通用计数器附其应用
三菱高速计数器应用

三菱FX系列PLC计数器(C)内部计数器高速计数器2016-02-03 来源:网络或本站原创FX2N系列计数器分为内部计数器和高速计数器两类。
1.内部计数器内部计数器是在执行扫描操作时对内部信号(如X、Y、M、S、T等)进行计数。
内部输入信号的接通和断开时间应比PLC的扫描周期稍长。
(1)16位增计数器(C0~C199)??共200点,其中C0~C99为通用型,C100~C199共100点为断电保持型(断电保持型即断电后能保持当前值待通电后继续计数)。
这类计数器为递加计数,应用前先对其设置一设定值,当输入信号(上升沿)个数累加到设定值时,计数器动作,其常开触点闭合、常闭触点断开。
计数器的设定值为1~32767(16位二进制),设定值除了用常数K设定外,还可间接通过指定数据寄存器设定。
下面举例说明通用型16位增计数器的工作原理。
如图1所示,X10为复位信号,当X10为ON时C0复位。
X11是计数输入,每当X11接通一次计数器当前值增加1(注意X10断开,计数器不会复位)。
当计数器计数当前值为设定值10时,计数器C0的输出触点动作,Y0被接通。
此后既使输入X11再接通,计数器的当前值也保持不变。
当复位输入X10接通时,执行RST复位指令,计数器复位,输出触点也复位,Y0被断开。
图1??通用型16位增计数器(2)32位增/减计数器(C200~C234)??共有35点32位加/减计数器,其中C200~C219(共20点)为通用型,C220~C234(共15点)为断电保持型。
这类计数器与16位增计数器除位数不同外,还在于它能通过控制实现加/减双向计数。
设定值范围均为~(32位)。
C200~C234是增计数还是减计数,分别由特殊辅助继电器M8200~M8234设定。
对应的特殊辅助继电器被置为ON时为减计数,置为OFF时为增计数。
计数器的设定值与16位计数器一样,可直接用常数K或间接用数据寄存器D的内容作为设定值。
通用计数器的检定方案

通用计数器(频率计)的检定方案本文基于通用计数器JJG349-2014检定规程,对通用计数器的功能及测试做了简要的说明,并在其测量规范系统中对其测量方法进行分析,对测量数据的记录功能进行了完善,在原测试类目下形成了一套互相关联的数据系统分析,有利于市场优化便捷的对通用计数器进行检定测试。
通用计数器可以测量频率,周期,时间间隔,频率比,累加计数,计时等,配上相应插件还可以测相位,电压等,其基本工作原理是以适当的逻辑电路,在预定的标准时间(闸门时间)内累计待测输入信号的振荡次数,或在待测时间间隔内累计标准时间(时基)信号的个数,进行频率、周期和时间间隔的测量;基本电路由输入通道、时基产生与变换单元、主门、控制单元、计数及显示单元等组成;具有多种测量功能,主要包括频率、周期和时间间隔测量,通常还包括频率比、任意时间间隔内脉冲个数以及累加计数等测量功能。
以下对通用计数器的检定,主要以SYN5636型高精度通用计数器为标准进行举例(以下简称通用计数器)。
该通用计数器都标配TCXO时基,可选OCXO或者铷钟,具有频率、周期、频率比、输入电压最大值/最小值/峰峰值、时间间隔、脉宽、上升时间/下降时间、占空比、相位等测量功能和强大的数学运算、统计(平均值、标准偏差、最大值、最小值、峰峰值、计数、阿伦方差)功能。
1、通用计数器的检定项目通用计数器JJG349-2014检定规程所规定的通用计数器检定范围适用于频率测量范围在18GHz以下的通用计数器的首次检定、后续检定和使用中检查。
在各项检查中,通用计数器主要的检定项目如下:序号项目名称首次检定后续检定使用中检查1外观及工作正常性检查+++2开机特性+++3日频率波动+++4日老化率+——51s频率稳定度+++6频率复现性++—7频率准确度+++8频率测量范围、输入灵敏度及测量误差+++9周期测量范围、输入灵敏度及测量误差+++10时间间隔测量范围及测量误差+++注1:“+”表示应检定;“—”表示可不检定,也可根据用户要求进行检定。
通用计数器操作指导

1.目的为了正确指导通用计数器的操作要领及注意事项。
