Sagedusloendurid

U3606B Agilent Multimeter/DC Power Supply
 
Mis on sagedusloendurid
 

Sagedusloendurid on elektroonilised instrumendid, mida kasutatakse elektroonilise signaali sageduse mõõtmiseks. Need töötavad, loendades signaali tsüklite arvu etteantud aja jooksul, andes signaali sageduse täpse mõõtmise. Sagedusloendureid kasutatakse tavaliselt elektroonilistes testimis- ja mõõtmisrakendustes, näiteks raadio- ja teleringhäälingus, telekommunikatsioonis ning teadus- ja arendustegevuses. Neid kasutatakse ka kvaliteedikontrolli ja kvaliteedi tagamise rakendustes sellistes tööstusharudes nagu lennundus, kaitse ja tarbeelektroonika.

 

 
Miks valida meid
 

 

Kõrge kvaliteet

Meie tooted on kõrgeima kvaliteediga ja vastavad tööstusstandarditele. Oleme ISO sertifikaadiga ettevõte.

Kohandatud teenus

Pakume oma toodetele kohandamisvõimalusi vastavalt teie konkreetsetele vajadustele.

Kasutajatugi

Meie pühendunud klienditeenindusmeeskond on alati valmis aitama teid kõigi küsimuste või muredega.

Konkurentsivõimeline hind

Pakume konkurentsivõimelist hinda, et saaksite oma raha eest parima hinna.

Sagedusloendurite eelised

 

 
 

Täpsed sageduse mõõtmised

Sagedusloendurid võimaldavad väga täpset ja täpset elektrisignaali sageduse mõõtmist.

 
 

Lai sagedusvahemik

Nad suudavad mõõta sagedusi laias vahemikus, alates Hz kuni GHz.

 
 

Suur kiirus

Nad suudavad mõõta signaali sagedust väga kiiresti ja tõhusalt, võimaldades kiiret ja usaldusväärset andmete kogumist.

 
 

Mitmekülgne

Neid saab kasutada mitmesuguste signaalide, sealhulgas konstantsete, perioodiliste ja mitteperioodiliste signaalide sageduse mõõtmiseks.

 
 

Automatiseerimine

Enamik sagedusloendureid on varustatud automaatsete mõõtmis- ja analüüsivahenditega, mis võivad säästa märkimisväärselt aega ja vaeva.

 
 

Ekraan

Sagedusloenduritel on tavaliselt hele, selge ja hõlpsasti loetav ekraan, mis lihtsustab mõõtmistulemuste lugemist ja tõlgendamist.

 
 

Kaasaskantavus

Paljud sagedusloendurid on väikesed ja kaasaskantavad, muutes need ideaalseks kasutamiseks välitingimustes või erinevates seadetes.

 
 

Töökindlus

Need on usaldusväärsed ja väga täpsed, muutes need inseneride, teadlaste ja tehnikute jaoks oluliseks tööriistaks.

 

 
 
Sagedusloendur
productcate-800-400
01.

Sagedusloenduri tööpõhimõte

Ruutlaine generaatorist genereeritud impulsid suunatakse loendurile/taimerile 8051. See töötab kahes režiimis, et genereerida viivitust ja lugeda impulsse. Loendur/taimer 8051 loeb teatud ajavahemike järel sisendsignaali impulsside arvu. Loenduri väljund edastatakse 16 × 2 LCD-ekraanile, et kuvada signaali sagedus (tsüklite arv sekundis) Hz-des teatud ajaintervalli järel. See on sagedusloenduri tööpõhimõte.

02.

