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《锁相技术》是1994年西安电子科技大学出版社出版的图书,作者是张厥盛。
锁相环锁定频率和相位是怎样的一个过程 1,看图中,当△w为0时,鉴相器才会有直流输出,但锁相环没有
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锁相技术在电站锅炉烟尘浊度分析仪上的应用
介绍了锁相技术的工作原理和锁相环路的组成 ,以及锁相技术在电站锅炉在线烟尘检测仪器上的应用。重点分析了电路设计。
单相电力锁相环技术综述
锁相同步技术是保障并网装置正常运行的一个重要因素,本文综述了当前主要的单相锁相环系统及其控制。结合三相锁相环的控制方法,对几种常见的鉴相器改进方案,如虚拟乘法器鉴相、微分法构造虚拟两相鉴相及FIR构造虚拟两相鉴相法,进行了理论分析、MATLAB建模、仿真分析,并基于DSP实验平台进行了实验验证。
锁相技术最初应用于电子技术是为了得到频率准确和稳定的振荡信号。采用电子电路使一个振荡信号与一个标准(或外来)振荡信号保持有固定的相位差,使信号的频率锁定在标准(或外来)信号的频率上,这种技术称为锁相技术。把锁相技术应用于控制技术时需要引入变换装置,例如可先采用光电编码器将转速信号变换成频率信号,再用锁相电路把这一频率锁定在参考信号标准频率的倍数或分数值上,这样即可实现对转速的准确控制。锁相控制系统的速率控制精度很高,长期工作误差可小于0.02%,常用于高精度的速率同步系统,如要求严格同步的摄影或记录设备、多辊传送系统等。
射频锁相料位计:使用射频锁相技术实现料位测量的料位计。
料位计:对料仓内固体物料高度的变化进行实时连续检测的传感器。料位计也称为"物位计"、"料位仪"、"物位仪"、"料位监测仪"、"物位监测仪"等。
电压-频率转换(频率-电压转换)方法广泛地应用于锁相技术,模数转换,自动稳零技术,多路数据传输等方面。
1.模数转换
AD652加上外部时钟和计数器可以作为模数转换器,其分辨率取决于时钟频率和闸门时间。模数转换器构成如图1所示,外部时钟经2N分频获得闸门时间,计数输出二进制数据送入微机寄存。为了在不太长的时间内得到高分辨率的转换数据,时钟频率必须提高,例如为得到16分辨率,时钟频率用4MHz,闸门时间是32.77ms,线性误差达0.02%。
2.自动调零
电压—频率转换器AD650的动态范围很宽,有6个数量级,例如若其输入满度电压为10V,则其最小的可精确转换的电压应为10V。在这种工作条件下,转换器的输入失调电压就显得极为重要。如果该失调电压固定不变,其转换结果会偏移几个赫兹,如果失调电压变化,则就相当于有一小的输入而引起输出频率变化,这样动态范围就会缩小。利用图2所示电路可以实现失调电压的自动调节。AD582是一片采样保持放大器。通过模拟开关AD7512DI,使AD650输入端轮流接通输入信号v1或地,而A1(积分器)的输出则经过AD582来调节(AD650第13脚)。AD582的保持电容为0.1μF,这样AD650的失调可以长时间保持不变。上述自动调零电路实际上是一种放大器伺服环路,在测放大器是电压—频率转换器中的运算放大器A1,它受作为控制放大器的AD582控制,其输出为零。电阻(200kΩ)和电容(1nF)并联,作为伺服环的单零点补偿,使环路工作稳定。vc是电路的控制输入,在该信号存在期间,电路校零。