[发明专利]一种不同供电系统下脉冲频率的检测方法与系统在审

专利信息
申请号: 201811186731.4 申请日: 2018-10-10
公开(公告)号: CN109270343A 公开(公告)日: 2019-01-25
发明(设计)人: 张福至 申请(专利权)人: 郑州云海信息技术有限公司
主分类号: G01R23/10 分类号: G01R23/10
代理公司: 济南诚智商标专利事务所有限公司 37105 代理人: 李修杰
地址: 450018 河南省郑州市*** 国省代码: 河南;41
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明提供了一种不同供电系统下脉冲频率的检测方法与系统,包括:原始脉冲信号通过保护电路进行高电压保护;通过滤波电路进行噪音滤除;通过比较电路输出规整方波;方波通过隔离电路的光耦副边输出,对不同的供电系统进行隔离;对输出脉冲进行脉冲频率检测。本发明通过设置保护电路、滤波电路、比较电路、隔离电路,实现对不同供电系统下脉冲频率的检测,应用范围广泛,对不同参数的输入脉冲的适应能力较强,如果电路参数配比适当,对频率在0~20kHz范围内、占空比10%~90%的脉冲信号均有较理想的检测效果。解决了现有技术中脉冲频率检测方案的应用环境单一问题,实现在不同供电系统下均可对脉冲频率进行检测,应用环境灵活,提高适应性。
搜索关键词: 脉冲频率 供电系统 检测 隔离电路 滤波电路 应用环境 方波 电路 原始脉冲信号 高电压保护 电路参数 光耦副边 脉冲信号 输出脉冲 输入脉冲 输出 规整 占空比 滤除 配比 噪音 隔离 灵活 应用
【主权项】:
1.一种不同供电系统下脉冲频率的检测方法,其特征在于,包括以下步骤:原始脉冲信号通过保护电路进行高电压保护;通过滤波电路进行噪音滤除;通过比较电路输出规整方波;方波通过隔离电路的光耦副边输出,对不同的供电系统进行隔离;对输出脉冲进行脉冲频率检测。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于郑州云海信息技术有限公司,未经郑州云海信息技术有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201811186731.4/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 计数值生成电路、物理量传感器模块及结构物监视装置-201910344118.9
  • 轰原正义 - 精工爱普生株式会社
  • 2019-04-26 - 2019-11-05 - G01R23/10
  • 一种计数值生成电路、物理量传感器模块及结构物监视装置,能够提高计数值的精度。该计数值生成电路包括:第一计数部,与输入信号同步地对基准信号的边沿进行计数并生成第一计数值;时间数字值生成部,生成与所述基准信号和所述输入信号的相位差对应的时间数字值;计数累计值合成部,输出所述第一计数值的整数倍和所述时间数字值之差;计数值生成部,基于从所述计数累计值合成部输出的第一输出值和第二输出值的差分生成计数值。
  • 一种自适应周期的频率测量系统-201910662516.5
  • 董绍锋;詹劲松;秦红波;胡为;谢永强;马昆 - 西安电子科技大学
  • 2019-07-22 - 2019-10-22 - G01R23/10
  • 本发明公开了一种自适应周期的频率测量系统,包括:频率输入接口,用于输入被测信号;滤波整形模块,用于滤除测量范围外的干扰信号,并利用信源编码为完成滤波后的信号分配独立的数据标识;频率测量模块,用于基于神经网络模型根据数据标识进行被测信号脉冲计数和被测信号频率计算,每一个被测信号频率设置独立的逻辑编号;采样信号周期自适应调整模块,用于根据被测信号频率的逻辑编号实现采样信号周期的动态适应调节;高稳温补晶振,用于提供精准脉冲信号,供频率测量模块进行脉冲计数,作为频率测量的时间源。本发明采用数据类别标识、逻辑编号和神经网络模型相结合的方法,实现了快速高精度的频率测量,响应时间短,测量精度较高。
