶间过渡过程对量子电压幅值恢复的影响,结合通道换臂技术实现量子电压比例的高精度测量,交流量子电压比例测量标准不确定度为0.09μV/V,交流量子电压比例输出精度优于0.05μV/V。通过与传统感应分压器(IVD)比较测量,验证了交流量子电压比例的准确性。最后讨论了交流量子电压比例技术在功率计量以及交流阻抗电桥两个电磁计量领域中的应用。  相似文献   

4.
通过测量聚合反应过程中溶液的电导率变化来控制聚合反应过程,对于提高生产过程中产品转化率具有重要的实际应用价值.提出了一种通过测量交流电压信号真有效值TRMS(True Root Mean Square)来测量聚合反应过程中溶液电导率的方法,该方法利用测量交流电压真有效值的硬件电路实现对溶液电导率的测量,在此基础上给出了用于实验测试的智能化测量仪的系统硬件设计和软件设计.实验与分析表明:该方法用于测量0.01 mol/L KCI溶液的电导率,平均相对误差仅为0.000 885,具有较高的检测精度,能适应聚合反应工业生产中电导率的测量,可以很好地满足聚合反应工业生产自动化的要求.  相似文献   

5.
超声发生器电功率测量电路   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了真有效值转换技术和超声发生器的基本结构、组成系统,并采用真有效值转换技术以及以真有效值转换集成芯片AD736为核心部件,设计了超声波发生器输出高频电压、电流的采样电路以及超声发生器输出大功率的计算电路,实现了对高频大功率电路的功率测量.此电功率测量电路应用在高频大功率的超声发生器系统中,可以实现对超声发生器输出的高频大功率进行监控和调试的前期准备工作中,也可以应用在其他设备的功率测量系统中.  相似文献   

6.
介绍一种在下位机中利用MSP430F149单片机通过计算实现交流电压有效值测量、通过CC2520构成的无线传输模块实现下位机和上位机之间的数据和命令传输、在上位机上实现数据处理和显示的交流电压多点巡检系统的设计。给出了部分硬件单元设计原理图、系统软件的设计思想和流程图。  相似文献   

7.
动力电池成组技术是电动汽车技术的核心之一,电池组的容量、能量、功率等特性的测试,对于成组电池性能的评价显得尤为重要。提出了一种基于误差分析的电池组测量系统的设计方法,实现了宽电压(0~1 000 V)、电流(0~400 A)范围内,电压、电流、瞬时功率、安时和瓦时的高精度测量。系统测量的电压、电流为自变量,通过DSP计算出来的瞬时功率、安时和瓦时为因变量。基于误差分析,推导出因变量的精度表达式,提出了同步高精度隔离采样方案。通过简化隔离环节,减少了采样电路的线性误差;通过差分输入、LCL滤波调理电路,提高了电压、电流采样的抗干扰能力。  相似文献   

8.
Delta-SigmaAD转换技术是高分辨率应用中的一项通用技术之一,其广泛用于高信号完整度和电流隔离的交流电机电流测量系统中。提出了一种应用于交流电机电流测量系统中的Σ-ΔAD转换设计,并且对ADC解调和滤波,采用了Sinc^3数字抽取滤波器对其以滤波和抽取方式进行解调,其中Sinc^3数字抽取滤波器采用现场可编程门阵列(FPGA)来设计,实现了Σ-Δ调制器输出信号的高频滤波,实现了电机电流高精度隔离采样,满足了交流电机电流测量对采样精度和响应速度的要求。  相似文献   

9.
介绍由有效值变换器AD736、A/D转换器7106和液晶显示器LD-B7015A组成的交流电压真有效值测量电路。  相似文献   

10.
基于AD736的交流伏安特性测试   总被引:2,自引:1,他引:2  
AD736是单片真有效值/直流转换器,可用于对交流电压的有效值进行测量。文中叙述了该芯片的内部结构、工作原理,给出了交流伏安特性的测试方法。  相似文献   

11.
ZHZ25型便携式电量变送器校验仪(1993年度二等奖)该校验仪是现代电测技术与微机技术相结合的一种用于电量变送器的校验和多功能电气测量的仪表。它采用模拟变换和微处理器技术,实现了交流电压有效值、交流电流有效值、有功功率、无功功率、视在功率、有功电度、无功电度、功率因数、相位和频率等10种电参数的测量。并将电量变送器的  相似文献   

