推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 17:54
AVR定时器1的相位修正PWM模式设置
简单归纳一下 相位修正PWM 与快速PWM 一样,不同的方波产生模式决定了TOP值是固定的,还是任意的。如在试验中选择11(任意的TOP), OC1A 就要作为牺牲,仅能输出50%占空比的方波,OCR1A 决定了输出频率,而OCR1B 决定了PWM 的占空比。OCR1A可以作为OCR1B 的参考值,相位修正PWM 有低频率而且PWM 精确度高的特性。除此之外,既然OC1A 被牺牲了,那么COM1A1:0 的设置也需要合理。 我们稍微整理一下编程时的步骤: 1. 将PD4~PD5 引脚设置为输出(默认为低电平)。DDRD|=BIT(4)|BIT(5); 2. 设置方波产生模式,WGM12~10,试验中是以模式11 为例。TCCR1
[单片机]
光纤传感器相位漂移及倍频问题的解决方法
一、引言 光纤传感由于具有本质安全、电绝缘性好、灵敏度高及便于连网等优点,已在许多物理量的测量中得到应用,特别是基于光纤干涉的传感系统已成为物理量检测中最为精确的系统之一。 光纤干涉仪是一种高精度测量仪器,但存在相位随机漂移及倍频等光学问题。现有文献报导中,解决的方法是采用相位生成载波技术,调制解调的实现过程复杂,并有可能产生信号波形的失真。另外,虽有采用压电陶瓷(PZT)的报导,但未见对相位随机漂移及倍频问题的具体解决方法。为此,本文给出一种简单实用的解决方案,在原理上说明其可行性,并进行了实验验证。 二、Michelson干涉型光纤 传感器 原理 图1所示为Michelson相位调制型光纤干涉仪结构示意图。由激光器
[传感器]
调制基准信号可搜索到相位检测的最大值
锁相(lock-in)放大器对信号幅度与相位的测量是一种有用的工具。数据采集卡可以对放大器的输出信号作数字化,软件可以计算幅度与相位。DSP或通用处理器也可以用来计算幅度与相位。本文中的电路在一个低价的 锁相放大器 中集成了两只Analog Devices公司的AD9954 DDS(直接数字综合器)和AD630平衡调制器/解调器(图1)。 一只AD9954产生一个基准信号,以及针对目标的测量信号。然后AD630调制这个基准信号与目标信号。低通滤波器消除从信号调制计算而来的2t分量。不过,当AD630调制器功能工作在高于50 kHz频率时,AD630的输出波形会产生一个测量误差,从而在相位测量中有一个信号分析误差。
[模拟电子]
一种基于DSP的软件锁相环模型与实现
随着大规模集成电路及高速数字信号处理器的发展,通信领域的信号处理越来越多地在数字域付诸实现。软件锁相技术是随着软件无线电的发展和高速 DSP的出现而开展起来的一个研 究课题。在软件无线电接收机中采用的锁相技术是基于数字信号处理技术在 DSP等通用可编 程器件上的实现形式,由于这一类型锁相环的功能主要通过软件编程实现,因此可将其称为软件锁相环( software PLL) [1] 。 尽管软件锁相环采用的基本算法思想与模拟锁相环和数字锁相环相比并没有太大变化,然而其实现方式却完全不同。本文将建立软件锁相环的 Z 域模型,分析软件锁相环中的延时估计 、捕获速度及多速率条件下的软件锁相环模型问题 [1] 。 1
[嵌入式]
基于MATLAB的有源功率因数校正器设计
1.引言 当前单相APFC技术已完全成熟,应用到开关电源中可提高功率因数至o.98以上,成为许多开关电源的必备前级,应用日益广泛。快速高效地设计出满足系统要求的APFC已成为工程技术人员必须面对的问题。MATLAB强大的信号分析处理能力对高效地设计APFC及整定各个环节的参数带来了极大便利。本文采用MATLAB设计实现了一个3KW的功率因数校正器,给出了SI MULINK仿真电路及波形,并成功应用于研发的Xray电源系统中。 2.APFC控制原理简述 传统的功率因数校正器,主电路一般采用B00ST升压电路,控制策略采用平均电流法控制。其基本控制思想为:检测电路平电流,使之跟随网压,与网压同波形、同相位从而实现输入端功率因数近
[电源管理]
相位差可调的双通道信号发生器的设计
摘要:为了调节两路相同频率正弦信号之间的相位差,采用DDS技术设计了相位关系可调的双通道信号发生器。该信号发生器的输出频率范围为0Hz~150MHz,频率分辨率为1μHz,相位调节范围为0%26;#176;~360%26;#176;,分辨率为0.022%26;#176;。它不仅可输出两路相同频率、相位差可调的正弦信号,而且可分别作为两路独立的可调频、调幅、调相的信号发生器使用。
关键词:相位差 直接数字频率合成 信号发生器
正弦信号发生器作为电子技术领域中最基本的电子仪器,广泛应用于航空航天测控、通信系统、电子对抗、电子测量、科研等各个领域中 。随着电子信息技术的发展,对其性能的要求也越来越高,如要求频率稳定性高、转换速度快
[测试测量]