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为下一门闸信号的开启信号。 周期测量与频率测量的基本原理完全相同,测出信号频率,根据公t=1/f即可得出被测信号的周期。 误差分析 定时器t1计数的启停时间都是由该信号的上升沿触发的,在一次测量时间内对被测信号的计数无误差;在此时间内标准频率脉冲的计数个数ny,最多相差一个脉冲,故理论误差为: |d|≤1/ny 显然,测量精度仅仅与ny有关,只要ny值足够大,就能保证精度。 硬件设计 如图4所示,将被测信号经过高速运放opa2690进行放大,在经过高速比较器tl3016进行整形[3],由于比较器在对低频正弦波信号进行整形时,输出波形的边沿有比较严重的抖动,影响测量。解决办法是对比较器加入正反馈,加速信号边沿,同时形成滞环,可有效消除抖动。整形后的信号经过高速施密特触发sn74lvc1g14进行限幅和进一步整形。测量部分主要使用dsp2812芯片上定时器t1的时钟输入引脚tclkina、定时器t1的比较输出引脚t1pwm和捕获单元cap1的输入引脚cap1,即可完成频率测量。通讯部分选择max3221作为rs-232电平转换器件,通过9芯标准rs-232口与上位
使用不同的分频数,从而产生采样时钟。2 硬件设计2.1总体设计本系统在硬件上可分为五部分:控制器、测频及键盘控制、波形采样、程控时钟和液晶模块。系统功能如图1所示。(1)控制器控制器部分任务较重,通过两片89c52(mcu1和mcu2)来完成。其中,mcu1负责采样、数据处理以及程序时钟和液晶的控制工作;mcu2完成测频、dac输出和键盘接口处理功能。两单片机通过串口通信。(2)测频模块本系统输入信号的频率范围较宽(1hz~80mhz),隔度范围较大(0.1v~2.2v),整形电路采用高速比较器tl3016实现,其参考电压由mcu1对输入信号采样获得。整形后的信号经程控分频器送至mcu2测频,精度可达四位有效数字。 (3)波形采样模块该模块由40msps的模数转换器tlc5540、静态存储器cy7c128a-20和可编程逻辑器件isplsi1016e-80组成。在程控时钟和程控分频器的控制下,clpd产生存储器地址,将高速adc的采样数据以程控频率写入静态ram。写满256个点后,将静态ram的控制权通过数据选择器转交给mcu1,由mcu1进行数据处理,并送液晶显示。(4)程控时钟电路程控时
产品型号:TL3016ID
每通道静态电流Max.(mA):12.500
输出电流Min.(mA):-
响应时间(由低至高)(us):0.010
工作电压Min. (V):5
工作电压Max. (V):10
共模输入电压VICRMin.(V):-3.750
共模输入电压VICRMax.(V):3.500
输入失...
产品型号:TL3016CDR
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共模输入电压VICRMax.(V):3.500
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产品型号:TL3016CD
每通道静态电流Max.(mA):12.500
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