12.
随着频率测量系统在许多领域的广泛应用,为了达到高速高精度宽量程的频率测量,介绍了基于Nios II处理器软核的SOPC为控制核心,采用直接数字频率合成(DDS)技术,在SOPC上构建通道切换逻辑控制、信号处理器模块以及人机交互模块,实现高速多通道数据运算与处理,缩小了频率仪体积,并降低了开发成本。通过通道切换逻辑控制,实现宽量程频率采样。通过细分插补软件算法实现0.061 ns级的时间测量,从而实现高精度的频率测量。  相似文献   

13.
该校验仪是现代电测技术与微机技术相结合的一种用于电量变送器的校验和多功能电气测量的仪表。它采用模拟变换和微处理器技术,实现了交流电压有效值、交流电流有效值、有功功率、无功功率、视在功率、有功电度、无功电度、功率因数、相位和频率等10种电参数的测量。并将电量变送器的模拟输出变换成数字量,由微处理机采集处理及显示,与相应测量变换单元输出相比较,完成误差的计算,并送显示,完成整个校验功能。  相似文献   

14.
利用SINIS型约瑟夫森结阵建立的新一代约瑟夫森电压基准可以合成动态电压信号,论文研究了交流量子电压的合成方法,研制了用于合成交流量子电压的SINIS结高速驱动装置,深入分析了合成交流量子电压的误差及测量不确定度。实验结果表明,目前合成1 V峰值60 Hz频率的交流电压,其有效值的测量不确定度优于2×10-6量级。用SINIS结高速驱动装置合成的交流量子电压具有很好的稳定性和良好的不确定度指标。交流量子电压的成功合成填补了国内该研究领域的空白,为进一步建立我国首个交流量子电压基准奠定了良好基础。  相似文献   

15.
为万用表增加交流低电压测量档位   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用二极管峰值检波电路与电阻分压器组成的探头,将输入的交流电压U转换成大小等于输入信号电压有效值U的直流电压,以此增加万用表交流低电压的测量档位.  相似文献   

16.
为解决现有电动汽车充电桩中输入电压与输入电流实时测量不准确问题,提出了一种基于STM32的充电桩电压电流采样电路结合数字滤波进行实时测量的方法,并通过实验验证其可行性。实验结果表明,该方法在交流充电桩输入电压与电流实时采集数据过程中,可以有效地解决在随机扰动情况下交流充电桩电压电流测量不准确的问题。  相似文献   

17.
《仪表技术》2002,(6):12
PXI 4 0 70是单槽 3UPXI模块中的一个 6位半数字万用表 (DMM)。它能为用户提供 6位数字DMM的测量精确性 ,同时还具备价格高达上千美金的高精度DMM的高级特性及数据吞吐量。这些高级特性包括 1.8MS/s的充分隔离的数字化仪模式、自我校准与偏移补偿的欧姆测量。NIFlexDMM提供 0 .0 0 0 6 %的 2 4小时DC电压精确度。它能提供从 10 0S/s(6位数字 )到 5kS/s(4位数字 )连续可变的采样率。在隔离式的数字化仪的模式下 ,FlexDMM可以采集交流和直流耦合波形 ,电压输入高达± 30 0V ,最高采样速度可达 1.8…  相似文献   

18.
宽频带RMS转换曲线族自动校准方法的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在交流测量中,信号频率的变化是影响交流信号测量准确度的主要原因之一。以对数一反对数运算式交流有效值转换器为研究对象,提出了宽频带交流电压测量的增益和非线性校准的新方法,校准结果表明该方法是有效的,并在50~30kHz频率范围内获得0.06%的准确度。  相似文献   

19.
维博电子生产的WB64系列传感器是一种高性价比的现场隔离模块,采用高性能MCU实现高速数字采集,综合运用DSP技术,实现交流电参数的线形变换、计算和分析,从而获得交流电压、交流电流的真有效值,经A/D转换,形成标准化信号输出。使用本系列传感器可构成高性价比的测控系统。  相似文献   

20.
该表作为三相交流电压、电流有效值和有功功率测量仪器,适用于实验室或在线交流量测量。该表精度高,性能稳定,便于操作,并配有BCD输出接口便于与其他机种联机使用。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号