  • 一种基于运动辐射源的高精度频率测量系统-201711041763.0
  • 杜保强;耿鑫;徐盛;徐宏;李卓;李松霖;邓冉;莫淬书 - 郑州轻工业学院
  • 2017-10-31 - 2019-10-15 - G01R23/10
  • 本发明公开了一种基于运动辐射源的高精度频率测量系统,属于频率测量技术领域。其包括参考信号源模块、被测信号源模块、第一频率变换模块、第二频率变换模块、模拟信号处理模块、分频器模块、锁相倍频模块、脉冲边沿提取模块、异频量子化鉴相模块、相位差脉冲处理模块、脉冲计数模块以及计数值存储模块。本发明采用异频量子化鉴相处理方法,能够大幅度提高频率测量的精度,加强系统在复杂背景下的可生存性和安全可靠性,是对现有技术的一种重要改进。
  • 一种基于GPS授时的高精度光泵磁力仪计频装置及方法-201711058842.2
  • 伍俊;李俊杰;荣亮亮;邱隆清;裴易峰;黎旭东;谢晓明 - 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
  • 2017-11-01 - 2019-10-15 - G01R23/10
  • 本发明涉及一种基于GPS授时的高精度光泵磁力仪计频装置及方法,其中,所述装置包括:依次连接的一用于提供GPS秒脉冲信号的GPS接收机、一FPGA板卡、一频率计算模块和一晶振修正模块,以及一与所述FPGA板卡连接的多路选择器以及一与所述多路选择器和所述晶振修正模块连接的用于提供时钟脉冲信号的恒温晶振。本发明可以在解除因使用GPS授时所带来的测量地点限制的同时,很方便地通过多路协同计数方法提高频率测量的精度。此外,按本方法构建的高精度计频装置实现简单、适应性强、灵活度高、电磁兼容好,非常适合于光泵磁力仪等以频率输出测试结果的传感器。
  • 一种高精度数字频率计-201821708960.3
  • 刘云帆;魏翔宇;刘泽源;周含方;袁梓浩 - 山东科技大学
  • 2018-10-22 - 2019-10-11 - G01R23/10
  • 本实用新型公开了一种高精度数字频率计,属于数字频率计领域。一种高精度数字频率计,包括机体,所述机体上连接有显示器和插座孔,所述机体侧壁上固定连接有除尘箱,所述除尘箱上固定连接有进风管,所述进风管一端置于机体内,所述进风管另一端置于除尘箱外,所述除尘箱顶壁上固定连接有水箱;本实用新型在使用过程中,不同的插座孔可以实现不同频率的测量,从而实现高精度测量,通过进风管可将外界空气输送到机体内,通过机体侧壁上固定连接的除尘箱可将输送的空气中的灰尘除去,从而去除灰尘中的带电粒子,保护了机体内部的电路板,增长了频率计的使用寿命。
  • 数字音频信号的采样频率的检测设备-201920034655.9
  • 蒋松鹰;姚炜;管少钧 - 上海艾为电子技术股份有限公司
  • 2019-01-09 - 2019-09-06 - G01R23/10
  • 本实用新型提供了一种数字音频信号的采样频率的检测设备,包括计算单元,与计算单元连接的比较单元,计算单元获取参考时钟信号和数字音频信号的采样率时钟信号后,计算得到采样率时钟信号在参考时钟信号一个周期内的脉冲数,并将所述脉冲数发送给比较单元,比较单元基于脉冲数和参考时钟信号的频率计算数字音频信号的采样频率,然后判断数字音频信号的采样频率与预设的理论采样频率是否匹配,若判断出数字音频信号的采样频率与预设的理论采样频率不匹配,则输出上述判断得到的判断结果。本实用新型提供的设备,能够避免音频放大芯片在采样频率不匹配的情况下持续工作,达到保护音频放大芯片的效果。
  • 一种输入信号的频率测量方法及相关组件-201910361641.2
  • 陈波;陈强鹏 - 杭州万高科技股份有限公司
  • 2019-04-30 - 2019-07-12 - G01R23/10
