数字式相位差测量仪

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数字式相位差测量方法及精度分析

数字式相位差测量方法及精度分析

S cr o p i h a u n y t m sg v n,a d t esg a t os a ei ac l td, t e h h o e i l o u a v n l s n t e sg as n t e me s r g s s e i ie n h i n l o n i r t sc lu a e s i e h n tete rt a crc c a o h s f r n e v .Th c u a y i as e f y t e smua in rs l ie n t ep p r f ae d f e c i d r e p i e e s id e a c rc l v r e b h i l t e u t gv n i h a e s o i d i o s
Ab 喇 s :B mp o i g t e n w me s r me ti fr t n - a e o h s ifr n e m ̄ s rd b wo eer ent a enna r. y e l y n h e a u e n o ma i - r t f a ed fee c a u e v t - 1a n o p nt 8
正 交 双 通 道 数 字 式 的相 位 差 测 量 方 法 。 通 过 对 信 号 频 谱 的 分 析 , 算 了测 量 系统 输 出的 信 噪 比 , 而 得 出 了 相 位 差 测 量 计 从
的理论精度 , 随后进行仿真 分析验 证 了理 论精 度。理论分析和仿真实验证 明, 论文提 出的方法可以实现高精度 的相 位差

ry( tr rm tr , as eoain ytm nf dte oio f n m mies r q e i ihr r io . h a i ef o ee) aps v ct s s a n s i o e e ye t r moe m Hywt hg e e s n T e n e i l os e c i h p tn t h pci

数字相位计介绍

数字相位计介绍

数字相位计介绍数字相位计是利⽤数字信号处理技术显⽰频信号之间相位差,数字相位计具有具有读数⽅便、精度⾼、测量速度快,能有效地运⽤于信号参数的进⾏⾼精度测量,可实现复杂测量算法提供保证。

相位计是测量相位差的仪器,数字式相位测量仪就是专门测量低频信号的相位差,⼀般频率是100Hz以内的正弦频率信号,⾼精度相位计⼀般是指测量精度特别⾼,⼀般测量精度在0.2度以内,⽽相位差则是研究两个相同频率交流信号之间关系的重要指标,相位差的测量在⾃动控制以及通讯电⼦等领域有着⾮常⼴泛的应⽤。

随着科技的发展,各领域迫切的需要⾼精度⾼性能的相位测量系统,尤其在⼀些特殊⾏业或领域,必须依靠数字相位计进⾏测量,由此可见对⼈们对数字相位计的研究和相位测量系统的设计刻不容缓。

相位测量主要采⽤三种技术⽅法归纳如下:基于电路测相技术,基于数字信号处理测相技术和基于虚拟仪表侧向技术。

数字式相位测量仪⽅法是将输⼊的两路信号经过某种处理将其变成⽅波,再通过⽐较这2路⽅波计算出相位差脉宽,最后通过⽤⾼频脉冲填充相位差,这个过程就实现了相位差的测量。

⽬前数字相位计的发展研究已在多领域得到重视,并提出了很多⾼精度的测量算法。

现在就SYN5607型相位计⽽⾔其测量精度⾼,⼯作稳定,可以⽤于实际⼯程测量中。

SYN5607型相位计主要有下列技术指标:输⼊阻抗:1MΩ。

相位范围:0° to 360° or ±180°相位测量物模糊测相的范围。

频率范围:10Hz ~20KHz相位测量能够保证测量精确度的频率范围。

幅度范围:0.5Vrms ~100Vrms相位测量幅度范围。

相位测量精度:±0.1°相位测量的实际值与理论值的偏离程度。

相位分辨率:0.01°相位测量甭管分辨的最⼩相位单位。

频率测量精度:2E-6相位测量频率值的测量精度。

SYN5607型相位计,测量精度⾼稳定性好,可对对正弦/三⾓/梯形波/⽅波的相位差进⾏精密测量,主要应⽤于相控雷达阵、⽆线电导航系统、⾃动控制系统的测距和定位、⽔深测量、电磁波测量、电⼒系统的相位检测装置、激光测量等。