Sagedusloendur töötab

Sagedusloenduri tööd saab selgitada ülaltoodud vooluringi skeemist. Ruutlaine generaatorist (Arduino UNO) genereeritud impulss antakse 8051 mikrokontrolleri viigule 3.5 (port 3). Viik 3.5/8051 toimib taimerina 1 ja on konfigureeritud loendurina. TCON TR1 biti saab impulsside loendamiseks seada väärtusele HIGH ja LOW. Lõplik arv salvestatakse TH1 ja TL1 registrisse (taimer 1). Impulsi sageduse saab arvutada valemiga F=( TH1 X 256 ) + TL1
Impulsi väärtuste teisendamiseks hertsidesse korrutatakse saadud väärtus 10-ga, st sagedusega tsüklites sekundis. Pärast mõningaid arvutusi sagedusloenduris kuvatakse impulsi sagedus 16 × 2 LCD-l.

productcate-800-400

 

 
Sagedusloendurite tüübid
 

 

 
Otsese loendussageduse loendur

See on üks lihtsamaid meetodeid sisendimpulsi sageduse mõõtmiseks. Pärast sisendimpulsi tsüklite arvu lugemist sekundis saab sageduse arvutada lihtsa loendusahela abil. See tavapärane meetod on piiratud madalsagedusliku eraldusvõime mõõtmisega. Suurima eraldusvõime saavutamiseks saab väravaaega pikendada. Näiteks eraldusvõime mõõtmiseks sagedusel 1MHZ on korraga mõõtmiseks vaja 1000 sekundit.

 
Vastastikune sagedusloendur

Seda meetodit kasutatakse otsese loendusmeetodi puuduste ületamiseks. See mõõdab tsüklite arvu sekundis arvutamise asemel sisendimpulsi ajaperioodi. Impulsi sagedust saab arvutada kasutades F=1/T. Lõplik sageduse eraldusvõime sõltub ajalisest eraldusvõimest ja ei sõltu sisendsagedusest. See suudab väga kiiresti mõõta madalat sagedust kõrgeima eraldusvõimega ja vähendab müra, reguleerides päästiku taset. See mõõdab sisendimpulsi ajaperioodi (sisaldab mitut tsüklit) ja säilitab piisava ajaeraldusvõime. Seda saab teostada madalate kuludega.

 
Pingi sagedusloendur

Stendi sagedusloendur on seda tüüpi elektroonikakatseseadmete jaoks kõige sagedamini kasutatav formaat.

 
PXI sagedusloendur

Lisaks paljudele teistele testimisseadmetele on võimalik hankida PXI-vormingus sagedusloendureid. PXI-süsteem pakub katse- ja juhtimissüsteemide jaoks rack-süsteemi. PXI-kaardi kujul olevad testimisinstrumendid ja tema puhul saab PXI-riiulisse asetada PXI-sagedusloenduri või -taimeri. Sel viisil võib PXI sagedusloendur olla osa keerukast üldisest testimissüsteemist.

 
 
Pihuarvuti sagedusloendur

Sagedusloenduri tehnoloogia ei pea olema suur ja saadaval on mitu käeshoitavat sagedusloendurit.

 
Sagedusloendur digitaalses multimeetris

Mõned digitaalsed multimeetrid sisaldavad sagedusloenduri funktsiooni. Kui see on DMM-i kaasatud, on see tavaliselt suhteliselt lihtne. Tavaliselt ei ole koaksiaalset RF-ühendust saadaval ja see tähendab, et tuleb kasutada testsonde ning see võib kaasa tuua eksimise ja valeloenduse vallandajad, mis muudavad lugemise vähem täpseks. Lisaks ei ole DMM-is täpset ajabaasi ja see tähendab ka seda, et tulemused ei ole eriti täpsed. See tähendab, et need on paljude näitude jaoks enam kui piisavad, eriti rikete leidmisel või üldiselt, kui soovite vaadata sageduse üldnäitu.

 
Paneelmõõtur

Sagedusloendurid ja taimerid on saadaval paneelikinnitusmoodulitena. Neid saab ühendada suurematesse seadmetesse, kus neid saab kasutada sageduse või ajavahemike loendamiseks. Neid sagedusloenduri taimereid saab suhteliselt odavalt.

