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毕业设计高精度正弦全自动激励信号源的设计与实现(6) 毕业设计高精度正弦全自动激励信号源的设计与实现(6)

格式:word 上传:2022-06-26 00:10:41

《毕业设计高精度正弦全自动激励信号源的设计与实现(6)》修改意见稿

1、“.....所以电源电压的确定因为很小,只有,所以将其忽略不计,常温下电源电压为考虑到电源电压调变时,可能存在误差,初始设计的值不能过小,其最小值建议为为阈值点的温度灵敏度。所以同步改变电源电压当温度上升到时,阈值点将左移至点,若通过补偿能自动将电源电压由调整到,使工作点从左移至,并使式成立,即可保持不变,此时当温度下降到时,点将右移至点,若将电源电压由自动调整到,并使式成立,仍可保持不变,此时即可消除跳变误差,达到补偿。在时,电源电压为在时,电源电压为在工作温度范围间电源电压的调变量为从式可以看出,该开关量输出电路的电源,应该是具有负温度系数的直流电源,只需把换成电阻,或用电源......”

2、“.....当电源电压恒定时,在光磁或力等外部激励作用下,输出端可输出与外部激励成比例的脉冲频率信号,称为有效输出,波形为锯齿波。作为半导体敏感元件,由于环境温度对有效输出也具有定灵敏度,这将严重影响有效输出的检测精度,当环境温度变化较大或检测精度要求较高时,必须通过温度补偿对温漂加以抑制。温度补偿原理元件的输出频率与工作电压有关,与电路结构以及参数有关,也与使用环境温度有关。当电路结构以及参数定时,输出频率仅与工作电压和工作温度有关。为研究温度补偿原理,确定合适的补偿方法,特列出三者的隐函数关系,如果把元件构成的频率输出电路看成是个线性系统或者可进行线性化处理时,可利用叠加原理对该隐函数求其偏微分当电源电压改变......”

3、“.....输出频率将保持不变,即,则若设为温度灵敏度,为电压灵敏度,进而得为进步定量地确定电压和温度之间的补偿关系,可定义温度补偿系数为补偿系数的物理意义是,工作电压每改变时,能补偿温度变化多少度所引起的输出频率的温漂。显然,越大,或越小,使补偿系数越大,越便于进行温度补偿。其中,负号表示为实现温度补偿,电压的改变方向应与温度变化的方向相反。补偿系数确定后,可按补偿系数要求设计补偿电路,实现温度补偿。正弦激励信号例子例如需要个的正弦激励信号,按照软件框图获得此激励信号的方法如下。在开始编程之前,首先进行端口分配,模块口的地址为,设为的控制口,为的控制口,为的控制口。程序首先要将移位寄存器复位......”

4、“.....如下所述使口输出使口输出输入幅值为,即则,四舍器的输出结果,获得所需幅值的正弦激励信号。第章高精度正弦全自动激励信号元件的补偿模拟量的输出对元件的模拟量输出,温度补偿的目的是克服温度变化的干扰,调是指码制相应位的权值分别为,即相应位为时所代表的十进制值分别是。具体的编码规则如表所示。对激励所需幅值编码后,将所得二进制编码按由低到高的顺序输入移位寄存器,该编码由寄存器并行输出给电子开输出给电子开关,对输出进行控制。为了获得激励信号所需要的幅值,本单元使用的模块的口的位控功能对电子开关进行控制。首先在控制面板上给出激励信号所需的幅值,然后将此值利用码序列进行编码,所谓码制开关的开闭,从而控制加法器的输出结果......”

5、“.....为了更详细地介绍此流程的实现过程,下面举例进行说明。砝码十进制数对应于激励实际需要的数值输出编码转换后的权值分别为,即相应位为时所代表的十进制值分别是。具体的编码规则如表所示。对激励所需幅值编码后,将所得二进制编码按由低到高的顺序输入移位寄存器,该编码由寄存器并行输出给电子开关的控制端,控。激励信号实现过程为了获得激励信号所需要的幅值,本单元使用的模块的口的位控功能对电子开关进行控制。首先在控制面板上给出激励信号所需的幅值,然后将此值利用码序列进行编码,所谓码是指码制相应位清零,则从口中任取两位作为移位寄存器的数据端口和时钟端口,在个脉冲上升沿作用下,可以将任意个位二进制数送到到口,从而完成对电子开关的期望控制......”

6、“.....从而用两个口实现了路电子开关的控制。而在笔者所用的的卡中,其外扩口是用实现的,由于的口具有位控功能位置位或位清和时钟口两个输出口可以把种组合的任意种送到到上,从而用两个口实现了路电子开关的控制。而在笔者所用的的卡中,其外扩口是用实现的,由于的口具有位控功能位置位或位清零,则从口中任取两位作为移位寄存器的数据端口和时钟端口,在个脉冲上升沿作用下,可以将任意个位二进制数送到到口,从而完成对可实现以上功能要求,但是在操作平台下,对软件技术提出了更高的要求。本文在科研项目的研究工作中恰好遇到了这样个问题......”

7、“.....本文采用常规的电路实现了这个功能。关键词元件敏感元件温度补偿光敏目录摘要目录第章前言第章高精度正弦全自动激励信号源的原理激励信号原理激励信号实现过程第章高精度正弦全自动激励信号元件的补偿模拟量的输出温度补偿原理和补偿方法利用热敏电阻改变电源电压差动补偿开关量输出的温度补偿有效跳变与跳变误差温度补偿原理温度补偿方法脉冲频率输出的温度补偿应用电路温度补偿原理正弦激励信号例子第章结论致谢参考文献第章前言目前基于总线的型飞机发动机参数的检测系统,该系统需要个用于飞机振动校准的激励信号给定单元。经仔细分析技术指标的要求,该单元需要个幅值从伏到伏可调,且给定幅值稳定波形失真小频率为的交流信号源,幅值给定以伏为个间隔......”

8、“.....能很快地完成这功能。显然,信号激励中只需要小数点后两位,即正弦信号峰值变化范围从到,它有位整数位两位小数位。如果我们集中实现个的高精度正弦波振荡器,然后从中取伏伏伏和伏的砖码信号,可以通过电子开关组合,再用加法器形成伏到伏之间的任意个峰值,类似地用伏伏伏和伏的砖码信号可以形成伏到伏的正弦信号,用伏伏伏和伏的砝码信号可以形成伏到伏的正弦信号,这三组砝码信号组合在起则可以给出峰值从伏到伏幅值变化台阶为伏的任峰值的正弦激励信号,完全可以满足工程的需要。利用常规电路实现了固定频率的正弦信号的给定功能。它能得到从到之间任意幅值的正弦信号,对所需激励信号的频率及幅值的要求,精度能达到,且正弦信号的失真度也不超过......”

9、“.....经调试完全能满足各种参数要求。第章高精度正弦全自动激励信号源的原理激励信号原理本科研项目是基于总线的型飞机发动机参数的检测系统,该系统需要个用于飞机振动校准的激励信号给定单元。经仔细分析技术指标的要求,该单元需要个幅值从伏到伏可调,且给定幅值稳定波形失真小频率为的交流信号源,幅值给定以伏为个间隔。如果我们利用砖码称重的原理,能很快地完成这功能。显然,信号激励中只需要小数点后两位,即正弦信号峰值变化范围从到,它有位整数位两位小数位。如果我们集中实现个的高精度正弦波振荡器,然后从中取伏伏伏和伏的砖码信号,可以通过电子开关组合......”

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