2.适用范围适用于E3386型通用计数器的操作和管理。
3.操作规程3.1试验前准备在仪器使用前,应先检查电源是否符合本仪器的电压工作范围,仪器使用三芯电源线,电源插座应接地良好,严禁使用两芯电源线,仪器外壳和所有外露金属均已接地。
经上述检查后,仪器即可通电,按下“POWER”电源开关,仪器即开始进入初始化。
按初始的缺省测量状态进行测量。
3.2操作说明1)连接电缆:将随机附件电缆连接在本仪器的RS–232接口和计算机的串行口之间。
2)选择串行口:在菜单中选择Option 后选择 Serial Port Select ,再选择 COM1、COM2、COM3 或 COM4。
3)打开串行口:在菜单中选择 Connection 后再选择Connection 。
4)关闭串行口:在菜单中选择 Disconnection 后再选择Disconnection 。
5)设定波特率:在菜单中选择Option 后 Baud rate ,波特率固定为2400。
6)功能操作:按下相应的功能按钮既可作相应的功能测量。
7)查看测量结果:在主窗体的报表栏中有一个 Select a report ,Select a report 中有四个选项,分别为Simple list report(简单报表)、Detail report A(含有表头的报表)、Detail report B(不含有表头的报表)、Composite report(详细的数据列表)。
这四种选项都可以预览测量结果,除详细的数据列表不可以打印外,其它三种都可以打印,在详细的数据列表中还可以添加E、T值、删除E、T值等操作,还可以重新计算测量结果。
查看结果首先选择一种预览方式,然后按主窗体报表栏中的 Preview 按钮。
打印测量结果,可以直接按主窗体报表栏中的 Print 按钮,也可以在预览报表中打印3.3功能操作特别提示:触发电平必须在EE3386型通用计数器实物上设置好,无法用软件来修改。
简述计数器的原理和应用

简述计数器的原理和应用1. 计数器的原理计数器是一种电子设备,用于记录和显示特定事件的数量。
它基于时钟信号和触发器来实现计数的功能。
计数器可以是数字计数器或模拟计数器,根据应用不同选择不同的类型。
2. 数字计数器的工作原理数字计数器使用二进制编码来表示数字,并通过特定的计数模式实现计数功能。
典型的数字计数器使用触发器来存储和更新计数值。
触发器可以是D触发器、JK触发器或T触发器。
计数器的工作原理可以概括为以下几个步骤:•初始化:将计数器的初始值设置为所需的起始计数值。
•计数操作:根据计数模式,每当时钟信号边沿到达时,触发器将更新计数值。
触发器根据触发器类型,可以在上升沿、下降沿或两者上升下降沿都触发计数操作。
•溢出检测:当计数值达到计数器的最大值时,触发器将从最大值回滚到初始值,同时产生溢出信号。
溢出信号可以用来触发外部事件。
3. 数字计数器的应用数字计数器在许多领域有广泛的应用,以下是几个常见的应用示例:3.1 时钟和计时器数字计数器可用于制作时钟和计时器。
通过将计数器的输出与数码管或液晶显示屏连接,可以实现小时、分钟和秒的计时功能。
计数器还可以用于计数天数、月份、年份和特定事件发生的次数。
3.2 频率计数字计数器可以用作频率计,用于测量频率和周期,如脉冲频率、音频频率和无线电频率等。
3.3 脉冲生成器计数器可以用作脉冲生成器,通过设定计数器的初始值和结束值,可以生成特定频率和特定周期的脉冲信号。
3.4 事件计数器数字计数器可以用于统计特定事件发生的次数。
例如,在流水线生产过程中,可以使用计数器记录已处理的产品数量。
在交通信号灯系统中,计数器可以用于记录通过交通信号灯的车辆数量。
3.5 数据通信计数器在数据通信中扮演着重要的角色。
计数器可以用于计算数据包的数量、校验和计算和数据传输的速率等功能。
3.6 科学实验在科学实验中,数字计数器可以用于测量放射性衰变、电子传感器输出的次数等。
计数器可以对实验结果进行精确测量和统计。
寄存器的工作原理

寄存器的工作原理简介:寄存器是计算机中一种用于存储和处理数据的硬件组件。