 

 

Sagedusloendurite rakendused

Kasutatakse ruutlaine generaatorist saadava impulsi sageduse määramiseks.

Kasutatakse impulsi sageduse väga täpseks mõõtmiseks

Mõõdab liinil oleva saatja ja vastuvõtja sissetuleva signaali sagedust

Kasutatakse andmeedastuses taktimpulsi tõttu.

Ostsillaatori sagedust saab mõõta

Kasutatakse raadiosagedusalas

Tuvastab suure võimsusega andmeedastussageduse

 

Sagedusloendurite põhikomponendid

 

34460A Agilent Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Basic Truevolt

Sagedusloendurid sisaldavad tavaliselt mitut põhikomponenti:

Sisendsummuti:See vähendab sisendsignaali amplituudi ilma selle lainekuju moonutamata, kaitstes loenduri sisemisi ahelaid võimalike kahjustuste eest.
Võimendi ja Schmitti päästik:Võimendi suurendab sisendsignaali amplituudi ja Schmitti triger muudab selle kiirete, määratletud üleminekutega ruutlaineks, muutes selle sobivaks digitaalseks loendamiseks.
Eelskaalaja:Kõrgsageduslike signaalide puhul vähendab eelskaalaja sagedust tasemeni, mida saab loenduriga mõõta.
Sagedusloenduri jõudluse ja täpsuse määravad suuresti nende komponentide kvaliteet ja ajabaasi ostsillaator.

 
E4417A Agilent EPM-P Series Dual-Channel Power Meter

Sagedusloendurite lisafunktsioonid

Kaasaegsed sagedusloendurid sisaldavad sageli lisafunktsioone, mis suurendavad nende funktsionaalsust ja kasutusmugavust:
Sagedussuhte mõõtmine:Mõned loendurid võivad mõõta kahe sageduse suhet. See on kasulik kahe signaali sageduste võrdlemisel või muude sagedust genereerivate seadmete kalibreerimisel.
Perioodi mõõtmine:Lisaks sagedusele saavad mõned loendurid mõõta signaali perioodi, mis on aeg, mis kulub ühe tsükli lõpuleviimiseks.
Andmeliidesed:Paljud loendurid pakuvad arvutiga ühendamiseks USB-, Etherneti- või muid andmeliideseid. See võimaldab kaugjuhtimist, andmete logimist ja integreerimist automatiseeritud testimissüsteemidesse.

 

 

 
Sagedusloenduri parameetrid
 

Sagedusloenduri parameetrid hõlmavad järgmist:

1

Sagedusvahemik:Sageduste vahemik, mida loendur saab mõõta.

2

Sageduse eraldusvõime:Väikseim sageduse muutus, mida loendur suudab tuvastada.

3

Täpsus:Täpsusaste, millega loendur saab sagedust mõõta.

4

Tundlikkus:Minimaalne sisendsignaali tase, mis on vajalik loenduri jaoks sageduse registreerimiseks.

5

Sisendtakistus:Loenduri sisendtakistus mõjutab selle näitude täpsust.

6

Mõõtmisaeg:Ajavahemik, mille jooksul loendur sagedust aktiveerib.

7

Kuva:Loenduril kasutatava kuvari tüüp ja suurus, mida tavaliselt näidatakse Hz või MHz.

8

Käivitustase:Sisendsignaali tase, mis käivitab loenduri loendamist alustama.

9

Värava aeg:Aja kestus, mille jooksul loendur valib ja mõõdab sisendsignaali.

10

Sisendsignaali lainekuju:Sisendsignaali lainekuju kuju on oluline, kuna mõned loendurid nõuavad täpseks mõõtmiseks kindlat lainekuju.

 

Kuidas sagedusloendurid sagedust mõõdavad

Sagedusloendurid on elektroonilised seadmed, mida kasutatakse elektrisignaali sageduse mõõtmiseks. Neid kasutatakse laialdaselt uurimislaborites, tootmisrajatistes ja katsekeskustes raadiolainete, toitesignaalide ja muude elektrooniliste vooluahelate sageduse mõõtmiseks.

