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将开并的第一部分断开,而第二部分闭合,供给一个1Vp-p低频50—1000Hz的方波,同时加到两个输入端。在输出引线和地之间接一个数字电压表监测输出。然后调整R7使电压读数为1.800V。调完后,将开关返回到正常电路。
数字电压表的标度这时已被校准到指示本电路两个输入之间的相位差,标度系数为0.01%。测量精度,在50—1000Hz,1Vp-p方波时优于0.2°;在3Vrms(有效值)正弦波时,其精度优于0.5°。2100433B
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比较器U1B和U1D部分,对各自输入构成零交叉检测器。为了保护起见,四个二极管把比较器的同相输入端对地的电位箝制在±1个二极管的正向压降以内。
74HC14施密特反相器的U2A和U2B部分,起缓冲器作用。负载电阻R3和R4连接到缓冲器的输入端,驱动对偶触发器U3A和U3B。U3A作为一个置位复位触发器配置,置位输入来自缓冲器U2A的上升沿(从输入“A”的下降沿来),而复位输入来自触发器U3B。U2D,U2F和U3B构成一个窄脉冲单触发电路,使U3A由来自缓冲器U2B的上升沿(从输入“B”的下降沿来)复位。U2C缓冲U3A的输出。R5—7和电容C1构成一个分压器和低通积分滤波,它标度并滤除U2C的输出。
U2C的输出是一个正脉冲,其脉冲宽度与电路两个输入端负的零交叉点之间的时差成正比例,因此C1两端的平均电压是与两个输入端之间的相位差成正比例。
比较器U1C和2N2222晶体管(Q1)部分,构成一个单位增益放大器,缓冲C1的电压和供给低阻抗输出。C2有助于使U1C在线性区域工作,Rq则建立一个控制极点 。
输入信号 |
波形 |
正弦/三角/梯形波/方波 |
输入阻抗 |
1MΩ |
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相位范围 |
0°,to,360°,or,±,180° |
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频率范围 |
10Hz,~,99Hz |
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幅度范围 |
0,5~250V分六个量程,自动选择量程 |
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测量精度 |
相位测量精度 |
±,0,01°,(典型值,正弦波,:10Hz-99Hz,) |
相位分辨率 |
0,001° |
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相位重复性 |
±,0,01°,或更好 |
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频率测量,精度 |
±,0,005Hz |
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频率分辨率 |
0,001Hz |
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幅度精度 |
±,1,5% |
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幅度分辨率 |
1mV,0,01V,0,1V |
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响应时间 |
低于,6s |
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供电电源 |
AC220V±,10% |
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环境特性 |
工作温度 |
(25±,5)℃ |
相对湿度 |
(45~85)%(不防水) |
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存储温度 |
-10℃~ 60℃ |
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大气压强 |
74,8kPa~106,6kPa(海拔高度2500m以下) |
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工作环境 |
无强磁场干扰 |
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选件 |
包装箱 |
专用防震仪器包装箱 |
定制 |
根据客户需求定制类似产品 |
我家建筑面积98平方,三室(15平方\\间)一厅(9.5平方)一厨一卫,房间全部朝南,厨\\卫\\厅朝北,准备简单改造电路. 1)五路线,照明\\插座\\厨卫各一路,空调两路 2)全部拉明线,走pvc...
1)相控雷达阵、无线电导航系统、自动控制系统的测距和定位,电力系统中相电压的相位差测量等;
2) 适用于25Hz相敏轨道电路设备的电压、电流和频率、相位差的检测。
a)高度集成,精度高;
b)稳定性好,性能可靠;
基于斯密特触发器的简易数字相位计设计
基于斯密特触发器精确波形变换特性实现对两路输入信号的波形转换与校正,利用STC5410单片机计算输出,设计一款简易数字相位计,完成对两路信号相位差的测量,具有测量精度高,成本低,外围电路简单等优点.
电机相位断相保护器电路图
电机相位断相保护器电路图 相位保护器电路 (包括三相电压不平衡 ,相序异常、错相、断相保护等 ) 这里介绍的断相保护器具有可以用在主干网, 也可以用在电动机上。 此断相保护 器具有的功能,包括相序异常、错相保护、断相保护、三相电压不平衡偏差较大 保护 (电压允许波动范围在 90%Ue~110%Ue,任意一相或者两相断相均能起到 保护作用.三相电压不对称度≥ 13%时能可靠的动作 )等。断相保护器电路原理 图见图 1所示。 工作原理介绍如下: A、B、C并 相位保护器电路 (包括三相电压不平衡 ,相序异常、错相、断相保护等 ) 这里介绍的断相保护器具有可以用在主干网, 也可以用在电动机上。 此断相 保护器具有的功能,包括相序异常、错相保护、断相保护、三相电压不平衡偏差 较大保护 (电压允许波动范围在 90%Ue~110%Ue,任意一相或者两相断相均能 起到保护作用.三相电压不对称度≥
平方型接收机是利用载波信号的平方技术去掉调制信号,来恢复完整的载波信号,通过相位计测定接收机内产生的载波信号与接收到的载波信号之间的相位差,测定伪距观测值。
光电测距仪根据测定时间t的方式,分为直接测定时间的脉冲测距法和间接测定时间的相位测距法。高精度的测距仪,一般采用相位式。
相位式光电测距仪的测距原理是:由光源发出的光通过调制器后,成为光强随高频信号变化的调制光。通过测量调制光在待测距离上往返传播的相位差φ来解算距离。
相位法测距相当于用“光尺”代替钢尺量距,而λ/2为光尺长度。
相位式测距仪中,相位计只能测出相位差的尾数ΔN,测不出整周期数N,因此对大于光尺的距离无法测定。为了扩大测程,应选择较长的光尺。为了解决扩大测程与保证精度的矛盾,短程测距仪上一般采用两个调制频率,即两种光尺。例如:长光尺(称为粗尺)f1=150kHz,λ1/2=1 000m,用于扩大测程,测定百米、十米和米;短光尺(称为精尺)f2=15MHz,λ2/2=10m,用于保证精度,测定米、分米、厘米和毫米。
锁相环最初用于改善电视接收机的行同步和帧同步,以提高抗干扰能力。20世纪50年代后期随着空间技术的发展,锁相环用于对宇宙飞行目标的跟踪、遥测和遥控。60年代初随着数字通信系统的发展,锁相环应用愈广,例如为相干解调提取参考载波、建立位同步等。具有门限扩展能力的调频信号锁相鉴频器也是在60年代初发展起来的。在电子仪器方面,锁相环在频率合成器和相位计等仪器中起了重要作用.
锁相环技术目前的应用集中在以下三个方面:第一 信号的调制和解调;第二 信号的调频和解调;第三信号频率合成电路。