电平切割比较细分
发布时间:2016/2/2 21:13:45 访问次数:904
电平切割比较细分法又称为幅值切割比较法,基本原形如图8.24所示。将莫HER107尔条纹变化产生的正弦信号sin缈进行幅值分割,形成比较电压U,U2,…,-Ul,-U2,…。测量时将变化的莫尔条纹正弦信号与比较电压相对照,正半周与正信号比,负半周与负信号比。当两者相同时,比较器发出跳变信号,形成计数脉冲。如要进行胛倍细分,则要在一个电压变化周期内设置胛个比较电压,测量信号变化一个周期,就可获得门个计数脉冲信号。
该方法的最大缺点是正弦函数各点斜率不等,在拐点附近斜率大,细分间隔电位变化大,易于实施,而在极值附近斜率接近于零,细分间隔电位变化很小,易受干扰,不易实施。
为克服上述缺点,有多种方法可对它进行改造。下面介绍一种近似三角波法实施细分。如图8.25所示为利用正弦函数和余弦函数合成的近似三角形波.
该波形各点具有相同的斜率,容易实施细分,’且细分间隔间电位变化基本相等。实施时,同时采用两组光电取样系统,获得相位差为兀/2的两组信号电压:sin够和sin(cp+7c/2)=cos妒。通过电路取两者绝对僮之差,形成光栅移动的信号电压。将信号电压与三角波细分比较电压相对照,两信号一致时产生计数脉冲。该方法可获40~80倍的细分。
电平切割比较细分法又称为幅值切割比较法,基本原形如图8.24所示。将莫HER107尔条纹变化产生的正弦信号sin缈进行幅值分割,形成比较电压U,U2,…,-Ul,-U2,…。测量时将变化的莫尔条纹正弦信号与比较电压相对照,正半周与正信号比,负半周与负信号比。当两者相同时,比较器发出跳变信号,形成计数脉冲。如要进行胛倍细分,则要在一个电压变化周期内设置胛个比较电压,测量信号变化一个周期,就可获得门个计数脉冲信号。
该方法的最大缺点是正弦函数各点斜率不等,在拐点附近斜率大,细分间隔电位变化大,易于实施,而在极值附近斜率接近于零,细分间隔电位变化很小,易受干扰,不易实施。
为克服上述缺点,有多种方法可对它进行改造。下面介绍一种近似三角波法实施细分。如图8.25所示为利用正弦函数和余弦函数合成的近似三角形波.
该波形各点具有相同的斜率,容易实施细分,’且细分间隔间电位变化基本相等。实施时,同时采用两组光电取样系统,获得相位差为兀/2的两组信号电压:sin够和sin(cp+7c/2)=cos妒。通过电路取两者绝对僮之差,形成光栅移动的信号电压。将信号电压与三角波细分比较电压相对照,两信号一致时产生计数脉冲。该方法可获40~80倍的细分。
热门点击
- 包络检波中各点的波形
- 发光二极管的主要特点
- 根据变频器的加速斜坡和减速斜坡曲线
- 光电二极管的偏置电路
- 二氧化碳(C02)激光器
- 码盘参数的选择
- 灵活性和可扩展性
- 光敏电阻的主要特性参数
- 微分法实现二值化处理方法
- 变频器的主要调节参数
推荐技术资料
- 自制智能型ICL7135
- 表头使ff11CL7135作为ADC,ICL7135是... [详细]