Sagedusloendurid töötavad, loendades teatud ajaperioodi jooksul esineva lainekuju tsüklite arvu ja kuvades seejärel tulemuse tsüklites sekundis (Hz). Seda mõõtmist saab läbi viia paljude signaalide puhul, sealhulgas kõrge sagedusega või väga madala sagedusega signaalidega.

U3606B Agilent Multimeter/DC Power Supply

 

 
Sagedusloenduriga sageduse mõõtmise protsess hõlmab kahte põhietappi
 
ML2488A Anritsu Power Meter

Signaali sisend

Mõõdetav signaal juhitakse sagedusloendurisse sondiühenduse või sisendpesaga ühendatud koaksiaalkaabli kaudu.

Loendamise protsess

Sagedusloendur loeb tsüklite arvu, mis toimuvad kindlaksmääratud aja jooksul, mis ulatub millisekunditest sekunditeni või isegi minutiteni, olenevalt mõõdetava signaali tüübist. Sagedusloendur kasutab tugisignaali genereerimiseks sisseehitatud ostsillaatorit, mida võrreldakse seejärel sageduse määramiseks sisendsignaaliga.

 

Sagedusloendurite tõrkeotsing

Sagedusloendurid on elektroonilised seadmed, mida kasutatakse elektrisignaali sageduse mõõtmiseks. Neid kasutatakse tavaliselt elektrooniliste seadmete ja süsteemide tõrkeotsinguks. Siin on mõned viisid, kuidas sagedusloendureid tõrkeotsinguks kasutada.

Ostsillaatori sageduse kontrollimine

Sagedusloendureid saab kasutada ostsillaatori sagedusväljundi kontrollimiseks. Kui ostsillaatori sagedus ei ole normaalses vahemikus, võib see viidata ostsillaatori või selle komponentide probleemile.

01

Väljundsignaali testimine

Sagedusloendureid saab kasutada ka vooluringi või seadme väljundsignaali sageduse testimiseks. Kui signaali sagedus ei jää oodatud vahemikku, võib see viidata probleemile vooluringis või seadmes.

02

Signaali terviklikkuse kontrollimine

Sagedusloendureid saab kasutada signaali terviklikkuse kontrollimiseks. Mõõtes signaali sagedust vooluringi või süsteemi erinevates punktides, on võimalik tuvastada, kus toimub signaali häire või sumbumine.

03

Signaali kvaliteedi analüüsimine

Sagedusloendureid saab kasutada signaali kvaliteedi analüüsimiseks. Halvasti moodustatud signaali, millel on märkimisväärne müra või moonutused, saab tuvastada selle sagedusspektri analüüsimisel. See võib aidata probleemi allikat täpselt kindlaks teha.

04

Ajastusprobleemide tuvastamine

Sagedusloendureid saab kasutada ajastusprobleemide tuvastamiseks vooluringis või süsteemis. Mõõtes süsteemi erinevate signaalide sagedust, saab tuvastada ajastusprobleeme, nagu kella viltu või värinat.

05

 

 
Kuidas sagedusloendurit kasutada
 

 

 

Sagedusloenduri kasutamine on paljuski väga lihtne. Tihti tuleb vaid loendur sisse lülitada ja signaal sisendisse rakendada.

 
 

Sagedusloendureid ja taimereid saab kasutada paljude signaalide mõõtmiseks digitaalsetest loogikasignaalidest kuni RF ja mikrolaineteni. Loendurite tehnoloogia on arenenud nii, et need sagedusloendurid ja taimerid suudavad mõõta nii ajavahemikke kui ka sagedust. Digitaalse töötlustehnoloogia abil on võimalik mõõta nii ajavahemikku kui ka sagedust, kuna üks on teise pöördväärtus.