  • 本申请公开了一种输入信号的频率测量方法,应用于计量芯片,包括:获取MCU发出的通信帧;利用所述通信帧确定RCH时钟频率;以所述RCH时钟频率作为采样频率,对所述输入信号进行采样并计算,得到所述输入信号的频率。其中,MCU发出的通信帧以MCU的晶振作为恒定时钟源,根据该通信帧计算RCH时钟频率,进而已知RCH时钟频率来计算输入信号的频率,整个过程中始终以MCU的晶振作为标准恒定的频率依据,即使RCH时钟频率受到温度时间的影响,本发明依然可以准确计算出输入信号的频率。相应的,本申请还公开了具有相应有益效果的一种输入信号的频率测量系统、一种无功功率测量方法、系统和一种计量芯片。
  • 一种时钟频率监测方法-201611111227.9
  • 陈振家;谢金纯;何洪楷;朱敏 - 武汉新芯集成电路制造有限公司
  • 2016-12-02 - 2019-07-02 - G01R23/10
  • 本发明提供一种时钟频率监测方法,属于半导体设计及制造技术领域,适用于对低频时钟的频率进行检测,以低频时钟为被测时钟;包括:提供信号源作为基准时钟;采用分频计数器对被测时钟和基准时钟中频率较低者进行分频得到秒时钟;采用分频计数器通过被测时钟和基准时钟中频率较高者对秒时钟进行采样计数得到计数值;采用比较器对计数值和预设计数值进行比较计算,以得到误差值;对误差值预设误差阈值进行比较计算,判断误差值的绝对值是否大于预设误差阈值:若是,则被测时钟的频率超过允许范围;若否,则被测时钟的频率未超过允许范围。本发明的有益效果:步骤简单,监测精度高。
  • 一种高精度快速频率计-201610929826.5
  • 张云峰;陈清妤;夏明耀 - 北京大学
  • 2016-10-31 - 2019-06-18 - G01R23/10
  • 本发明公开了一种高精度快速频率计,其特征在于,包括显示模块、计算模块、FPGA控制模块、低端频率信号放大整形电路、高端频率信号分频电路和时钟模块;其中,高端频率信号分频电路,用于对待测频率信号进行隔直和分频处理后,输出CMOS电平信号到控制模块;低端频率信号放大整形电路,用于对待测频率信号进行隔直、放大整形后输出LVDS电平信号到FPGA控制模块;FPGA控制模块,用于根据时基信号产生计数脉冲对信号进行计数;计算模块,用于计算出由相邻两次计数脉冲上升沿和电平信号上升沿之间的时间间隔引起的计数误差发送给控制模块;控制模块根据所述计数结果、计数误差计算出待测频率信号的频率发送给显示模块进行显示。
  • 一种ps级的时间频率测量电路和测量方法-201610772565.0
  • 赵富君;邓志成;苏志强 - 石家庄数英仪器有限公司
  • 2016-08-30 - 2019-06-11 - G01R23/10
  • 本发明涉及一种ps级的时间频率测量电路和测量方法。所述测量电路包括电路通道、ECL逻辑控制电路、△t1和△t2提取电路、积分‑采样电路、ADC转换电路、积分电容、恒流源电路、FPGA电路、单片机控制电路以及键盘和显示电路等。本发明测量方法是在模拟内插方法的基础上加以改进,通过控制对两路通道进行一致化校准、器件非线性校准、温度漂移校准、失调电压电流校准、系统触发误差校准等,通过长期统计运算,设计各系统参量的校准方法,统称系统统计校准,最终实现稳定的、准确的ps级时间频率测量。
  • 脉冲检测装置及脉冲检测方法-201611202698.0
  • 李中泽;王伟;叶鹏;张方方 - 武汉盛帆电子股份有限公司;武汉盛帆智能科技有限公司
  • 2016-12-22 - 2019-06-11 - G01R23/10
  • 本发明提供一种脉冲检测装置及脉冲检测方法,应用于脉冲检测系统,属于信号检测设备技术领域。其中,脉冲检测系统包括:基准时钟源和待检测信号源。脉冲检测装置包括:第一输入装置、第二输入装置和计数处理装置。第一输入装置与待检测信号源耦合,第二输入装置与基准时钟源耦合,第一输入装置和第二输入装置均与计数处理装置耦合,计数处理装置与第二输入装置的控制端耦合。检测过程中,计数处理装置通过检测待检测时钟信号的电平以控制检测过程的开始和结束,保证了检测的时长和待检测时钟信号匹配,进而极大提高了检测的精度。又由于,整个检测过程通过计数处理装置实现自动控制,使得检测过程简单易操作,极大的提高了其便捷性和适用性。
