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相位计(相位计算机网络)(相位计使用方法)

来源:微商货源平台 热度: 时间:2024-05-03 21:00:24
光学测距仪的工作原理

光电测距仪的工作原理是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。

相位测量的测量方法

4.1 示波器法

示波器法师把两个被测信号同时加到双踪示波器的两个Y通道,直接进行比较,根据两个波形的时间间隔△T与波形周期T的比,计算相位差Φ(见图1)。

示波器测量相位差尚有椭圆法等,这些方法的主要缺点是精度不高。

4.2 零示法

零示(比较)法是用可变移相器与被测信号串联后,和另一同频率信号同时加在相位比较器如示波器、指示器等上,调节可变移相器,使比较器指示零值相位,则移相器上的读值即为两信号间的相位差。这种测量方法的精度决定于所使用的移相器的精度,一般达十分之几度。

4.3 直读式相位计法

直读式相位计具有直读相位差的优点,并具有测量速度快,能显示相位变化等优点。可进行直读测量相位差的方法有:相敏检波器法、环形调制器法、数字式直读相位计法以及矢量电压表法。目前使用较多的则为数字式直读相位计法和矢量电压表法。

(1)数字式直读相位计法

测量相位差的基本原理与测量时间间隔大体相同,见时频测量。即将被测两信号电压经

过脉冲形成电路,变换成尖脉冲,去控制双稳态触发器,由此产生宽度为△T的闸门信号。使时间闸门开启(图2),时钟振荡器产生频率为f0的标准脉冲通过时间闸门加到计数器,计数值为N。可证明两信号间的相位差Φ正比于N,由此可在计数器上直接读下它们之间的相位差Φ。这种相位计适用于低频信号相位差的测量。

(2)矢量电压表法

采用取样电路,将1~1 000MHz信号频率降低到固定的低频频率(如20kHz),然后用直读相位计读下两信号间的相位差。测量精度可达±1.5°左右。

相位频率转换器的基本原理

相位频率转换器的基本原理:频率和相位,一开始都是周期信号的属性,频率是单位时间内的周期数,初相位指周期信号相对所选时间原点的位置,瞬时相位则是指周期信号在任一时刻走到了一个周期中的哪一步。频率就是相位的微分(相位的行进速度)或者相位是频率的积分。

相位计的定义

相位计是对两个同频率正弦信号的相位差进行直接测量的测量器具,是由整形器,鉴相器和指示器构成,相位计工作原理是采用过零鉴相测出正比于两被测信号相位差的相邻过零点之间的时间间隔,度量此时间间隔的大小即为两信号的相位差。

相位计主要用于相控雷达,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,在计量部门中精密相位计可作为相位测量标准。

相位是频率的积分,这种关系,从数学上推广一步,即使f是变量也成立,再回到物理世界,就发现,不必强求严格的周期信号,频率和相位都可以是瞬时值。

“相位频率计”与“相位计”是一种仪表么?

“相位计”用于电器安装和维护时三相电路中的相位检测。

“相位频率计”测量两路同频正弦波电压的相位差和频率

多功能相位计是什么?

GY9066A多功能相位计用于双电力系统,测量交流电流,电压两电压之间,两电流之间,及电压、电流之间的相位角度。

GY9066A多功能相位计可用表或数字液晶显示。 用于双电力系统,测量交流电流,电压两电压之间,两电流之间,及电压、电流之间的相位角度

技术参数:

相位:0~360° 精度:±1°

电压:0~250V 精度:±1.5%

电流:0.1~40A 精度:±2%

频率:1Hz-9999Hz 精度:1Hz

rs232串口通信如何实现?

请把问题写清楚,“rs232串口通信如何实现?”

你想问的是软件编程?还是硬件?

汇编?还是高级语言?硬件电路?

串口通信的数据传送方式?通讯协议?还是串口的接口功能的定义?

你这问题太大了! 就好比“你的电脑是如何工作的?” 起码在这里解释不完,你需要缩小范围,至少换成别的,例如:“RS232串口的C/C++编程设计”、或者“51芯片RS232通讯汇编实现”、或者“RS232通讯如何同步”等等;

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