 
 

Sageduse või ajaintervalli lihtsaks mõõtmiseks on vaja sisestada signaal sisendisse.

 
 

Sagedusloenduri kasutamisel on vaja valida aja baasintervall. Tavaliselt on kõige levinumad valikud 0.1s, 1s, 10s. Need viitavad ajale, mille jooksul sagedusloendur on avatud ja sissetulevaid impulsse loendatakse. Seega loendatakse 1-sekundilise paisuaja korral 1 MHz signaali puhul 1 000 000 impulssi või allolevas lihtsas näites, kui loendatakse viis impulssi, mille väravaaeg on sekund, siis sagedus on 5 Hz.

 
 

Siin on näha, et iga kord, kui signaal läbib sagedusloenduri päästiku taseme positiivses suunas, loeb loendur üleminekut. Mida kõrgem on sagedus, seda rohkem impulsse loendatakse. Nagu näha, loetakse viis impulssi. Eeldades, et väravaaega on 1 sekund, näitab see sagedust 5 Hz. Kui värava aeg oleks olnud 0,1 s, siis näitaks see sagedust 50 Hz.

 
 

Pikemad väravaajad annavad loomulikult täpsemad tulemused. Võtke näiteks väravaaeg {{0}},1 s ja loendatakse viis impulssi, mis näitavad 50 Hz signaali. Lühidalt lihtsamalt öeldes ei suuda süsteem eristada signaali, mis töötab sagedusel 50 Hz, ja signaalil, mis töötab näiteks sagedusel 55 Hz. Mõlemad annavad 0,1 sekundi jooksul viis arvet. Sageduse paremaks näitamiseks võimaldab 1-sekundiline väravaaeg 55 loendust, kui signaal töötab näiteks sagedusel 55 Hz.

 
 

Kuigi pikemad väravaajad tagavad parema täpsuse, sõltub värava aja valik tavaliselt rohkem vajadusest sageduse kiirete uuenduste järele. Pikem väravaaeg näiteks aeglustab ja automatiseeritud testi või pingil töötava inseneri jaoks võib täiendav ooteaeg olla tüütu. Seetõttu kasutatakse tavaliselt lühikesi väravaaega, välja arvatud juhul, kui on vaja suurt täpsust.

 
 

Sagedusloendurite sisend on tavaliselt kõrge. Tavaliselt on see 1MΩ. Loenduri ühendamiseks testitava vooluahela punktiga n on võimalik kasutada skoobisondi X1. Kuna skoobisondil on klamber ja BNC-sisend, on see sageli väga mugav viis ühendamiseks ja sondeerimiseks.

 
 

Paljudel kõrgsagedusloenduritel on lisaks suure impedantsi sisendile ka 50Ω sisend – see võib olla eraldi pistik või lülitatav. Kui kasutate 50Ω sisendit, on maksimaalne sisendpinge palju väiksem, seega olge signaali amplituudiga, kuna sisendi ülekoormamine võib kergesti kahjustada saada.

 

 

WT1600 Yokogawa Power Meter

Näpunäiteid ja näpunäiteid sagedusloenduri / intervalltaimeri kasutamiseks

 

Sagedusloenduri kasutamisel tuleb järgida mitmeid üldisi ettevaatusabinõusid, mis tagavad kõige täpsema tulemuse.


Hoidke sagedusloenduri ajabaasi / kella soojana:Sagedusloenduris/taimeris olev kella ajabaas reguleerib instrumendi üldist täpsust. Kuigi triivi tasemed on väikesed, varieerub sagedus vähesel määral, eriti instrumendi mõjul, ja seega ostsillaator soojeneb. Isegi ülitäpsed ahjuga juhitavad kristallostsillaatorid triivivad temperatuuri tõustes. Seetõttu on kõige parem hoida ajabaasi töötemperatuuril, lülitades seadme paar tundi enne kasutamist sisse. Nad võivad isegi nõuda üleöö lahkumist jne.