数字相位计工作原理

数字相位计工作原理

数字相位计工作原理
数字相位计是一种用于测量信号相位差的仪器,它基于数字信号处理的原理工作。

它通常通过使用两个或多个传感器来捕捉要测量的信号,并使用计算机或专用芯片对所测得的信号进行数字化处理。

数字相位计的工作原理可以分为以下几个步骤:
1. 信号采集:使用传感器将要测量的信号转换为电信号并放大,然后将其送入模数转换器(ADC)。

ADC将模拟信号转换为数
字信号,并以一定的频率进行采样。

2. 数字信号处理:采样得到的数字信号经过一系列的数字信号处理算法,来提取信号的相关信息,包括幅度、频率和相位等。

这些算法可以包括傅里叶变换、相关函数或其他数学方法。

3. 相位差计算:通过对两个或多个信号进行相位计算,可以得到它们之间的相位差。

常见的方法是使用傅里叶变换来将信号从时间域转换到频率域,并找到主要频率成分的相位差。

4. 结果显示:最后,测得的相位差可以通过计算机界面或显示屏显示出来,以供用户查看和分析。

需要注意的是,数字相位计的精度和准确性受到多个因素的影响,包括传感器的质量、采样率、数字信号处理算法的选择以及后续的数据处理和校准方法。

因此,在使用数字相位计进行
测量时,需要进行适当的参数设置和校准工作,以确保得到准确而可靠的结果。

数字相位差课程设计 中北大学

数字相位差课程设计 中北大学

测控电路设计专业:测控技术与仪器班级:11050341姓名:学号:数字相位差测量仪的设计1.设计思路相位差测量仪主要是由锁相环PLL产生3600倍频基准信号和移相网络的基准信号与待测信号进行异或后的信号作为计数显示器的控制信号。

2.设计方案2.1方案设计将被测信号送入移相网络,经RC移相、LM324隔离放大,产生两路信号,一路为基准信号经过波形转换,另一路为移相后的信号。

分别经过波形转换、整形、二分频送给相位测量模块。

基准信号fr经过放大整形后加到锁相环的输入端,锁相环的反馈环路中设置一个N=3600的分频器构成一个3600倍频器,使输入的基准信号fr经过锁相环后频率变为原来的3600倍,但相位与基准信号fr 相同,输出信号用做计数器的时钟基准信号。

被测信号fs经过放大整形并二分频得到的二分频信号与基准信号fr的二分频信号经过二输入异或门得到的输出信号作为计数控闸门制信号,使计数器仅在基准信号fr与被测信号的相位差间隔内计数,计数器计的数值即为基准信号fr与被测信号fs的相位差。

2.2 设计原理框图图1 原理框图由原理方框图可以看出,所要设计的电路的主要由移相网络、放大整形、倍频、计数显示四大部分构成。

下面将从这三大部分着手设计电路3.电路设计3.1移相网络部分图2 移相电路移相网络是由二节RC超前或滞后移相网络、集成运算放放大器组成的电压跟器和运放组成的。

一节RC电路如图所示。

由它的相量图可知超一个相角φ,,当f →0时,φ→90°;f →∞时,φ→0。

这说明:一节RC 电路最大相移不超过90°,不能满足相位平衡条件。

若两节RC电路最大相移虽可接近180°,但此时频率必须很低,从而容抗很大,致使输出电压接近于零,所以本电路又加了电压跟随器和放大器。

3.2放大整形电路在设计这个部分的电路时,要考虑到不能使基准信号和被测信号不发生相对相位移动的问题,基准信号和被测信号在设计的放大整形电路中所引起的附加移相是相等的,所以原理方框图A1和A2要用相同的电路。