它通常由一组二进制位组成,每一个位都可以存储一个二进制数值。
寄存器在计算机中起到了重要的作用,用于暂时存储和处理数据,支持计算机的运算和控制操作。
一、寄存器的定义和分类寄存器是计算机中的一种存储设备,用于存储和处理数据。
根据其功能和用途,寄存器可以分为以下几类:1. 通用寄存器:通用寄存器用于存储暂时数据和计算结果。
它们通常由多个二进制位组成,可以存储整数、浮点数等不同类型的数据。
2. 累加器:累加器是一种特殊的寄存器,用于存储和处理算术运算的结果。
它常用于存储加法或者减法操作的中间结果。
3. 计数器:计数器用于记录事件的发生次数。
它在计算机中广泛应用于计时、计数和控制等方面。
4. 状态寄存器:状态寄存器用于存储计算机的状态信息,例如进位标志、零标志等。
它们对于控制程序的执行和判断条件非常重要。
二、寄存器的工作原理寄存器的工作原理可以分为存储和处理两个阶段。
1. 存储阶段:在存储阶段,寄存器接收来自内存或者其他寄存器的数据,并将其存储在自身的位中。
每一个位都可以存储一个二进制数值,通过改变位的状态,寄存器可以存储不同的数据。
2. 处理阶段:在处理阶段,寄存器可以执行各种操作,如逻辑运算、算术运算和移位操作等。
这些操作可以通过改变寄存器中的位的状态来实现。
例如,两个寄存器的值可以相加,并将结果存储在另一个寄存器中。
三、寄存器的应用寄存器在计算机中有广泛的应用,下面介绍几个常见的应用场景:1. 数据存储和传输:寄存器用于存储和传输数据,可以暂时保存计算机需要处理的数据。
它们可以在不同的计算单元之间传递数据,支持计算机的运算和控制操作。
2. 程序计数器:程序计数器是一种特殊的寄存器,用于存储当前正在执行的指令的地址。
它可以指示计算机下一条要执行的指令,支持程序的顺序执行。
3. 栈指针:栈指针是一种特殊的寄存器,用于存储栈的地址。
栈是一种后进先出(LIFO)的数据结构,用于存储函数调用、局部变量和中断处理等信息。
PLC实训08 灯光闪烁的PLC控制

项目实施
(二)画出PLC的I/O接线图
图1-8-8
PLC原理及应用
灯光闪烁的PLC控制I/O接线图
模块1
入门应用模块
项目8 灯光闪烁的PLC控制
项目实施
(三)项目器材
序号 1 2 3 4 5 6 符 号 器材名称 型号、规格、参数 FX2N-48MR LA39-11 单位 台 个 个 数量 1 2 4 1 1 若干 动合 备注
PLC原理及应用
模块1
入门应用模块
项目8 灯光闪烁的PLC控制
项目拓展
通用计数器用于对内部信号进行计数,其工作受扫 描频率的限制,只能对低于扫描频率的信号计数。高速 计数器主要应用于对高频率信号进行计数,且可以独立 扫描周期工作。PLC高速计数器一般用于速度控制和位置 控制,作为运动部分的数据反馈。
图1-8-4计数器延时1h的程序
PLC原理及应用
模块1
入门应用模块
项目8 灯光闪烁的PLC控制
项目知识准备
2.通用计数器的应用 ②计数器的串级使用 图1-8-5是计数器串级实现延时24h 的程序。从X0闭合到Y1得电输出,延时的时间 t=0.1S×18000×48=24h,在程序中,只要改变C的设定值 或多组C串级,就可组成不同需要的延时。
PLC 可编程控制器 SB LED 按钮开关 发光二极管 计算机 电工常用工具 连接导线
装有FXGP-Win-C或 GX Developer软件
台 套 条
表1-8-2 灯光闪烁的PLC控制项目所需器材
PLC原理及应用
模块1
入门应用模块
项目8 灯光闪烁的PLC控制
项目实施
(四)按I/O接线图完成接线 (1)连接PLC的输入端外接元件; (2)连接PLC的输出端发光二极管的接线;
GPTM模块介绍及应用_讲稿

GPTM模块介绍及应用_讲稿GPTM(General Purpose Timer Module)是一种通用定时器模块,是一种用于计时和频率测量的硬件模块。
GPTM模块常见于嵌入式系统中,能够提供高精度的计时和频率测量功能。
下面将介绍GPTM模块的结构、功能以及应用。
一、GPTM模块结构和功能:GPTM模块通常由一个或多个定时器组成,每个定时器拥有自己的计数器、控制寄存器和比较器。