Ostke instrument täpse ajabaasiga:Kuna ajabaasi täpsus peegeldub otseselt mõõtmise täpsusel, siis täpsete mõõtmiste tegemise vajaduse korral on vaja kasutada täpse ajabaasi mõõtevahendit või välist, mis on väga täpne. Enamikul loenduritel ja taimeritel on võimalus kasutada välist ajabaasi või kella ostsillaatorit.

 

Ärge koormake sisendit üle:Sagedusloendurit kasutades saab enamikku signaale sisendile rakendada, kartmata ülekoormust. Loogika, nt TTL või enamik teisi perekondi ja enamik RF-signaale on korras. Kui aga signaalid on suured, tuleb olla ettevaatlik, et sisendit mitte üle koormata ega isegi mitte kahjustada. See võib olla eriti tõsi siis, kui kasutatakse mõningaid RF-sagedusloendureid, millel võib olla 50 Ω sisend. Sisemine koormus võib taluda ainult piiratud võimsust. Kui kasutatakse kõrgeid võimsustasemeid, tuleb kasutada sobitatud summutit, et vähendada signaali taset vastuvõetava tasemeni, vastasel juhul kahjustatakse sisemist koormustakistit.

 

Müraliste signaalide puhul pöörake tähelepanu päästiku veale:Kui kasutate mürasignaaliga sagedusloendurit või taimerit, võib müra põhjustada valeloendeid, mis mõjutavad näitu. Selle vältimiseks võib päästikpunkti hoolikas seadistamine viia päästiku taseme punktini, kus see tõenäoliselt ei põhjusta valekäivitusi.


Ärge unustage kalibreerida:Erinevate aspektide puhul, nagu kristallide vananemine, mis mõjutavad isegi kõige täpsemaid kristallipõhiseid kellaostsillaatoreid või ajabaase, on vaja tagada, et ajabaasi sagedust hoitakse võimalikult täpselt ja kõik muud funktsioonid töötavad nende määratud vahemikes.


Lukusta kõik ajabaasid ühele kellale:Kui süsteem kasutab mitut ajabaasi, võib signaalide vahel tekkida värin ja kalduvus, mis võib põhjustada mõningaid ebatäpsusi. Selle ületamiseks on sageli mõistlik lukustada kõik süsteemi elemendid ühte täpsesse ajabaasi. Enamikul sagedusloenduritel on ajabaasi sisendi väline kell, mis võimaldab sagedusloendurina kasutada välist ajabaasi. Alternatiivina võib olla võimalik kasutada ka sagedusloenduri ajabaasi, kuna sageli on saadaval sisemise ostsillaatori/ajabaasi väljund.

SR630 Stanford Research Data Logger

 

 
Näpunäiteid sagedusloendurite hooldamiseks
 

 

1

Elektrooniliste komponentide kahjustamise vältimiseks hoidke sagedusloendur puhas ja tolmuvaba. Kasutage seadmelt tolmu eemaldamiseks suruõhku.

 

2

Kinnitage sagedusloenduri täpsust, kontrollides seda perioodiliselt tuntud ja kalibreeritud allikaga.

 

3

Veenduge, et sagedusloenduri toiteallikas oleks stabiilne ja puhas, kasutades toitekonditsioneere ja liigpingekaitsmeid.

 

4

Kontrollige regulaarselt pistikuid, kaableid ja sonde kahjustuste, kulumise või kulumise suhtes ning vajadusel vahetage need välja.

 

5

Hoidke sagedusloendurit kuivas ja jahedas keskkonnas, et vältida niiskuse ja kuumuse põhjustatud kahjustusi.

 

6

Kalibreerige sagedusloendur pärast remonti, komponentide vahetamist või laost naasmisel.

 

7

Täpsemalt, akutoitega sagedusloendurite puhul kontrollige neid regulaarselt ja laadige või vahetage neid vastavalt vajadusele.

