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十二进制异步计数器波形,十二进制异步计数器波形图

dfnjsfkhakdfnjsfkhak时间2024-09-21 05:17:00分类计数器浏览2
导读:大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于十二进制异步计数器波形的问题,于是小编就整理了3个相关介绍十二进制异步计数器波形的解答,让我们一起看看吧。二进制计数器集成电路原理?变频器输出的是什么波形?变频器是怎么变频的?二进制计数器集成电路原理?电子计数器工作原理: 由 B通道输入频率为fB的经整形的信……...

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于十二进制异步计数器波形问题,于是小编就整理了3个相关介绍十二进制异步计数器波形的解答,让我们一起看看吧。

  1. 二进制计数器集成电路原理?
  2. 变频器输出的是什么波形?
  3. 变频器是怎么变频的?

二进制计数器集成电路原理

电子计数器工作原理: 由 B通道输入频率为fB的经整形的信号控制闸门电路,即以一个脉冲开门,以随后的一个脉冲关门。两脉冲的时间间隔(TB)为开门时间。由A通道输入经整形的频率为fA的脉冲群在开门时间内通过闸门,使计数器计数,所计之数N=fA·TB。 对A、B通道作某些选择,电子计数器可具有以下三种基本功能。 ① 频率测量:被测信号从A通道输入,若TB为1秒,则读数N即为以赫为单位的频率fA。由晶体振荡器输出的标准频率信号经时基电路适当分频后形成闸门时间信号而确定TB之值。 ② 周期或时间间隔测量:被测信号由 B信道输入,控制闸门电路,而 A通路的输入信号是由时基电路提供的时钟脉冲信号。计数器计入之数为闸门开放时间,亦即被测信号的周期或时间间隔。 ③ 累加计数:由人工触发开放闸门,计数器对A通道信号进行累加计数。 在这些功能的基础上再增加某些***电路或装置,计数器还可完成多周期平均、时间间隔平均、频率比值和频率扩展等功能。电子计数器性能指标主要包括:频率、周期、时间间隔测量范围、输入特性(灵敏度、输入阻抗和波形)、精度、分辨度和误差(计数误差、时基误差和触发误差)等。

计数器是由基本的计数单元和一些控制门所组成,计数单元则由一系列具有存储信息功能的各类触发器构成,这些触发器有RS触发器、T触发器、D触发器及JK触发器等。

十二进制异步计数器波形,十二进制异步计数器波形图
(图片来源网络,侵删)

其中,二进制计数器有一下特点:1、n位二进制异步计数器由n个处于计数工作状态(对于D 触发器,使Di=Qin;对于JK 触发器,使Ji=Ki=1) 的触发器组成。各触发器之间的连接方式由加、减计数方式及触发器的触发方式决定。2、在二进制异步计数器中,高位触发器的状态翻转必须在低一位触发器产生进位信号(加计数)或借位信号(减计数)之后才能实现

变频器输出的是什么波形?

一般逆变器是把直流电源逆变为一定的固定频率和一定电压的逆变电源。

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对于逆变为频率可调、电压可调的逆变器我们称为变频器。变频器输出的波形是模拟正弦波,主要是用在三相异步电动机调速用,又叫变频调速器。对于主要用在仪器仪表检测设备中的波形要求较高的可变频率逆变器,要对波形进行整理,可以输出标准的正弦波,叫变频电源。一般变频电源是变频器价格的15--20倍。

变频器是怎么变频的?

变频就是改变供电频率,从而调节负载,起到降低功耗,减小损耗,延长设备使用寿命作用。通过变频器实现变频。

  1、变频器是将恒压恒频的交流电转变成变压变频的交流电的装置,以满***流电动机变频调速的需要。变频器按结构分:交-直-交和交-交变频器,即间接变频变频器和直接变压变频器。

  2、交-交变频器输入功率因数低,谐波含量大,频谱复杂,最高输出频率不超过电网频率的一半。交-直-交变频器先将工频交流电整流变换成直流电,通过逆变器将直流电变换成可控的频率和交流电压,由于有中间直流环节,所以又称间接变压变频器。

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变频器在现代工控领域中是非常重要的一种设备,它可以单独控制三相异步电机、也可以配合可编程控制器PLC)、触摸屏(HMI)等设备配合使用然后通过集成控制方式来完成三相电机的精确控制。因此变频器作为三相异步电机的驱动设备它的主要作用是将频率固定的交流电源(我国工频为50HZ)改变成频率连续可调(0-400HZ)的交流电并通入到三相电机中,使三相电机的速度可进行任意的调节。由此可见变频器就是一种电源频率变换器,下面我将简要说说这种变换器是如何实现频率变换的。

变频器简单的工作过程

变频器实施变频的过程虽然复杂但是变频器的工作原理相对简单,它就是根据朋友们熟知的一个表达式子n0=60f/p 。从这个简单的表达式我们可以知道只要电源的频率连续可调节,那么三相异步电机的同步转速n0也就可以连续可调节了。我们又知道在三相异步电动机中的转子的转速n总是略低于电机的同步转速的,这样以来三相异步电机的转子转速就可以连续可调节了。这个原理在三相异步电机诞生之时就人们就知道了,距今现在有一百多年的时间了,由于当时技术的局限性无法制造出变换电源频率的变换器,直到20世纪七八十年代随着大功率晶体管(特别是IGBT绝缘栅晶体逆变管)和超大规模微处理器(MCU)的出现这种变频器才诞生并逐渐成熟起来。

变频器实现变频的工作过程

由于变频器的频率变换过程比较复杂,在这里我只是简单的和朋友们说说这方面的问题,给朋友们一个大致的了解,如果朋友们感兴趣的话可以找专业书进行详细研究。

变频器整个电路分为主电路和控制电路两部分,为了使回答言简意赅更能说明如何实现变频的,我在这里主要说说主电路部分是如何实现的。在主电路中一般是由三部分构成的其分别为:交直电路部分,包括整流电路、滤波电路等;能耗电路部分(主要在制动状态下使用);直交逆变部分,’如下图所示的那样。

在主电路中我们只要明白六个绝缘栅功率管(IGBT)的工作过程,就能搞懂变频器是如何变频的了,为了简要问题,我们以单向逆变桥工作过程为例子来说明。当在整个周期为T的前半周期时,控制电路通过驱动电路给绝缘栅功率管的栅极给控制信号时V1、V4会导通,V2、V3会截止,那么输出的电压Uab为正的;当在整个周期为T的后半周期时,V2、V3会导通,V1、V4会截止,那么输出的电压Uab为负的。就这样在微处理器(MCU)的精确控制下在负载Rab端就会周而复始地交替下去,由于这个周期是由控制器来设定的,脉冲的宽度也是由控制器设定的,因此它的输出频率就会得到改变,从而对三相异步电机达到了调速的目的。这时四个逆变管子,如果是六个其原理是一样的,在这里我就不多说了。

以上就是我对这个问题的回答,欢迎朋友们参与讨论。敬请关注电子及工控技术,欢迎大家转载,点赞!

到此,以上就是小编对于十二进制异步计数器波形的问题就介绍到这了,希望介绍关于十二进制异步计数器波形的3点解答对大家有用。

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变频器频率触发器
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