具体结构和功能如下:1. 计数器(Counter):用于计数器定时器中的计数值,通常是一个32位的寄存器。
计数器可以被程序中断、外部信号或输入时钟驱动。
2. 控制寄存器(Control Register):用于配置和控制定时器的工作模式和参数。
4. 输入捕获(Input Capture):用于捕获外部事件的时刻并将其保存到一个寄存器中。
6. PWM 输出(PWM Output):通过控制比较器的触发条件来产生脉宽调制信号。
GPTM模块通常还包括时钟源选择、预分频器、中断等功能,方便用户根据需要对定时器进行配置和使用。
二、GPTM模块的应用:GPTM模块广泛应用于嵌入式系统和自动控制领域,可以满足各种实时计时和频率测量的需求。
以下是GPTM模块的主要应用:1.定时器:GPTM模块可以用作定时器,进行周期性的定时任务。
例如,可以通过配置定时器的工作模式和计数器的初值,实现定时触发中断、定时发送信号等功能。
在嵌入式系统中,定时器经常用于定时任务调度、检测超时和生成定时脉冲等。
2.频率测量:GPTM模块可以用作频率测量器,通过捕获输入信号的上升或下降沿,并根据计数器的值计算输入信号的频率。
这对于需要准确测量外部信号频率的应用非常有用,例如测量电机的转速、测量脉冲信号的频率等。
3.脉宽调制(PWM):GPTM模块可以生成脉宽调制信号,用于控制电机、发光二极管(LED)等外部设备。
通过控制比较器的触发条件和输出信号的极性,可以实现不同占空比的脉宽调制信号,用于控制外部设备的转速、亮度等。
计数器在实际生活中的应用

计数器在实际生活中的应用华中科技大学文华学院 10环境工程2班100205021126 黄丹【关键词】计数器生活应用发展【内容摘要】计数器除了计数功能外,计数器产品还有一些附加功能,可以方便地用我们可以得到的计数器来构成任意进制的计数器。
智能计数器是未来计数器发展的方向。
计数是一种最简单基本的运算,计数器就是实现这种运算的逻辑电路,计数器在数字系统中主要是对脉冲的个数进行计数,以实现测量、计数和控制的功能,同时兼有分频功能,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。
如果按照计数器中的触发器是否同时翻转分类,可将计数器分为同步计数器和异步计数器两种。
如果按照计数过程中数字增减分类,又可将计数器分为加法计数器、减法计数器和可逆计数器,随时钟信号不断增加的为加法计数器,不断减少的为减法计数器,可增可减的叫做可逆计数器。
另外还有很多种分类方法。
计数器除了计数功能外,计数器产品还有一些附加功能,如异步复位、预置数(有同步预置数和异步预置数两种。
前者受时钟脉冲控制,后者不受时钟脉冲控制)、保持(有保持进位和不保持进位两种)。
虽然计数器产品一般只有二进制和十进制两种,有了这些附加功能,我们就可以方便地用我们可以得到的计数器来构成任意进制的计数器。
计数器在数字系统中应用广泛,如在电子计算机的控制器中对指令地址进行计数,以便顺序取出下一条指令,在运算器中作乘法、除法运算时记下加法、减法次数,又如在数字仪器中对脉冲的计数等等。
计数器可以用来显示产品的工作状态,一般来说主要是用来表示产品已经完成了多少份的折页配页工作。
它主要的指标在于计数器的位数,常见的有3位和4位的。
很显然,3位数的计数器最大可以显示到999,4位数的最大可以显示到9999。
但一般通过外接LCD 或LED屏才能显示计算结果。
在这个科技飞速发展的时代,手机几乎成为我们生活的必需品,而手机中的计数器就是日常生活中最最常见的计数器了,它的应用包括通话、短信、数据等类别的记录,并支持用户自主选择清零日期,以及按照类别添加提醒数值,如用户可以选择每月任意一天,或者第一天、最后一天作为记录循环清零日,同时添加通话时长、短信条数、数据流量数量的提醒节点。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第七章 通用计数器及其应用 电子计数器是一种多功能的电子测量仪器。它利用电子学的方法测出一定时间内输入的脉冲数目,并将结果以数字形式显示出来。通常电子计数器按照它的功能可分为以下三类: 1)通用计数器 通常指多功能计数器。它可以用于测量频率、频率比、周期、时间间隔和累加计数等,如配以适当的插件,还可以测量相位、电压等电量。 2)频率计数器 其功能为测频和计数。测频范围很宽,在高频和微波范围内的计数器均属于此类。 3)计算计数器 带有微处理器、具有计算功能。它除具有计数器功能外,还能进行数学运算、求解比较复杂的方程式,能依靠程控进行测量、计算和显示等全部工作。