 

8

Rikke või töövõime halvenemise korral võtke kontrollimiseks ja parandamiseks ühendust tootja või professionaalse tehnikuga.

 

9

Lõpuks kasutage sagedusloendurit vastavalt juhendis toodud juhistele, et mitte avaldada mõõtmise ajal liigset survet ega käsitseda seadet valesti.

 

Meie tehas

 

 

2016. aastal asutatud PH Tool and Test Equipment Inc püüab end pidevalt täiustada ja pakkuda oma klientidele parimat väärtust. Pakume oma klientidele mitmeid praktilisi, tõhusaid ja kulutõhusaid lahendusi nende ettevõtte või projekti katseseadmete vajadustele. Olenemata sellest, kas teil on vaja testimisseadmeid rentida ja osta, katseseadmeid remontida, seadmeid müüa või müüa, oleme pühendunud suurepärase klienditeeninduse ja kvaliteetsete elektrooniliste katseseadmete pakkumisele.

 

 
KKK
 
 

K: Milleks sagedusloendureid kasutatakse?

V: Sagedusloendur on testimis- ja mõõteseade, mis mõõdab väga täpselt korduvate elektrooniliste signaalide sagedust, edastades teatud aja jooksul esinevate võnketsüklite arvu.

K: Kas ma vajan sagedusloendurit?

V: Teie raadiol on sagedusloendur, mis näitab teile, kus te tegelikult töötate, kuid kui teil pole ühe külgriba (USB/LSB) režiimiga raadiot ja/või see on midagi muud kui CB, siis te ei tee seda. vaja sagedusloendurit.

K: Milline on sagedusloenduri kasutamise protseduur?

A: See sagedusloendur järgib tegelikult järgmisi samme:
Looge stabiilne teadaolev võrdlusperiood.
Loendage mõõdetava signaali perioodide arv.
Võrdlusperioodi lõpus kuvage loenduste arv ja lähtestage loendus nullile.

K: Mis on sagedusloenduri muster?

V: Sagedusloenduri muster hõlmab JavaScripti objektide (või kaartide) võimendamist, et salvestada massiividesse või kogumitesse sageduse või väärtuste arvu. See on eriti mugav, kui peate võrdlema kahte massiivi, et teha kindlaks, kas nende elementide sagedus on sama.

K: Millised on sagedusloenduri puudused?

V: Loenduri kasutamise puuduseks on see, et see ei saa mõõta impulsi võimsust, see ei anna palju teavet impulsi kuju kohta ja piiksuva või pühitud signaali PF-i on raske mõõta.

K: Kas ostsilloskoopi saab kasutada sagedusloendurina?

V: Ostsilloskoop võib põhimõtteliselt kuvada teile signaali ja mõõta selle sagedust.

K: Mis tüüpi instrumendid on sagedusloendur?

V: Sagedusloendur on elektrooniline instrument, mida kasutatakse sageduse mõõtmiseks. Tavaliselt mõõdavad nad perioodilise elektroonilise signaali võnkumiste või impulsside arvu sekundis. Sagedusloendurit on lihtne kasutada, peate lihtsalt loenduri sisse lülitama ja sisestama signaali sisendisse.

K: Kas sagedusloendur saab pinget mõõta?

V: Sagedusloenduri režiim: see mõõdab vahelduvvoolu signaalide sagedust. Seda saab kasutada sageduse mõõtmiseks elektri- ja elektroonikaseadmete tõrkeotsingul. MIN MAX Salvestusrežiim: võimaldab salvestada sagedusmõõtmisi kindla perioodi jooksul. See pakub sama funktsiooni pinge, voolu ja takistusega.

K: Millist komponenti kasutatakse sagedusloenduri kujundamiseks?

V: Põhimõtteliselt on sagedusloenduril kolm põhikomponenti: paisusignaali generaator, mis loob väga täpse värava ajaintervalli, tavaliselt . vahemik 1 kuni 10 sekundit; loendur, mis loeb värava kontrolli all olevaid sisendtakti impulsse; ja juhtplokk.

