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周期测量

发布时间:2013/9/13 19:38:40 访问次数:1065

    频率计数器测周期的电路方框图如图4.6.3所示。MBM29LV800TE-90PFTN被测周期的信号经放大整形后,触发门控双稳态电路,门控双稳态电路产生一个门控信号去控制“信号与门”的一个输入端。1MHz标准时基信号经分频或倍频后产生一个时标信号,送到“信号与门”的另一个输入端。门控信号开启“信号与门”,时标信号通过“信号与门”到计数器直接计数。若计数器读数为N,标准时标信号周期为To,则被测周期为

          
  为提高测量精度,还可以采用周期倍增技术,即将被测信号放大整形后,通过十进制分频器分频,用分频后的信号去触发门控双稳电路,使形成的门控信号比原来被测信号的周期扩大一个系数。设M为周期增加倍数,则通过周期倍增分频器后的被测信号周期将被扩大到MT,被测周期T。

           
     采用周期倍增技术可使有效读数位数增加,从而达到提高精度的目的。频率计数器测量周期的波形如图4.6.4所示。其中,M=10。

    频率计数器测周期的电路方框图如图4.6.3所示。MBM29LV800TE-90PFTN被测周期的信号经放大整形后,触发门控双稳态电路,门控双稳态电路产生一个门控信号去控制“信号与门”的一个输入端。1MHz标准时基信号经分频或倍频后产生一个时标信号,送到“信号与门”的另一个输入端。门控信号开启“信号与门”,时标信号通过“信号与门”到计数器直接计数。若计数器读数为N,标准时标信号周期为To,则被测周期为

          
  为提高测量精度,还可以采用周期倍增技术,即将被测信号放大整形后,通过十进制分频器分频,用分频后的信号去触发门控双稳电路,使形成的门控信号比原来被测信号的周期扩大一个系数。设M为周期增加倍数,则通过周期倍增分频器后的被测信号周期将被扩大到MT,被测周期T。

           
     采用周期倍增技术可使有效读数位数增加,从而达到提高精度的目的。频率计数器测量周期的波形如图4.6.4所示。其中,M=10。

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