输入通道输入通道AB测 频累加计数测时间测量功能开关主门(信号门)显示器门控双稳触发器十进制计数器
复零脉冲发生器记忆控制
控制单元人工触发闸门时间选择
分频器1MHz晶振倍频器
时标选择时基产生与变换单元
计数及显示单元 图7-1 通用电子计数器方框图 一、通用电子计数器的基本组成 电子计数器的基本组成原理方框图见图7-1。这是一种通用多功能电子计数器。电路由A、B输入通道、时基产生与变换单元、主门、控制单元、计数及显示单元等组成。电子计数器的基本功能是频率测量和时间测量,但测量频率和测量时间时,加到主门和控制单元的信号源不同,测量功能的转换由开关来操纵。累加计数时,加到控制单元的信号则由人工控制。至于计数器的其它测量功能,如频率比测量、周期测量等则是基本功能的扩展。 (一)A、B输入通道 输入通道送出的信号,经过主门进入计数电路,它是计数电路的触发脉冲源。为了保证计数电路正确工作,要求该信号具有一定的波形、极性和适当的幅度,但输入被测信号的幅度不同,波形也多种多样,必须利用输入通道对信号进行放大、整形,使其变换为符合主门要求的计数脉冲信号。输入通道共有两路。由于两个通道在测试中的作用不同,也各有其特点。 A输入通道是计数脉冲信号的输入电路。其组成如图7-2(a)所示。
衰减器射极跟随器放大器施密特电 路至主门选通门A门选通信号
平调节射极跟随器放大器施密特电 路至门控选通门B门选通信号
输入电
倒相器双稳
(a) A输入通道
(b) B输入通道 7-2 输入通道方框图 当测量频率时,计数脉冲是输入的被测信号经整形而得到的。当测量时间时,该信号是仪器内部晶振信号经倍频或分频后再经整形而得到的。究竟选用何种信号,由选通门的选通控制信号决定。 B输入通道是闸门时间信号的通路,用于控制主门是否开通。该信号经整形后用来触发双稳态触发器,使其翻转。以一个脉冲启开主门,而以随后的一个脉冲关门。两脉冲的时间间隔为开门时间。在此期间,计数器对经过A通道的计数脉冲计数。为保证信号在一定的电平时触发,输入端可对输入信号电平进行连续调节。在施密特电路之后还接有倒相器,从而可任意选择所需要的触发脉冲极性。 有的通用计数器闸门时间信号通路有两路,分别称为B、C通道。两通道的电路结构完全相同。B通道用来作门控双稳的“启动”通道,使双稳电路翻转;C通道用作门控双稳“停止”通道,使其复原。两通道的输出经由或门电路加至门控双稳触发器的输入端。 (二)主门 主门又称信号门或闸门,对计数脉冲能否进入计数器起着闸门的作用。主门电路是一个标准的双输入逻辑门,如图7-3所示。它的一个输入端接入来自门控双稳触发器的门控信号,另一个输入端则接收计数用脉冲信号。在门控信号有效期间,计数脉冲允许通过此门进入计数器计数。 在测量频率时的门控信号为仪器内部的闸门时间选择电路送来的标准信号,在测量周期或时间时则是整形后的被测信号。
计数脉冲输入门控信号输入
T
T&
图7-3 主门电路 (三)时基信号产生与变换单元 本单元用于产生各种时标信号和门控信号,图7-4为电路原理方框图的实例。
ff10
1MHz 晶振
100MHz10MHz
100kHz10kHz
时标信号选择电路
闸门时间选择电路1ms10ms0.1s1s10s
TsTsf( s)ff10
ff10
ff10
ff10
ff10
ff10
ff10
ff10
图7-4 时基产生与变换单元 由1MHz晶振产生的标准频率信号,作为通用计数器的时间标准。该信号经倍频或分频后可提供不同的时标信号,用于计数或作门控信号。当晶振频率不同时,或要求提供的闸门信号和时标信号不同时,倍频和分频的级数也不同。 (四)控制单元 控制单元为程控电路,能产生各种控制信号去控制和协调计数器各单元工作,以使整机按一定工作程序自动完成测量任务。
