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文檔簡介
1、ARM 勺等精度測頻在機(jī)組轉(zhuǎn)速測控中的應(yīng)用摘要:實現(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)時間型濾波器的結(jié)構(gòu)、設(shè)計和具體實現(xiàn),使用外部可編程 電路對所設(shè)計濾波器帶寬進(jìn)行控制,并利用 ADS 軟件進(jìn)行電路設(shè)計和仿真驗 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)測量方法有 2 種,一種是測頻法(M 法),是對被測信號在閘門時間(T Nfo,
2、N 個基準(zhǔn)信號脈沖的時間)內(nèi)的脈沖進(jìn)行計數(shù)(計數(shù)值為 M),被測信號門時間內(nèi),對于任意的 f 不能保證在 T 時間內(nèi)正好有 M 個 T,因此會產(chǎn)生最大測頻法只對高頻信號有較好的測量精度;對于測周法,隨著被測頻率.f 增大,N 越小,誤差越大,因此測周法只對低頻信號有較好的測量精度。在測量 范圍比較寬時,采用上述 2 種方法相結(jié)合的方式,無疑對提高測量精度是有效 的,但又存在著如下問題:一是整個頻段測量精度不一致;二是中界頻率附近 頻繁切換測量方法,誤差大,實時性差。2 等精度測量方法的原理及誤差分析等精度測頻法是在傳統(tǒng)測頻方法基礎(chǔ)上發(fā)展起來的測頻方法,并且在各個領(lǐng)域 的測頻中得到了越來越多的應(yīng)
3、用。等精度測頻法原理如圖 1 所示。上H另一種是N) , 被測信號的頻率為口,(計數(shù)值為其中,匚為基準(zhǔn)信號頻率準(zhǔn)確度,通常可達(dá);對于測頻法,在相同的閘1個 T 的量化誤差,并且隨著被測頻率減小,M 減小,誤差越大,因此,頻率為設(shè)置 2 個計數(shù)器,計數(shù)器 1 對被測信號進(jìn)行計數(shù),計數(shù)器 2 對基準(zhǔn)信號進(jìn)行計 數(shù)。預(yù)先設(shè)置一個閘門時間 T,測量開始后,當(dāng)被測信號的下一個前沿到來時,同步打開計數(shù)器 1 和計數(shù)器 2 開始計數(shù),閘門時間到達(dá)后,計數(shù)器 數(shù)器 2 都不停止計數(shù),直到被測信號的前沿到來時,同步關(guān)閉計數(shù)器1值,N 為計數(shù)器 2 計數(shù)值,f 為基準(zhǔn)頻率,可以看出,它與傳統(tǒng)測頻法的表達(dá) 式相同,
4、不同的是,計數(shù)器 1 的工作是由被測脈沖同步開啟和關(guān)閉,因此不存 在計數(shù)誤差,即 99 ,由此可見,這種方法的測量精度不隨被測信號的頻率變 化而變化,在全量程范圍內(nèi)測量值顯示的有效位數(shù)相同,即等精度測量。一般 情況下,1010,所以這種方法的測量誤差主要是對基準(zhǔn)信號的計數(shù)存在1誤差引起的。因此可以看出,基準(zhǔn)信號頻率越高,在相同的閘門時間的情況下, 測量精度越高。另外,閘門時間 T 越長,計數(shù) N 越多,測量精度越高。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,在實際應(yīng)用中,可適當(dāng)選擇閘門時間和基準(zhǔn)信號頻 率,可使測量能夠在全頻段實現(xiàn)高精度的快速測量。熱門詞條fm220t062sk882-gr2sk17722sk882-gracm4520-142-2prt
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