电气电子毕业设计100竞赛论文——低频数字式相位测量仪

电气电子毕业设计100竞赛论文——低频数字式相位测量仪

电子竞赛——低频数字式相位测量仪目录摘要 (1)一.设计任务与设计要求 (2)1.1 设计任务 (2)1.2 设计要求 (2)1.2.1 基本要求 (2)1.2.2 发挥部分 (2)二.相位测量 (2)2.1相位测量方案选择与论证 (3)2.2相位测量框图 (3)2.3相位测量硬件电路设计与器件选择 (3)2.3.1 相位比较电路 (4)2.3.2 CPU与外围电路 (5)2.3.3键盘与显示电路 (6)2.3.4直流稳压电源电路 (6)2.4 测试方法与测试结果 (7)2.4.1 相位测试方法 (7)2.4.2相位测试结果 (7)2.4.3测量工具 (7)三.频率测量方案 (7)3.1 方案选择与论证 (7)3.2 硬件电路设计 (9)3.3 频率测量测试及结果 (9)3.4 测量工具 (10)四.移相网络电路参数计算 (10)4.1移相网络电路框图 (10)4.2移相网络电路参数计算 (10)4.3 移相网络测试 (12)4.4 测量工具 (12)五.发挥部分数字移相信号发生器 (12)5.1方案论证 (12)六.系统软件设计 (15)七.总的结果分析 (16)八.结论 (16)附录:移相信号发生器电路 (17)10-03设计题目:低频数字式相位测量仪参赛队员:刘传登韩春鹏王忠杰指导教师:车新生摘要本设计实现的是对两列信号的相位差的精确测量并数字显示测量结果。

为达到要求的精度本设计采用了将相位转换为直流电压的间接测量方法。

用16位A/D对输出的直流电压进行采样,送入单片机进行相位显示。

这样就使得相位差就具有足够高的分辨度,完成了任务要求。

在单片机P89C51实现以上功能的同时,利用单片机中的多位计数器/定时器对输入信号进行等精度频率测量。

为测量方便,又制作了移相网络电路,设计了移相信号电路和应用程序。

整个装置具有原理简单,测量精度高,测量范围宽,测量结果显示直观的特点。

关键词:相位测量等精度测量移相网络一.设计任务与要求1.1设计任务设计并制作一台低频相位测量系统,包括相位测量仪,数字式移相信号发生器和移相网络三部分。

数字式相位测量仪

数字式相位测量仪

• 93•数字式相位测量仪是用数字形式显示两个同频信号之间相位差的仪器,是一种具有读数方便、精度高、测量速度快的电子仪器。

本文基于RS触发器检相原理,以可编程逻辑器件FPGA和单片机STM32为核心,通过对被测量信号的整形处理、数据采集、运算控制、显示等电路功能设计,最终实现了一个数字式相位测量仪系统。

引言:目前,随着社会经济的迅速发展与科技的不断进步,在各种测量方面对测量仪器的测量精度与整体性能的要求不断提高,越来越崇尚数字式的测量仪器。

由此可见,传统的模拟式测量仪器已无法满足现社会的需求,而在相位差测量方面的研究更是不容乐观;因此,对高精度的相位差测量的研究和相位差测量系统的设计,刻不容缓。

所以,本文设计了一台高精度的数字式相位测量仪。

本测量仪可以测量频率范围为10Hz ~100kHz 、信号峰峰值范围为 0.5V-5V 的任何两路同频率周期性波形的相位差及其频率,测量两路信号相位差的范围为 0°至359.9°,测量绝对误差小于1°;其频率测量绝对误差小于等于0.1Hz 。

1.总体框架本系统主要分为四大基本部分组成:LM393滞回比较器的整形电路、FPGA 数据采集与计数电路、RS 触发器数字电路和STM32数据拟合处理与显示电路。

系统设计中,可编程器件FPGA 采用等精度测量原理对经整行后的信号进行测频,采取其频率信息,同时对两路待测同频信号进行RS 触发器处理并通过计数器对两路待测同频信号相位差所对应的时间差进行测量。

