由实验数据可知
发布时间:2014/11/18 20:22:38 访问次数:472
(1)由实验数据可知,M5451Q采样率不变的条件下,当所要测量的频率为低频时,方法2和方法3的测量相对误差比方法1的相对误差小,且频率响应速度也比方法1快。这种结果的出现是显而易见的,因为方法l是用波形叠加收敛原理来获取波形信息的,所以它必须等待多个波形叠加后才能测出频率;而方法2和方法3在低频时是在波形出现5个跳变后(即两个周期后)就可以测出频率了。
(2)当测量频率为高频时,方法1的测量误差比方法2的小,且响应速度比方法2的快。其原因是,高频时,方法1叠加收敛的速度快,而方法2在测量高频时所使用的方法是把所测得的频率叠加取平均后才输出,这样方法2是两个周期后数据叠加一次,所以频率响应速度变慢。
(3)定周法对于波形的规则性要求比功率谱法的高,所以在相同的条件下它要求的采样率也相对高些。
(4)当所要测量的频率为低频时,推荐使用方法2或方法3;高频时,推荐使用方法1或方法3,但是方法3只能用在不要求频率在线更新的情况下。
(5)方法3在测高频时,如果将Want Time设为l,则测量值与实际值的最大绝对误差为±0.5;如果将Want Time设为0.1.则测量值与实际值的最大绝对误差为±5:如果将Want Time设为0.01,则测量值与实际值的最大绝对误差为±50。
(1)本设计中的光电传感器仿真电路中,哪部分电路完成了电压到频率的转换?
(2)简述本设计中3种测量频率方法的基本思想。
(1)由实验数据可知,M5451Q采样率不变的条件下,当所要测量的频率为低频时,方法2和方法3的测量相对误差比方法1的相对误差小,且频率响应速度也比方法1快。这种结果的出现是显而易见的,因为方法l是用波形叠加收敛原理来获取波形信息的,所以它必须等待多个波形叠加后才能测出频率;而方法2和方法3在低频时是在波形出现5个跳变后(即两个周期后)就可以测出频率了。
(2)当测量频率为高频时,方法1的测量误差比方法2的小,且响应速度比方法2的快。其原因是,高频时,方法1叠加收敛的速度快,而方法2在测量高频时所使用的方法是把所测得的频率叠加取平均后才输出,这样方法2是两个周期后数据叠加一次,所以频率响应速度变慢。
(3)定周法对于波形的规则性要求比功率谱法的高,所以在相同的条件下它要求的采样率也相对高些。
(4)当所要测量的频率为低频时,推荐使用方法2或方法3;高频时,推荐使用方法1或方法3,但是方法3只能用在不要求频率在线更新的情况下。
(5)方法3在测高频时,如果将Want Time设为l,则测量值与实际值的最大绝对误差为±0.5;如果将Want Time设为0.1.则测量值与实际值的最大绝对误差为±5:如果将Want Time设为0.01,则测量值与实际值的最大绝对误差为±50。
(1)本设计中的光电传感器仿真电路中,哪部分电路完成了电压到频率的转换?
(2)简述本设计中3种测量频率方法的基本思想。
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