K: Kui täpsed on sagedusloendurid?

V: Numbrid võivad olla petlikud, kui muud vead lükkavad loenduri lahutusvõime tegelikust sagedusest eemale. Teisisõnu on võimalik, et loendur annab teile väga täpse vale sageduse näidu. Juhuslikud ja süstemaatilised vead määravad nii loenduri täpsuse.

K: Kui täpsed on sagedusloendurid?

V: Numbrid võivad olla petlikud, kui muud vead lükkavad loenduri lahutusvõime tegelikust sagedusest eemale. Teisisõnu on võimalik, et loendur annab teile väga täpse vale sageduse näidu. Juhuslikud ja süstemaatilised vead määravad nii loenduri täpsuse.

K: Mis on sagedusloenduri väravaaeg?

V: Otsesed loendurid lihtsalt loendavad signaali tsükleid teadaoleva ajavahemiku jooksul. Seda perioodi nimetatakse väravaajaks. Saadud loendur saadetakse kuvamiseks otse loenduri näidule. See meetod on lihtne ja odav.

K: Kuidas mõõta vibratsiooni sagedust?

V: Vibratsiooni mõõdetakse kõige sagedamini keraamilise piesoelektrilise anduri või kiirendusmõõturi abil. Enamik kiirendusmõõtureid tugineb piesoelektrilise efekti kasutamisele, mis tekib siis, kui teatud tüüpi kristallidele tekib pinge, kui need on pinge all.

K: Mis on kahte tüüpi sagedusmõõteriistad?

V: Meie mõõteriistade hulgas on saadaval kaks erinevat sagedusmõõturit: taskusagedusmõõturid mõõtevahemikuga 10 Hz kuni 2,6 GHz ja laboratoorsed sagedusmõõturid (lauapealsed) vahemikus 0,1 Hz kuni 1,5 GHz .

K: Kuidas teisendada sagedust pingeks?

A: Sagedusest pingeni kalkulaator – Kalkulaatoriakadeemia
Pinge sagedusest arvutamiseks kasutatakse järgmist valemit. Pinge arvutamiseks sagedusest korrutage pinge amplituud siniga 2 korda pi korda sagedus korda aeg.

K: Mis on digitaalne sagedusmõõtur?

V: Digitaalne sagedusmõõtur: digitaalne sagedusmõõtur on elektrooniline instrument, mis suudab mõõta ka väiksemat sageduse väärtust kuni 3 kümnendkohani siinuslainest ja kuvab selle loenduri ekraanil. see loeb sagedusi vahemikus 104 kuni 109 hertsi.

K: Kas spektrianalüsaatorit saab kasutada sagedusloendurina?

V: Spektrianalüsaatori MSA300 või MSA400 seeria sagedusloendurit kasutatakse tehniliste standardite vastavustesti täpseks sagedusmõõtmiseks.

K: Mis on sagedustabeli näide päriselus?

V: Sagedustabeli näide võib olla diagramm, mis näitab õpilaste arvu, kes said testis konkreetseid tähthindeid. Teine näide võib olla päevade arv, mil keskmine temperatuur oli kindlates vahemikes.

K: Mis tüüpi andmeid on sagedustabeli kasutamiseks vaja?

V: Sagedustabelites kasutatavad muutujad võivad olla nominaalsed, järgulised või pidevad. Kui tabelites kasutatakse pidevaid muutujaid, rühmitatakse nende väärtused sageli kategooriatesse. Näiteks liigitatakse vanus sageli 10-aastasteks intervallideks.

Hiina ühe juhtiva sagedusloendurite tootjana tervitame teid soojalt ostma meie tehasest kvaliteetseid sagedusloendureid. Kõik meie tooted on kõrge kvaliteediga ja konkurentsivõimelise hinnaga. Lisateabe saamiseks võtke meiega kohe ühendust.

(0/10)

clearall