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提出一种新的测时方法 ,采用理想正弦信号作为测量参考信号 ,利用正弦信号的稳定性及区间单调性 ,结合系统时钟的计时特点 ,以降低测量TOA过程中的误差。理论和仿真论证该方法的有效性 ,证明该方法不仅能够处理单纯脉冲信号 ,而且对含噪脉冲信号处理时 ,获得的测量精度达到了 0 1ns量级 相似文献
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为从JC型传感器获得较准确的转矩转速信号,根据其工作原理寻找合理的信号处理方法,获得电信号和转矩转速信号的转换。采用PIC18F458单片机,通过对传感器输出两路正弦电信号进行放大、滤波及整形处理后并获得两个同频信号的方波,应用RS触发电路将两路正弦信号的相位差变为触发器输出脉冲的宽度。通过脉冲计数法测量方波信号的频率获得转速,利用等精度法检测RS触发器的输出脉冲宽度求取转矩,同时运用滑动平均提高信号的准确性和稳定性。实验结果表明,该方法可有效地测量转矩转速信号,且在电动汽车和机械动力装置仪器中具有实用价值。 相似文献
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正弦信号广泛应用于电路系统测试与控制中,有多种电路设计方案可产生正弦信号。本文采用基于脉冲信号(方波)的正弦信号产生电路方案进行电路设计。该电路可产生脉冲信号(方波)频率(9kHz)奇数倍的固定频率的正弦信号Ⅰ、Ⅲ(基波Ⅰ:9kHz,三次谐波Ⅲ:27kHz,┅,),且信号波形质量较好。测试表明:产生的正弦信号的频率与幅值与脉冲信号傅里叶级数展开结果基本相符合。设计过程中采用了Multisim 11.0仿真。本文对正弦信号产生电路的设计有一定的参考价值。 相似文献
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数字集成芯片构成的频率计数器设计 总被引:1,自引:1,他引:0
频率计数器是一种用数字显示的频率测量仪表,它不仅可以测量正弦信号、三角波信号、方波信号和尖脉冲信号的频率,而且还能对其他多种非电量信号的频率进行测量。系统采用555定时器组成的多谐振荡器作为时基产生电路,产生频率为1 kHz的控制信号,而被测信号经过一个放大整形电路,将其变化成满足系统要求的计数脉冲信号,然后用频率计数器测量单位时间内变化次数,即被测信号的频率。 相似文献
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在通过相位获取物体三维轮廓的光学三维测量技术中,需要向被测物体表面投射正弦光栅,为提高光栅投影正弦图样的明暗对比度,引入电子工程中的脉冲宽度调制方法设计正弦光栅。首先从理论上分析了高频三角波调制正弦波设计正弦光栅的可行性,描述了三维轮廓测量中光强分布函数,给出生成正弦光栅的具体例子;最后,分析了该光栅的频谱特性。 相似文献
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在微脉冲激光雷达对能见度的测量系统中,常采用光子计数和模/数(A/D)转换两种处理方法进行对比测量,但微脉冲激光器没有Q开关,不能输出与激光脉冲同步的信号,来触发A/D卡采集大气会波信号.本文以高频管和高速单稳触发电路解决了该问题,使整形后的TTL信号的触发沿(上升沿)与激光脉冲的延时相盖50ns,可将测量系统的盲区控制在10m以内. 相似文献
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提出了一种主动锁模光电振荡器(OEO)方案,可以实现高阶谐波锁模,从而产生具有高重复频率的微波脉冲信号。在所提方案中,通过在OEO腔内的电光强度调制器直流偏置端口引入一个正弦驱动信号,当该正弦信号的频率为OEO环腔自由光谱范围的整数倍时,实现基频()或谐波()锁模,输出重复频率为的微波脉冲信号。实验中分别实现了10阶、50阶和100阶谐波锁模,输出微波脉冲信号的重复频率分别为360 kHz、1.8 MHz和3.6 MHz。该方案为脉冲多普勒雷达等系统应用提供了一种全新的、具备低相噪潜力的微波脉冲信号产生的技术途径。 相似文献
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为提高物位测量精度采用了LFM信号匹配滤波技术,研究了匹配滤波器对正弦信号、线性调频信号以及超声波传感器实际发射信号进行匹配滤波的结果,验证了匹配滤波器对线性调频信号持有的脉冲压缩特性.针对这一特性,提出将线性调频技术应用到物位检测的完整方案,设计了实现该方案的系统框图,详细阐述了各组成部分的工作原理,对该方案的测时精度以及影响测时精度的主要因素作了系统分析. 相似文献
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