计数及显示电路数字显示器
寄存器十进计数器
复零单稳闭锁单稳显示单稳寄存单稳主门计数脉冲时基信号门控双稳闭锁双稳JJKKSQ1Q2M
C
RL
"1""1"(a) 原理方框图
CP
&& 复零单稳闭锁单稳
显示单稳寄存单稳
时基信号门控双稳闭锁双稳CPLRCMQ2Q1
(b) 工作波形 图7-5 控制电路及工作波形
电子计数器一方面对通过主门的计数脉冲进行计数,另一方面又要显示测量结果,它严格按照下列程序往复循环工作: 使电路复零、等待准备记数(即测量)显示关闭主门并显示测量结果
本单元包括门控双稳电路、显示时间控制电路、寄存器、锁存器、复零脉冲产生电路等,可以按程序向主门发送信号,向计数显示电路发复零信号、记忆指令等。 图7-5示出了一个控制电路的实例。在准备期,门控双稳复零(Q1=0),闭锁双稳置“1”(Q2=1),撤除了对门控双稳的封锁。然后在时基信号的作用下,门控双稳翻转,Q1=1,主门开启,测量期开始。在后续的第二个时期信号作用下,门控双稳翻转,降沿使寄存单稳产生寄存信号,刷新寄存器内容,显示器开始显示新的测Q1=0,主门关闭,测量期结束。Q1
的下降沿使闭锁双稳由“1”翻转为“0”。Q2的下量结果。Q2的下降沿还使显示单稳产生控
制显示时间的延时信号,延时结束时产生复零脉冲R,使仪器各有关部分复零。在显示复零过程中闭锁双稳为门控双稳提供闭锁信号。为保证可靠地复零,在复零信号结束时不立即开始新的测量,而由闭锁单稳提供一个短暂的辅助闭锁信号,该信号又加至闭锁双稳S端使Q2=1。待所有闭锁信号都撤除后,门控双稳才进入等待下一次触发的状态。 (五)计数及显示电路 本单元用于对主门输出的脉冲计数并显示十进脉冲数。由2—10进制计数电路及译码器、数字显示器等构成。它有三条输入线,一条是计数脉冲用的信号输入线,一条是复零信号线,第三条是记忆控制信号线。有的通用计数器还可以输出显示结果的BCD码。
二、通用电子计数器的基本原理 (一)频率测量 测量频率时,电子计数器的电路连接如图7-6所示。这是一个简化电路。 通 道A输入f x计数显示电路主 门门控双稳
振荡器晶 体时基选择
分频电路
NTxTx
f s控 制逻辑电路
图7-6 测频率 被测信号加于A通道,经电路放大、整形后,形成重复频率等于被测信号频率f x的计数脉冲。把它加至主门的一个输入端。门控双稳电路受晶振分频而来的闸门时间信号控制,门控双稳的输出接至主门的另一个输入端。这时主门的开通时间由闸门时间选择电路送来的信号决定。在主门开通时间T内,对计数脉冲计数,设计数值为N,则有 N=T/Tx ,即f x=N/T=N/KfTs ,其中T为门控时间,门控信号是晶振f s分频而来的,非常准确;Kf为分频器分频系数;f s、Ts为晶振的频率和周期。对同一被测信号,如果选择不同的门控时间,即选择不同的分频系数Kf ,计数值N是不同的。为便于读数,实际仪器中的分频系数Kf 都采用10进分频的办法。当分频系数Kf 减小后所得计数值N也减少,显示器上则将小数点所在位置自动移位。例如f x=1 000 000Hz、门控时间为1s时,可得N=1 000 000,若7位显示器的单位采用kHz,则显示1000.000kHz;如果门控时间改为0.1s,则N=100 000,显示1000.00kHz,7位显示器的第1位不显示,只显示6位数字,且小数点已后移1位。 (二)频率比测量 通用电子计数器还可以用来测量两个待测信号频率的比值。电路连接如图7-7所示。 两待测信号分别加到A、B输入通道。频率较低的信号fB加至B通道,经放大、整形后用来作门控双稳的触发信号,频率较高的信号fA加至A通道,经整形后变成重复频率与fA相等的计数脉冲。主门的开通时间为TB=1/ fB ,在该时间内对频率fA的待测信号进行计数,可得
BAABTTNf
f
即 BBANTNff
为了提高测量准确度,还可将频率较低的fB信号的周期扩大,即将该信号经分频器后再加至门控双稳。当主门的开通时间增大后,计数值随之增大,但由于可进行小数点自动移位,显示的比值N不变。