单片机STM32通过与FPGA 进行SPI 通信,读取FPGA 测量得到的数据,并根据读取得到的数据进行计算两路待测同频信号之间的相位差及其频率,同时对数据进行多次测量与验证后,通过MATLAB 对数据进行拟合优化,最终通过使用人机界面友好的TFT 屏显示出来待测信号的相位差信息以及其频率信息。

总体框图如图1:图1 总框图1.1 LM393滞回比较器的整形电路的设计本系统中使用了两个精密运算放大器对两路信号进行放大或衰减,使两路待测输入信号的输入电压范围变宽,从而实现0.5V 到5V 的输入电压输入;滞回比较器在单限比较器的基础上引入了正反馈网络和上拉电阻,使其的门限电压随着输出电压Uo 的变化而改变,从而,使滞回比较器具有避免过零点多次触发的现象、提高了其抗干扰能力;因此,本系统采用了基于LM393的滞回比较器对放大或衰减后的信号进行整形,使两路待测输入信号变成方波信号,便于FPGA 对输入信号的信息采集,减少了FPGA 的计数误差,更准确地测出两路待测信号的相位差及其频率。

第3章+低频数字式相位测量仪的设计

第3章+低频数字式相位测量仪的设计
I I的 2分频
图3.3 用测周期的方法获得信号频率
第3章 低频数字式相位测量仪的设计
2) 鉴相器就是异或门,在鉴相器的输出波形IV中, 正脉冲宽度就是要测量的I和V 相位差所对应的时间差 Tθ ,如图3.4所示。
第3章 低频数字式相位测量仪的设计
I V
IV
图3.4 鉴相器的输入、输出波形图
第3章 低频数字式相位测量仪的设计
F INT1(P 3.3)
图3.6 MCU测量时间差、周期的电路图
第3章 低频数字式相位测量仪的设计
(2) 时序图如图3.7所示。需要说明的是,由软 件创建一标志位2FH.1,当输入引脚P3.6=0时,CPU置 位标志位2FH.1,而当P3.6=1时,CPU在读取时间差数 据后清零标志位2FH.1。
第3章 低频数字式相位测量仪的设计
2) (1)电路图如图3.6所示,该电路由单片机、整 形电路、门电路等组成。由定时器/计数器T0、T1分别 测量周期、时间差。
第3章 低频数字式相位测量仪的设计
待测信号 1 待测信号 2
A
D
整形 电路
2分 频
=1 C
&
整形 电路 B
MCU -51 INT0(P 3.2) ≥1 E P3.6
SUB1入 口 R4=4(R4是计 数器 )
P3.6= 1?
N
Y
2FH.1= 1?
N
Y
R4= 4?
Y
N
保存 周期 TH0、TL0 保存 时间 差 TH1、TL1
SETB 2FH.1
清零 定时 器 T0、T1 清0标志 位 2FH.1
R4- 1送 R4