  • 神经元仿生电路和信号频率检测系统-201811631732.5
  • 满梦华;马贵蕾;张明亮;刘尚合 - 中国人民解放军陆军工程大学
  • 2018-12-29 - 2019-05-10 - G01R23/10
  • 本发明属于频率检测技术领域,提供一种神经元仿生电路和信号频率检测系统。所述系统包括:信号输入端,用于接收被测信号;神经元仿生电路,用于根据被测信号向第二微分电路发送神经仿生脉冲;第一微分电路,用于对被测信号进行微分并向计数器发送第一脉冲信号;第二微分电路,用于对神经仿生脉冲进行微分并向计数器发送第二脉冲信号;计数器,用于根据第二脉冲信号对第一脉冲信号计数,得到目标信号计数序列;控制模块根据目标信号计数序列确定被测信号的频率。本发明的仿生电路成本小、功耗低,克服了传统频率检测设备稳定性不好、温漂等缺点,检测系统无需精准时钟,频率检测精度更高。
  • 一种频率计及测量占空比和频率的方法-201910014537.6
  • 孙乔;洪少林;吴忠良 - 优利德科技(中国)股份有限公司
  • 2019-01-08 - 2019-05-07 - G01R23/10
  • 本发明涉及一种频率计,包括:测频计时模块,串并转换模块、计数模块以及频率测量模块,所述测频计时模块连接所述计数模块,所述串并转换模块将串行数据转换为并行数据后发送给所述计数模块,所述计数模块对所述并行数据的高电平和低电平进行计数并获得并行数据中任意一位数据的周期数量,所述频率测量模块连接所述串并转换模块,用于获取所述并行数据的低电平值和高电平值。本发明的频率计设计简单巧妙,无需占有额外的硬件资源,便可以解决在低成本的FPGA中利用高速IO的特性实现低频系统主时钟来测量更高频率的被测信号。
  • 一种频标比对装置及方法-201610648402.1
  • 张敏;王海;王柯;刘岩;赵伟;秦红波 - 西安电子科技大学
  • 2016-08-09 - 2019-05-07 - G01R23/10
  • 本发明提出了一种基于FPGA的频标比对装置及方法,用于解决现有频标比对装置及方法中存在响应时间长、精度和分辨率低的技术问题,频标比对装置,包括频率合成模块、信号调理模块、相位重合检测模块、相位重合点标定模块和频标计算模块;频标比对方法实施步骤为:获取中介信号,并分别对中介信号、参考信号和被测信号进行信号调理,得到对应的方波信号;将中介方波信号分别与参考方波信号和被测方波信号进行相位重合检测,并将检测结果转换为时间间隔计数值,同时对进行检测结果进行标定;将计数值和标定结果输入频标计算模块进行计算,得到频标比对结果,本发明的响应实时性强,精度和分辨率高,可用于原子频标准确度和稳定度测量。
  • 基于时域信号频率稳定度测量的装置-201811521555.5
  • 雷海东 - 江汉大学
  • 2018-12-13 - 2019-05-03 - G01R23/10
  • 本发明公开了一种基于时域信号频率稳定度测量的装置,属于频率稳定度测量技术领域,包括第一隔离放大器、第二隔离放大器、第一DDS分频单元、第二DDS分频单元、精密时间测量模块、锁存器单元、单片机、走时计数单元、精密时间间隔测量单元和PC端,第一隔离放大器用于处理参考时钟信号;第二隔离放大器用于处理被测信号;第一DDS分频单元用于对所述参考时钟信号进行DDS分频处理;第二DDS分频单元用于对所述被测信号进行DDS分频处理;单片机用于信号的控制和数据处理。本发明达到可以在保持现有测量方法特性的基础上,能够提高测量的精度以及测量频率范围,以一种更轻便、直观的方法来满足工程任务对时域信号频率稳定度测量的要求的技术效果。
  • 一种检测电能表时钟输出的系统-201811574515.7
  • 杨笛;于洋 - 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司
  • 2018-12-21 - 2019-05-03 - G01R23/10
