振荡计数器,数显振荡器
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于振荡计数器的问题,于是小编就整理了6个相关介绍振荡计数器的解答,让我们一起看看吧。
rc振荡电路用什么芯片?
RC振荡电路通常使用集成电路芯片,常见的有555定时器芯片和CD4060分频计数器芯片。555定时器芯片具有多种工作模式,可用于产生稳定的方波、正弦波和脉冲信号。CD4060分频计数器芯片可实现频率分频和时钟信号产生,常用于时钟电路和频率调节电路。这些芯片具有稳定性高、可靠性好、成本低等优点,广泛应用于RC振荡电路中。
红外客流计数器原理?
红外线计数器原理是其工作时,由内部振荡回路产生的调制脉冲经反射电路后,由发射管辐射出光脉冲。
当被测物体进入受光器作用范围时,被反射回来的光脉冲进入光敏二极管。
并在接收电路中将光脉冲解调为电脉冲信号,再经放大器放大和同步选通整形。
然后用数字积分或RC积分方式排除干扰,最后经延时(或不延时)触发驱动器输出客流计数信号。
multisim怎样将脉冲信号分频?
通常实现分频器的电路是计数器电路,一般***用多级2进制计数器来实现.例如,将32768Hz的振荡信号分频为1HZ的分频倍数为32768(215),即实现该分频功能的计数器相当于15极2进制计数器.常用的2进制计数器有74HC393等.
晶振频率为8MHz时,一个机器周期为多少?
1、51单片机的机器周期=12/fOSC;当fOSC=8MHz时,机器周期=3/2微秒。
2、fOSC代表晶振频率的意思。
3、单片机(Microcontrollers)是一种集成电路芯片,是***用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计数器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统,在工业控制领域广泛应用。从上世纪80年代,由当时的4位、8位单片机,发展到现在的300M的高速单片机。
uno的频率计的工作原理?
频率计的基本原理
数字频率计的基本原理是用一个频率稳定度高的频率源作为基准时钟,对比测量其它信号的频率。被测信号经过放大整形电路的处理输出计数器能够接受的脉冲信号格式,频率和被测信号的一样。
放大整形电路的作用是,当某些输入信号的电压较小时,使用放大电路对输入的周期信号(正弦波、三角波)进行放大,使得这些输入的信号更容易测量。
通常情况下闸门时间越短,测的频率值刷新就越快,但是测的频率精度就会受影响,反之,当我们对频率值准确度要求比较高时,就需要将闸门时间加长,时间越长得到的频率值就越准确,但是相对应的每测一次频率的间隔就越长。闸门时间可以举个例子来说明,例如闸门时间是1s是指计算每秒内待测信号的脉冲个数。
数字频率计的基本电路由输入通道、时基产生与变化单元、主门、控制单元、计数及显示单元组成。智能计数器对闸门时间内累计待测输入信号的振荡次数或在待测时间间隔捏累计标准时间信号的个数,进行频率、周期和时间间隔的测量。
原子钟精度高,那它以什么为标准来衡量的?
原子钟是通过特定原子的核外电子能级跃迁时所吸收和释放的电磁波频率振动周期来计量时间的。
由于原子核外电子的不同排布,不同能级轨道间的能量差不同,电子在不同能级轨道间跃迁所吸收和释放的电磁波频率也不同,但是同一种原子在同一能级轨道间跃迁产生的电磁波频率是固定的。因此,人们可以选择特定原子的一个超精细能级的细微能量差状态之间跃迁作为计量。这种超精细能级跃迁具有固定的振动周期,也就是说它的频率是固定的,这就是它的共振频率。
当使之通过与其共振频率接近的振荡电磁场,原子就会吸收电磁场的能量,完成超精细能级的跃迁。振荡电磁场的振荡频率与原子共振频率越接近,就会有越多的原子产生跃迁,通过通过精密调整振荡电磁场的频率使之与原子共振频率完全相同,即可让所有原子完成跃迁,而此时产生该振荡电磁场的振荡器即可作为计数器,得到该原子的振动周期,也就是该原子的共振频率。而这个该原子的共振频率是固定的,也就可以作为时间计量的刻度。
比如目前国际通用的铯原子钟所使用的铯同位素铯133的共振频率是9192631770Hz,也就是每秒振动9192631770次,所以铯原子钟就是以计数器记录振动9192631770次作为1秒。目前世界各国主要都是通过铯原子钟所得到的时间作为标准时间。
而在实验室里,这个时间计量精度在不断刷新。比如2008年的锶原子钟,使用锶87,共振频率达到429228004229873Hz。到2013年,镱元素制造的镱原子钟被制造出来,每秒振动518万亿次,比之前的锶原子钟还要高,报道中声称精度达到宇宙诞生至今误差不超过1秒。。。。
到此,以上就是小编对于振荡计数器的问题就介绍到这了,希望介绍关于振荡计数器的6点解答对大家有用。
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