N
R4= 0?
Y SUB1出 口

简易数字相位差计

简易数字相位差计

简易数字相位差计数字相位差计是一种测量相位差的仪器,它可以用来测量信号之间的相位差。

相位差是指两个信号之间的相位角度差异,它可以用来描述信号的同步性和相位关系。

在许多领域,如通信、雷达和无线电等,相位差的测量是非常重要的。

相位差的测量通常使用数字相位差计进行。

数字相位差计是一种基于数字信号处理的仪器,它通过对输入信号进行数字化处理来测量相位差。

相位差计通常由两个输入通道和一个显示屏组成。

输入通道接收两个信号,并将它们转换为数字信号,然后通过数字信号处理算法计算出相位差,最后在显示屏上显示出来。

数字相位差计的工作原理是基于信号的周期性。

当两个信号之间存在相位差时,它们的波形图会有一定的偏移。

数字相位差计通过对信号进行采样和比较,计算出信号之间的相位差。

具体的计算方法可以是通过计算信号的周期或者计算信号的峰值来得到相位差。

数字相位差计有许多应用。

在通信领域,数字相位差计可以用来测量信号的同步性,例如在无线通信系统中,可以用来测量接收信号和发送信号之间的相位差,以确保信号的同步传输。

在雷达领域,数字相位差计可以用来测量目标的距离和速度,通过测量目标反射信号和发射信号之间的相位差来计算目标的位置和速度。

在无线电领域,数字相位差计可以用来测量多个天线之间的相位差,以实现无线通信的空间分集和波束成形。

数字相位差计的优势是精度高、响应快、易于使用。

与传统的模拟相位差计相比,数字相位差计具有更高的测量精度和更快的响应速度。

它可以对信号进行数字化处理,避免了模拟信号处理中的噪声和失真问题。

此外,数字相位差计通常具有友好的用户界面,使操作和参数设置更加方便。

数字相位差计是一种重要的测量相位差的仪器,它在通信、雷达和无线电等领域有着广泛的应用。

它通过对信号进行数字化处理,计算出信号之间的相位差,可以用来测量信号的同步性和相位关系。

数字相位差计具有精度高、响应快、易于使用等优点,是相位差测量的理想工具。

随着科技的不断发展,数字相位差计将会越来越广泛地应用于各个领域,为人们带来更多便利和效益。

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专业方向课程设计报告课题名称:数字式相位差测试仪姓名:学号:班级:专业:归口系部:起迄日期:指导教师:提交报告日期: 2015年12月18日数字式相位差测试仪目录一、设计任务和目的 _________________________________ - 1 -(一)设计任务 ___________________________________ - 1 - (二)设计目的 ___________________________________ - 1 -二、设计要求 ________________________________________ - 1 -三、工作原理 _______________________________________ - 1 -四、设计框图 _______________________________________ - 2 -五、主要参考器件(软件仿真,用Proteus) ____________ - 2 -六、各模块电路分析 _________________________________ - 3 -(一)移相电路部分_______________________________ - 3 - (二)放大整形电路部分___________________________ - 3 - (三)锁相倍频电路部分___________________________ - 4 - (四)计数器及数字显示部分_______________________ - 5 - (五)相位超前于滞后显示部分_____________________ - 6 -六、仿真___________________________________________ - 7 -七、心得体会 _______________________________________ - 8 -八、参考文献 _______________________________________ - 8 - 附:数字式相位差总电路图_____________________________ - 9 -数字式相位差测试仪电科1121 冒佳婷1121207131一、设计任务和目的(一)设计任务在老师的指导下,设计一个电路,用来测量两路信号的相位差。

(二)设计目的培养理论联系实际的设计思想,训练综合运用电路设计和有关先修课程的理论,结合生产实际分析和解决工程实际问题的能力,巩固,加深和扩展有关电子类的知识。

通过课程设计,应能加强学生如下能力的培养:(1)独立工作能力和创造力;(2)综合运用专业及基础知识,解决实际工程技术问题的能力;(3)查阅图书资料、产品手册和各种工具书的能力;(4)工程绘图的能力;(5)编写技术报告和编制技术资料的能力。

二、设计要求1、被测信号为正弦波(或者是方波),频率为45~55Hz,幅度大于等于0.5V;相位测量精度为1度;用数码管显示测量结果。

2、主要单元电路和元器件参数计算、选择;3、画出总体电路图;4、提交格式上符合要求、内容完整的设计报告三、工作原理在电工仪表、同步检测的数据处理以及电工实验中,常常需要测量两列同频信号的相位差。

例如,电力系统中电网并网合闸时,要求两电网的电信号之间的相位相同,这需要精确测量两列工频信号的相位差。

相位测量的方法很多,典型的传统方法误差较大,读数不方便。

为此,我们设计了一种数字式相位差测量仪,该仪以可编程逻辑器件(PLD)和锁相环(PLL)倍频电路为核心,实现了两列信号相位差的自动测量及数显。

相位差测量仪的原理框图(以分辨率为1度为例)如图1所示。

基准信号 (相位基准)fr 经放大整形后加到锁相环的输入端,在锁相环的反馈环路中设置一个N=360的分频器,使锁相环的输出信号频率为fr ,但相位与fr 相同,这个输出信号被用作计数器的计数时钟。