  • 本发明适用于电能表技术领域,提供了一种检测电能表时钟输出的系统,包括MCU模块、GPS模块、连接夹具、电能表和常规晶振模块。MCU模块包括计数单元和控制单元;计数单元的一路外部输入接口与GPS模块的秒脉冲信号输出接口连接,另一路外部输入接口通过连接夹具与电能表的时钟输出接口连接,常规晶振模块和计数单元与控制单元连接;计数单元用于在GPS模块接收的信号强度大于预设信号强度时,获取秒脉冲信号并进行筛选,获取筛选后的秒脉冲信号输出之间常规晶振模块的频率计数值,以获取常规晶振模块的频率;并根据常规晶振模块的频率测量电能表的时钟输出信号的频率,获取电能表的时钟偏差。本发明降低了检测设备的购买、维护成本,缩短了开机预热时间。
  • 一种可变频正弦波的频率检测方法-201410643374.5
  • 张文峦;谢家祥;许骜;陈阵;张孟瑶 - 北京北广科技股份有限公司
  • 2014-11-07 - 2019-05-03 - G01R23/10
  • 本发明是有关于一种可变频正弦波的频率检测方法,是在等精度测频过程中,当被测信号关闭或者改变频率时,停止计数,而在被测信号开启或者改变后的频率稳定输出后,自动开始计数,从而准确测出被测信号的频率,并实现对信号频率的实时检测,其包括以下步骤:根据被测信号和标准信号计算出适合的采样周期,生成一个固定周期信号作为闸门信号,使闸门信号中相邻两个预置闸门时间的时间间隔等于此采样周期;根据被测信号计算一个超时时间,判断在一个超时时间内是否有被测信号的上升沿出现;当判断超过一个超时时间仍无被测信号的上升沿出现时,判定此时被测信号已关闭或者正在改变频率,开始输出停止信号;以及通过停止信号控制计数器,停止计数。
  • 一种频率测量方法与频率测量电路-201910002273.2
  • 房印;郝立鹏;尹志峰;楚天炜;弓路凯;梁硕 - 中电和瑞科技有限公司
  • 2019-01-02 - 2019-04-23 - G01R23/10
  • 本申请公开了一种频率测量方法和频率测量电路,所述方法包括:对电压过零信号进行电压抬升,得到与所述电压过零信号频率相同的电压不过零信号;将电压不过零信号与高电平参考电压、低电平参考电压进行比较,得到与所述电压不过零信号频率相同的方波信号;捕获方波信号的上升沿和/或下降沿,并根据捕获到的上升沿和/或下降沿之间的时间间隔计算所述方波信号的频率,并将计算出的方波信号的频率作为所述电压过零信号的频率。本申请通过对电压过零信号进行电压抬升并设置一高电平参考电压、一低电平参考电压,准确地提取出电压过零信号的基波频率,有效地降低了软件的复杂度和计算量,同时提高了测量的实时性。
  • 数字音频信号的采样频率的检测方法及装置-201910020489.1
  • 蒋松鹰;姚炜;管少钧 - 上海艾为电子技术股份有限公司
  • 2019-01-09 - 2019-03-12 - G01R23/10
  • 本发明提供了一种数字音频信号的采样频率的检测方法及装置,所述方法利用参考时钟信号和数字音频信号的采样率时钟信号对所述数字音频信号的采样频率进行检测,当检测到的所述数字音频信号的采样频率与预设的理论采样频率不匹配时,输出检测结果,使得控制软件能够及时调节所述数字音频信号的采样频率或调节所述理论采样频率,从而达到防止音频放大芯片在软件配置采样频率错误时发生损坏的效果。
  • 一种频率测量方法及其测量系统-201811307936.3
  • 田军;褚惠芬;贾红;程显志;陈维新;韦嶔 - 西安智多晶微电子有限公司
  • 2018-11-05 - 2019-02-01 - G01R23/10
  • 本发明涉及一种频率测量方法及其测量系统,所述频率测量方法包括:获取N个时钟信号,同时对测试信号进行采样,其中,N个所述时钟信号的频率相同、相位不同;根据采样得到的所述测试信号和N个所述时钟信号获取N个计数值;根据N个所述时钟信号的频率和N个所述计数值得到所述测试信号的频率。本发明的频率测量方法通过采用一组频率相同、相位不同时钟对被测试信号进行同时采样,从而减小了采样时间,并且提高了采样精度,增加了频率的测量精度。
