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  是利用调谐回路的谐振特性而建立的阻抗测量方法。测量线路简单方便,在技术上的困难要比高频电桥小。它的原理图如图2-5所示。电桥法阻抗测量仪的结构图2.2.2谐振法谐振法也是模拟测量阻抗值得一种方法谐振法测量原理图[page]谐振法测量阻抗的相关公式见式(2-15)也是已知量(为计算方便一般选为实电阻),6up,被测阻抗ZX与ZS相串联。上述测量单纯用电子线路来完成是很不方便的。计算机技术进入测量仪器以后,可以充分利用计算机存储记忆,计算以及灵活的控制功能,方便地获取US和UX的各标量并存入内存,迅速计算其结果。liujuan8808

  确保参考信号与信号之间的精确相位关系,硬件电路要付出相当大的代价。自由轴法采用微处理器直接进行矢量运算。与传统的固定轴法相比,它不要求把坐标轴固定在某已知方向上。其区别在于相敏检波器相位参考基准选取的不同。固定轴法要求相敏检波器的相位参考基准严格与式(2-18)分母位置上的矢量一致,这样分母只有实部分量,使矢量除法简化为两个标量除法运算。伏安法有固定轴法和自由轴法两种实现方法这种方法的弱点在于:为了固定坐标轴不用确保参考信号与信号间的精确相位关系,因而可省去有关硬件电路,不存在不同相产生的误差,有利于精度的提高。读请求信号read_req由总线发出,经read_empty控制DMA取FIFO中数据的时间,在read_empty低电平期间(即FIFO不空)取FIFO中数据。其时序见图4,其中Dataavailable信号接FIFO输出的空信号(read_empty)。仿线所示。设计完成后启动SOPCBuilder的Generate生成用于综合和仿真的文件,后在QuarusⅡ中锁定端口引脚,对生成的处理器系统进行仿真、综合、适配并下载到FPGA中。2.3系统软件设计系统软件共有数据采集模块、数据存储计算模块、UART数据发送控制模块和LCD显示控制模块。系统软件流程图,如图6所示,数据采集模块有开关使能。

  对每一个UX和US都要分别进行两次测量,这两次测量的相位参考基准信号要求保持精确的正交,以得到预期的投影分量值。所谓投影分量,就是测量矢量与相位参考基准信号在相敏检波器上相乘的结果。故称为“自由轴”法。如图2-7所示为“自由轴”法的矢量图。“自由轴”法的矢量图在本方法中,坐标轴方向可任意选择,因此Ф角的值是任意的。此法不要求复数阻抗的坐标轴固定自由轴法中被测阻抗ZX两端电压UX与标准阻抗ZS两端的电压US的关系可以用图2-7表示。一般在自由轴法测量过程中。

  张家口怀来县王家楼乡生物药业监测设备/厂商PCI总线能够把各种接口的数据上传到工控机,同时把工控机的数据下载到被测试系统上。[page]系统也是3层结构,上两层与第1种方案基本一样,但在外设驱动层上不再是从多块板卡之间取数送数,而是单一地与FPGA板卡通过制定好的协议进行通信,而后的接口芯片采集、编码等工作都交给FPGA完成。3方案比较3.1两种方案优缺点比较表1详细比较了上述2套方案的优缺点。第2种设计方案中,因为有了FPGA器件,使得原来考虑不周的设计可以只重新配置硬件就得以修改,减少重新制版的周期、经费等一系列不确定因素,达到更广泛的测试目的。3.2不同操作系统优缺点比较此外,方案的实行也可以考虑在工控机上直接运行一些实时操作系统。如功能强大的图形化接口(GUI)支持,支持多种开发工具及应用程序,6up众多廉价的第三方硬件及驱动的支持,丰富的Win32应用程序接口。RTX(Real-tlineExtenslonforControlofWindows),是向Windows平台加入了一个实时扩展子系统(RTSS)。它独立的基于抢占式的RTX线程调度机制允许RTSS线程优先于所有的Windows线程和中断,持续中断响应频率30kHz以上,大IST处理延迟不超过16μs;提供高速准确的实时时间响应,定时器小周期为100μs,时钟小分辨率为100ns。特别适合于飞行模拟器、复杂视频监控系统、视频图像处理、转台、机器人、发射装置、火炮等典型的既有图形又要求实时的控制伺服系统。