被测信号fs 经放大整形再二分频后得到的fs/2和fr/2送入由异或门组成的相位比较电路,其输出脉冲A 的脉宽tp 反映了两列信号的相位差,利用这个信号作为计数器的闸门控制信号使计数器仅在fr 与fs 的相位差tp 内计数,这样计速器计得的数即为fr 与fs 之间的相位差。

于计数时钟频率为360fr ,因此,一个计数脉冲对应1度。

计数的值经锁存译码后通过LED 数码管显示。

这种测量方法可以从波形图图2得到理解和说明。

图中D 触发器用于判断fr 与fs 的相位关系,当Q 为1时,fr 超前于fs ,相位取正值,符号位数码管显示全黑;当Q 为0时,fr 滞后于fs ,相位取负值,符号位数码管显示“一”。

四、设计框图u i1放大整形移相电路放大整形二分频二分频异或锁相环360分频三位十进制计数器译码器驱动器数显D CPQ图1 相位差测量仪的原理框图五、主要参考器件(软件仿真,用Proteus )LM324、D 触发器、4046锁相环、4040(十二位二进制计数器)、4511、数码管。

六、各模块电路分析(一)移相电路部分所谓移相是指两种同频的信号,以其中的一路为参考,另一路相对于该参考作超前或滞后的移动,即称为相位的移动,即称为是相位的移动。

两路信号的相位不同,便存在相位差,简称相差。

若我们将一个信号周期看作是360,则相差的范围就在0~360度。

两个同频信号之间的移相,是电子行业继电保护领域中模拟、分析事故的一个重要手段,利用移相原理可以制作校验各种有关相位的仪器仪表、继电保护装置的信号源。

因此,移相技术有着广泛的使用价值。

我们知道,将参考信号整形为方波信号,并以此信号为基准,延时产生另一个同频的方波信号,再通过波形变换电路将方波信号还原成正弦波信号。

以延时的长短来决定两信号间的相位值。

这种处理方式的实质是将延时的时间映射为信号间的相位值。

也就是说,只要能够测量出该延迟时间,我们就可以推算出其相位差值(具体实施电路如图所示)。

(二)放大整形电路部分在相位差测量过程中,不允许两路信号在放大整形电路中发生相对相移。

为了使两路信号在测量电路中引起的附加相移是相同的的。

图2 移相放大整形电路(三)锁相倍频电路部分设被测信号的工作频率为55Hz,测量的分辨率取1度,360倍频后信号的频率为19800Hz,故可选择最高工作频率为40MHz的锁相环4046(如图所示)。