  • 一种不同供电系统下脉冲频率的检测方法与系统-201811186731.4
  • 张福至 - 郑州云海信息技术有限公司
  • 2018-10-10 - 2019-01-25 - G01R23/10
  • 本发明提供了一种不同供电系统下脉冲频率的检测方法与系统,包括:原始脉冲信号通过保护电路进行高电压保护;通过滤波电路进行噪音滤除;通过比较电路输出规整方波;方波通过隔离电路的光耦副边输出,对不同的供电系统进行隔离;对输出脉冲进行脉冲频率检测。本发明通过设置保护电路、滤波电路、比较电路、隔离电路,实现对不同供电系统下脉冲频率的检测,应用范围广泛,对不同参数的输入脉冲的适应能力较强,如果电路参数配比适当,对频率在0~20kHz范围内、占空比10%~90%的脉冲信号均有较理想的检测效果。解决了现有技术中脉冲频率检测方案的应用环境单一问题,实现在不同供电系统下均可对脉冲频率进行检测,应用环境灵活,提高适应性。
  • 一种信号测频方法、系统、装置及可读存储介质-201811050229.0
  • 蔡晓强 - 杭州和利时自动化有限公司
  • 2018-09-10 - 2019-01-11 - G01R23/10
  • 本申请公开了一种信号测频方法,应用于汽轮机,包括:获取实时信号;根据所述实时信号的幅值变化趋势,对应调整比较器的阈值;通过所述比较器,获取所述实时信号的方波信号;根据所述方波信号进行频率计算。本发明中比较器的阈值根据实时信号的幅值变化趋势在不断调整变化,该阈值的选择能够较好地区分有效信号和干扰信号,从而避免了获取的方波信号中存在干扰信号的情况,保证了方波信号的有效准确,以及频率计算结果的准确无干扰。相应的,本申请还公开了一种信号测频系统、装置及可读存储介质。
  • 一种数字频率计-201810955425.6
  • 单梦娇;王蒴;高隆林;孟庆凯;许猛 - 山东中创软件商用中间件股份有限公司
  • 2018-08-21 - 2019-01-01 - G01R23/10
  • 本申请公开了一种数字频率计,包括:依次相连的第一过零比较电路、GAL模块电路和单片机,GAL模块电路包括多个级联的GAL计数器;第一过零比较电路,用于将输入的正弦信号转换为第一方波;GAL模块电路,用于对第一过零比较电路发送的第一方波进行频率测量,得到频率脉冲信号;单片机,用于利用频率脉冲信号,得到正弦信号的频率;本申请采用包括多个级联的GAL计数器的GAL模块电路,增加了输出端的数量,能够输出与高频方波对应的脉冲信号,以令单片机对脉冲信号进行相应的处理和计算,得到正弦信号的频率,实现对高频的正弦信号的频率测量,提高了频率测量范围。
  • 基于光标签的多参数比对装置-201820698433.2
  • 白知遥 - 白知遥
  • 2018-05-11 - 2018-12-04 - G01R23/10
  • 本实用新型公开了一种基于光标签的多参数比对装置,属于频率稳定度测量技术领域,包括集中处理器、第一分频器、测量部件、第一信号处理器、第二信号处理器、第二分频器、计数组件和存储器,所述第一分频器的输出和集中处理器连接;所述第一信号处理器的输出分别和所述第一分频器的第一输入端、所述测量部件相连接;所述第二信号处理器的输出和所述测量部件相连接;所述第二分频器的输出和所述第二信号处理器连接;所述计数组件分别和所述第一信号处理器、所述第二信号处理器相连接;所述存储器分别和所述集中处理器、所述计数组件相连接。本实用新型达到了在保持现有测量方法特性的基础上,能够提高测量的精度和增大测量频率的范围的技术效果。
  • 一种便携式数字频率计-201810788457.1
  • 郭余维 - 江苏华维电力科技有限公司
  • 2018-07-18 - 2018-11-30 - G01R23/10
