![ARM的等精度測(cè)頻在機(jī)組轉(zhuǎn)速測(cè)控中的應(yīng)用._第1頁(yè)](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2021-12/21/4eb3a2d1-f64a-4b67-a71c-c44a13392953/4eb3a2d1-f64a-4b67-a71c-c44a133929531.gif)
![ARM的等精度測(cè)頻在機(jī)組轉(zhuǎn)速測(cè)控中的應(yīng)用._第2頁(yè)](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2021-12/21/4eb3a2d1-f64a-4b67-a71c-c44a13392953/4eb3a2d1-f64a-4b67-a71c-c44a133929532.gif)
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1、ARM 勺等精度測(cè)頻在機(jī)組轉(zhuǎn)速測(cè)控中的應(yīng)用摘要:實(shí)現(xiàn)了一種全集成可變帶寬中頻寬帶低通濾波器,討論分析了跨導(dǎo)放大 器-電容(OTAC)連續(xù)時(shí)間型濾波器的結(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)和具體實(shí)現(xiàn),使用外部可編程 電路對(duì)所設(shè)計(jì)濾波器帶寬進(jìn)行控制,并利用 ADS 軟件進(jìn)行電路設(shè)計(jì)和仿真驗(yàn) 證。仿真結(jié)果表明,該濾波器帶寬的可調(diào)范圍為126 MHz 阻帶抑制率大于35 dB,帶內(nèi)波紋小于 0. 5 dB,采用 1. 8 V 電源,TSMC 0 18 卩 m CMO 工藝 庫(kù)仿真,功耗小于 21 mV,頻響曲線接近理想狀態(tài)。關(guān)鍵詞: Butte傳統(tǒng)測(cè)量方法有 2 種,一種是測(cè)頻法(M 法),是對(duì)被測(cè)信號(hào)在閘門時(shí)間(T Nfo,
2、N 個(gè)基準(zhǔn)信號(hào)脈沖的時(shí)間)內(nèi)的脈沖進(jìn)行計(jì)數(shù)(計(jì)數(shù)值為 M),被測(cè)信號(hào)門時(shí)間內(nèi),對(duì)于任意的 f 不能保證在 T 時(shí)間內(nèi)正好有 M 個(gè) T,因此會(huì)產(chǎn)生最大測(cè)頻法只對(duì)高頻信號(hào)有較好的測(cè)量精度;對(duì)于測(cè)周法,隨著被測(cè)頻率.f 增大,N 越小,誤差越大,因此測(cè)周法只對(duì)低頻信號(hào)有較好的測(cè)量精度。在測(cè)量 范圍比較寬時(shí),采用上述 2 種方法相結(jié)合的方式,無疑對(duì)提高測(cè)量精度是有效 的,但又存在著如下問題:一是整個(gè)頻段測(cè)量精度不一致;二是中界頻率附近 頻繁切換測(cè)量方法,誤差大,實(shí)時(shí)性差。2 等精度測(cè)量方法的原理及誤差分析等精度測(cè)頻法是在傳統(tǒng)測(cè)頻方法基礎(chǔ)上發(fā)展起來的測(cè)頻方法,并且在各個(gè)領(lǐng)域 的測(cè)頻中得到了越來越多的應(yīng)
3、用。等精度測(cè)頻法原理如圖 1 所示。上H另一種是N) , 被測(cè)信號(hào)的頻率為口,(計(jì)數(shù)值為其中,匚為基準(zhǔn)信號(hào)頻率準(zhǔn)確度,通??蛇_(dá);對(duì)于測(cè)頻法,在相同的閘1個(gè) T 的量化誤差,并且隨著被測(cè)頻率減小,M 減小,誤差越大,因此,頻率為設(shè)置 2 個(gè)計(jì)數(shù)器,計(jì)數(shù)器 1 對(duì)被測(cè)信號(hào)進(jìn)行計(jì)數(shù),計(jì)數(shù)器 2 對(duì)基準(zhǔn)信號(hào)進(jìn)行計(jì) 數(shù)。預(yù)先設(shè)置一個(gè)閘門時(shí)間 T,測(cè)量開始后,當(dāng)被測(cè)信號(hào)的下一個(gè)前沿到來時(shí),同步打開計(jì)數(shù)器 1 和計(jì)數(shù)器 2 開始計(jì)數(shù),閘門時(shí)間到達(dá)后,計(jì)數(shù)器 數(shù)器 2 都不停止計(jì)數(shù),直到被測(cè)信號(hào)的前沿到來時(shí),同步關(guān)閉計(jì)數(shù)器1值,N 為計(jì)數(shù)器 2 計(jì)數(shù)值,f 為基準(zhǔn)頻率,可以看出,它與傳統(tǒng)測(cè)頻法的表達(dá) 式相同,
4、不同的是,計(jì)數(shù)器 1 的工作是由被測(cè)脈沖同步開啟和關(guān)閉,因此不存 在計(jì)數(shù)誤差,即 99 ,由此可見,這種方法的測(cè)量精度不隨被測(cè)信號(hào)的頻率變 化而變化,在全量程范圍內(nèi)測(cè)量值顯示的有效位數(shù)相同,即等精度測(cè)量。一般 情況下,1010,所以這種方法的測(cè)量誤差主要是對(duì)基準(zhǔn)信號(hào)的計(jì)數(shù)存在1誤差引起的。因此可以看出,基準(zhǔn)信號(hào)頻率越高,在相同的閘門時(shí)間的情況下, 測(cè)量精度越高。另外,閘門時(shí)間 T 越長(zhǎng),計(jì)數(shù) N 越多,測(cè)量精度越高。然而,T 和 N 受多種因素制約,不可能任意增加,首先是工程的要求,要反映和了解轉(zhuǎn)速的變化程度,必須采用較短的時(shí)間。水輪機(jī)組轉(zhuǎn)速在開停過程中從050Hz 變化,不超過 100 Hz,在實(shí)際應(yīng)用中,可適當(dāng)選擇閘門時(shí)間和基準(zhǔn)信號(hào)頻 率,可使測(cè)量能夠在全頻段實(shí)現(xiàn)高精度的快速測(cè)量。熱門詞條fm220t062sk882-gr2sk17722sk882-gracm4520-142-2prt
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