而360分频器可采用计数器。

在这里我们采用的是4040计数器(如图3所示)。

4040是12位二进制串行计数器。

所有的计数器为主从触发器。

计数器在时钟下降沿进行计数。

CR为高电平时,对计数器进行清零。

图3 锁相倍频电路(1)锁相环4046的引脚功能:1脚相位输出端,环路入锁时为高电平,环路失锁时为低电平。

2脚相位比较器Ⅰ的输出端。

3脚比较信号输入端。

4脚压控振荡器输出端。

5脚禁止端,高电平时禁止,低电平时允许压控振荡器工作。

6、7脚外接振荡电容。

8、16脚电源的负端和正端。

9脚压控振荡器的控制端。

10脚解调输出端,用于FM解调。

11、12脚外接振荡电阻。

13脚相位比较器Ⅱ的输出端。

14脚信号输入端。

15脚内部独立的齐纳稳压管负极。

(2)计数器4040引脚的功能:10脚时钟输入端。

11脚清除。

Q0~Q11是计数器脉冲输出端。

VDD是正电源。

VSS:接地。

(四)计数器及数字显示部分这里我们使用的是4518双四位异步BCD码加法器。

Cr为异步清零端,高电平有效。

当Cr为0时,cp为0,这是en下降沿出发计数,当en为0,cp上升沿触发计数。

将低位的最高位与另一个计数器触发端相连便构成了带进位的十进制计数器。

CC4511是BCD—7段所存译码驱动器,在同一单片结构上由COS/MOS逻辑器件和n—p—n双极型晶体管构成。

这些器件的组合,使CC4511具有低静态耗散和高抗干扰及源电流高达25mA的性能。

由此可直接驱动LED及其他器件。

LT、BI、LE输入端分别检测显示、亮度调节、存储或选通一BCD码等功能。

当使用外部多路转换电路时,可多路转换和显示几种不同的信号。

CC4511提供了16引线多层陶瓷双列直插(D)、熔封陶瓷双列直插(J)、塑料双列直插(P)和陶瓷片状载体(C)4种封装形式。

(电路如图4所示)(1)4518引脚的功能:1CP、2CP:时钟输入端。

1CR、2CR:清除端。

1EN、2EN:计数允许控制端。

1Q0~1Q3:计数器输出端。

2Q0~2Q3:计数器输出端。

VDD:正电源。

VSS:接地。

图4 计数器及数字显示电路(2)4511引脚的功能:A0~A3:二进制数据输入端。

/Bl:输出消隐控制端。

LE:数据锁定控制端。

/LT:灯测试端。

Ya~Yg:数据输出端。

VDD:电源正。

VSS:电源负。

(五)相位超前于滞后显示部分将被测的两个信号经过二分频之后,接触D触发器,其中信号a接D端,信号b接cp端。

如果输出端Q为1,则a超前b,反正如果Q为0,则a滞后b。

将Q端接一发光二极管,即可指示相位的超前与滞后情况(电路如图5所示)。

图5 相位超前滞后部分六、仿真本次的仿真是通过Proteus7.8里面进行的,在整个仿真过程中,我们对电路中各个模块的信号进行了测试(我们以滞后60度为例)。

首先信号进入了前置放大电路之后,变成矩形脉冲波,说明我们的前置放大电路是正确的。

(如图6所示)图7 测量相位差波形图接着在比较了a,b信号的波形之后,我们明显看到了相位差。

而两个信号经过异或门之后成为了相位差波形。

说明移相电路正确。

(如图6所示)然后我们测量了倍频信号的输入与输出端,其中输入为55Hz,而输出为19800Hz,说明倍频电路部分也是正确的。

最后,在总体仿真部分,输入55Hz的正弦波,在滞后60度时,我们从数码管上读出的值为71或72,即两个信号的相位差为71。

到此实现了课程设计的全部要求。

七、心得体会本次课程设计为期两周,这段时间,我非常过得忙碌而充实。

在刚刚开始接触到这个课题的时候,我完全懵了,没有什么想法。

不过,后来在老师的一步一步讲解之下,我们对于自己要做的课程设计的内容有了大体的了解,对于该如何做也有了明确的方向。

我们先是下载了Proteus软件,然后经过查找资料,确定了电路图,在接着的仿真过程中我发现了很多的不对之处,后来老师的一步步的帮忙指导下,在全组地共同努力之下,我们不断地完善了电路,最终成功地进行了仿真,得到了课程设计的最终结果。

通过本次的课程设计我收获良多,不仅理论知识得到了复习巩固,一些原本不太熟系的,不太懂的电路方面内容都有了很大的了解,而且因为是自己进行软件的操作,所以在实践方面也有了较大进步。

八、参考文献[1]康光华 . 电子技术基础模拟部分(第五版) . 北京:高等教育出版社,2005[2]于志成编著 . Eft—电路技术(第一版) . 北京:机械工业出版社,1986[3]张永瑞 . 电子测量技术基础 . 西安:西安电子科技大学[4]/view/75ca5603de80d4d8d15a4f99.html[5]/link?url=HfA3F9Wt5J4FaQE7_zLuGuYYRUsc2BOckaVS_A6FhZaa kq8Mr1Ix2mDshgzxDMtKK61V1jczLA2xgwh3Rq4epdnpYBqKrHSPrJIhTePlNGO数字式相位差测试仪附:数字式相位差总电路图- 9 -。

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