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本文介绍了利用8098单片机实现相位测量的原理。该系统具有硬件电路简单、可靠性强、显示稳定等特点。可广泛应用于各种测量系统中。 相似文献
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陈鉴富 《江苏技术师范学院学报》2004,10(2):48-52
论述基于单片机的纱线捻度测量仪的原理、硬件和软件实现。着重介绍PWM电路的工作过程和软件产生PWM脉冲的方法,并给出实现PWM信号的程序代码。 相似文献
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利用AT89C2051单片机实现相位差测试。分析了测量原理。给出了硬件电路和软件设计方案。对测量误差进行了分析计算,本测量方法具有硬件电路简单。测量精度高。抗干扰好。频率范围宽等优点。适合测量15Hz~3.9kHz相位差。 相似文献
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单片机是单片微型计算机的简称,是Microcontroller Unit(嵌入式微控制器),又可称为单片微控制器。它是一个由计算机系统集成的芯片,是一种在线式实时控制计算机。以C805IFD20单片机为控制中心,设计并实现了机械元件的参数测量系统。c8051FD20具有很高的硬件集成度,通过片内的A/D转换通道与外部的采集传感器进行连接。只要接不同的传感器就可以采集不同数据源的数据,做到系统与数据源的无关性,因而系统具有很强的通用性。 相似文献
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该系统采用单片机作为控制中心,应用了过零检测电路、锁相环倍频技术、计数电路、译码显示电路,实现了正弦信号相位差检测及相位差值显示,分辨率为1°,能满足低频信号相位差值测量要求。 相似文献
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用PIC16C62单片机实现了测量电感L、电容C的一种数字方法,本文描述了该测量仪器的硬件组成和其工作原理,并着重介绍了其硬件的设计思想。 相似文献
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介绍了用于检测大气流量的涡街传感器的工作原理、大气旋涡的脉冲转换方法,探讨了以AT89C51单片机为核心微尘测量仪的硬件框图,及单片机实现流量检测与控制的软件流程图。 相似文献
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针对噪声干扰、量化误差和信号频率波动,提出了一种基于谐波分析和周期跟踪测量相位差的方法,介绍了测量原理和实现方法,在发电机试验系统中的应用表明,该方法是一种切实可行的高精度相位差测量方法。 相似文献
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以单片机为控制核心,用可编程逻辑控制芯片CPLD,产生双32位的计数器和相位差检测器,进行等精度的频率、相位差测量.计数器的计数时间宽度和显示方式由键盘设定.单片机读入计数值,进行浮点运算,测量结果显示于液晶屏上。 相似文献
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为解决远距离同轴传输线长度的便携式精密测量问题,以STM32G4单片机为控制核心,利用快速傅里叶变换(FFT)算法,完成了便携式高精度相位差测量系统的软硬件设计。深入探究了误差产生原因及提高测量精度措施,实现了同轴传输线中同频正弦信号相位差的精密测量,通过计算获得了待测传输线的准确长度,测得的相位差及长度数据由OLED液晶屏显示。经多次系统调试测量,由所获得数据表明,相位差测量精度可达0.05°,且系统体积小、成本低、便携带。可用于远距离同轴传输线长度的准确测量和鉴定其品质,在精密测量领域前景良好,具有很好的借鉴价值。 相似文献
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车翼飞 《黑龙江科技学院学报》2012,(2):187-191,206
为精确测量两个同频率信号的相位差,设计一种基于DSP的相位差测量系统。该系统采用DSP2812作为测量的主控芯片,其内部集成有捕获单元和A/D模块;运用信道交换技术和降频技术,消除通道带来的附加相移,并将高频信号转化为低频信号以便于测量。测试结果表明,两路输入信号相同时,输入信号频率过大或是过小,测量频率和相位的精度均会明显降低,幅值精度变化不大;两路输入信号峰值、频率相同,相位可变时,信号频率增加或信号幅值过小,系统的测量精度均会有所下降。该相位差测量系统能够实现对两路同频信号的幅值、频率和相位差的精确测量,且可以进一步扩展以实现对多路信号相位差的测量。 相似文献
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工频相位差测量在电力系统中具有重要意义,为提高精度,文章采用了一种基于FPGA的数字化相位差测量方法并以模块化方式加以实现,同时分析了FPGA数据采集电路的仿真结果。利用8051单片机完成数据运算处理和显示功能。具有一定的应用价值。 相似文献
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单片机应用系统中的看门狗技术 总被引:7,自引:5,他引:7
分析研究了单片机应用系统中软件看门狗、单/双时限和强制复位看门狗等几种常见的看门狗技术及具体的实现方法,从提高看门狗工作可靠性的角度,分析了各种看门狗方案的优缺点,给出了基本的硬件电路和软件控制策略,指出了在设计和应用过程中需注意的一些问题。 相似文献
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本文系统介绍了在电视显微成象测量系统中,单片机部分的工作原理、软硬件开发及实验应用。 相似文献
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MC9S12DG128单片机在频率测量系统中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了几种常用频率测量方法(测频法、测周法和多周期同步法)的测量原理和测量误差,对其优缺点进行了比较,提出了一种实用的测频+测周求平均的方法,并分析了该方法在MC9S12DG128单片机频率测量系统中测量转换的临界点和相对误差,给出了具体的测量方法和实现流程,并利用MC9S12DG128单片机运算速度快,机器周期小等优点,从而实现了该系统的测量精度高、自适应性强、测量量程宽、电路结构简单的特点. 相似文献