  • 本发明提供一种便携式数字频率计,包括机箱,所述机箱包括上箱体和下箱体,所述下箱体分别设有信号调理单元,所述信号调理单元上分别电性连接有频率测量单元和峰值检波单元,所述峰值检波单元与所述频率测量单元分别连接有微控制器,所述微控制器上电性连接有供电单元、按键模组、档位指示灯和显示屏,所述按键模组与所述显示屏设于所述上箱体,所述信号调理单元包括波形整形电路和与门逻辑开关,所述与门逻辑开关上连接有触发器和秒脉冲定时器,所述上箱体与所述下箱体对称设有把手,所述把手内侧设有密码锁,所述下箱体底部内侧嵌设有减震机构,具有结构简单、实用性强、精确度高和便携防丢失的优点。
  • 实现频率修调集成化控制的系统-201410843866.9
  • 谢兴华;曹旺 - 无锡华润矽科微电子有限公司
  • 2014-12-30 - 2018-11-27 - G01R23/10
  • 本发明涉及一种实现频率修调集成化控制的系统,系统包括频率修调集成电路,其中:频率测试模块采集频率发生模块输出的频率,并将相应的频率计量结果输出至频率比较模块;频率比较模块对频率计量结果和频率计量理论值进行比较分析,并将相应的频率修调控制信号输出至频率修调值控制模块;频率修调值控制模块根据频率修调控制信号输出相应的频率修调值至频率发生模块。采用本发明的实现频率修调集成化控制的系统,将频率修调测试转换为普通的功能测试的过程,极大的大大简化了测试,提升了测试效率,且由于频率判断直接由电路内置的硬件完成,测试可靠性也得到提升,使频率修调更加便捷高效,且结构简单,易于实现,具有更广泛的应用范围。
  • 自适应周期的频率测量系统与方法-201810521299.3
  • 谢波;王军波;陈德勇;陈健 - 中国科学院电子学研究所
  • 2018-05-25 - 2018-11-23 - G01R23/10
  • 一种自适应周期的频率测量系统与方法,包括频率测量接口、滤波与整形模块、信号测量模块、高稳温补晶振以及通信模块与接口。其中,频率测量接口用于输入被测信号;滤波与整形模块用于滤除测量范围外的干扰信号,并将滤除后的信号转化为方波信号;信号测量模块,用于捕获方波信号的信号边沿,进行脉冲计数和频率计算,采样信号周期数根据被测信号频率进行动态适应调节;以及通信模块与接口,用于传输频率数据。本发明的自适应周期的频率测量系统采用多周期同步频率测量方法对待测信号进行采样测量,采样信号周期数根据信号频率进行动态适应调节,在保证测量精度与响应速度的同时拓展系统测频范围。
  • 一种基于FPGA的频率测量装置-201510976260.7
  • 华国环;费敬敬;陈彭鑫;陈治宇 - 南京信息工程大学
  • 2015-12-22 - 2018-09-14 - G01R23/10
  • 本发明公开了一种基于FPGA的频率测量装置,包括整形电路和设置在FPGA内部的第一及第二测频模块、第一及第二脉冲测量模块、异或门及MCU;待测正弦波信号经过整形电路形成同频率方波信号,进入第一测频模块,从而测得待测正弦波的频率;待测第一矩形波信号的三路信号分别进入第二测频模块、第一脉冲测量模块和异或门;进入第二测频模块时用于测量第一矩形波信号的频率及周期,进入第一脉冲测量模块时用于测量第一矩形波信号的占空比;待测第二矩形波信号与待测第一矩形波信号的一路分信号进入异或门用于测量待测第一矩形波信号与待测第二矩形波信号的时间间隔和相位差。本发明可精确测量正弦波的频率和矩形波的频率、周期、占空比、时间间隔及相位差。
  • 一种电子频率计数双校验装置-201820350238.0
  • 王龙江 - 济南龙昌自动化有限公司
  • 2018-03-14 - 2018-09-11 - G01R23/10
  • 本实用新型涉及一种电子频率计数双校验装置,包括与脉冲信号源连接并构成回路的待检测电阻,于待检测电阻两侧并联连接有第一电压传感器和第二电压传感器,第一电压传感器经第一运算放大电路连接至单片机形成电压信号波峰计数系统;第二电压传感器经第二运算放大电路连接至单片机形成电压信号波谷计数系统。本实用新型通过电压信号波峰计数系统和电压信号波谷计数系统进行双重计数并显示在显示屏上,所述显示屏上显示的两组计数数值可由操作人员进行比较,判断两组计数数值是否相同,以进一步提高计数准确性。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top