请问我用TI公司的TLC555谐振电阻是多大范围呢?一般NE555范围是多大呢,1k欧姆的铂电阻不可以吗
来源:学生作业帮 编辑:神马作文网作业帮 分类:物理作业 时间:2024/11/18 01:54:59
请问我用TI公司的TLC555谐振电阻是多大范围呢?一般NE555范围是多大呢,1k欧姆的铂电阻不可以吗
555是传统的专业的时基电路,不同厂家的性能基本相当.电阻取值范围没有很明确的要求,一般决定RC参数的两个电阻之和15V时不超过20MΩ,5V时不超过4MΩ.作为多谐振荡器使用时,RC乘积有要求,就是频率一般不能超过500kHz.
PT1000可以用于构成多谐振荡器,关键是对应电容的取值不能太小,输出频率一般不要超过500kHz即可.
注:500kHz的要求不同器件会有不同,但是,都会有上限频率.
再问: 貌似pt1000因为电阻太小,输出频率不稳定!
再答: 电容相应要配大一点。
再问: 大点倒是可以啊,但是我是要测温滴!精确到0.1摄氏度!每0.1摄氏度电阻变化0.4欧姆! 电容大了频率就太低了,分辨不出那么小的变化了!
再答: 频率低一点,测量时间长一点,效果还是一样的。 不过用于测量温度的话,关键还是电容的精度和稳定度较难满足要求。
再问: 晕,一样啥啊,fpga测频只能分辨到1hz以上,频率低的话,根本分辨不出来,而且我需要实时的,速度要快,因为同时测20路温度呢
再答: 采用FPGA的话,可以多路同步测量。另外很关键的一点就是对于频率测量方法,你可能不是太理解。就算是1Hz的频率信号,FPGA完全可以在1Hz左右准确测量。方法是用一个计时器测量信号的周期T,再用一个计时器测量信号的脉冲数N。频率F=N/T。对于低频信号,N取小一点,最小为1,对于高频信号,N取大一点,目的是使T较大,获得较高的精度(T是N个信号周期的总时间)。采用这种方法,不论高频还是低频,都可以获取较高的精度。 再说,用555让你把频率取低一点,并不是说越低越好,100kHz左右应该是较稳定的。
再问: 我知道,你那种方法是计算在固定时间段内的脉冲数,对吧!频率高的话,测量的时间就可以短一些吧!如果频率太低,要想精度高,是不是计算脉冲的时间就得长?
再答: 最短就是一个脉冲的时间,比如说,0.5Hz的脉冲最短测量时间是2S,只要晶振精度高,频率高,脉冲频率测量精度同样可以很高。
再问: 我知道啊,可是频率太低的话,测量时间就太长了吧,而且我们是同时测20路哦!
再答: 是的!
再问: 我用一个NE555C做的实验,电容为0.08uF时频率还算稳,为50KHz吧,可是跟公式算64KHz的值有很大差距,到0.04uF时,频率为75KHz就开始不太稳了!还有个疑问,fpga可以同时测20路吗?需不需要多路模拟开关切换呢。你说频率比很难精准,那么用1类电容和精密电阻不就行了吗?
再答: 频率测量电路计数器频率足够高的话,719Hz可以是719.001Hz,720Hz可以是719.999Hz,完全可以分辨的。关键是,你不要把测量频率简单的理解为计数,将计数和计时结合起来,可以获取很高的分辨率。 pt1000测量温度不宜采用RC振荡器,前面讲了,电容的精度和稳定度都是不高的。建议采用桥式电路,采用AD测量。如果你希望通过测量频率来测量的话,可以采用电压/频率转换芯片。
再问: 一般fpga频率测量计数频率能到达多少呢? 可以测量的最高频率为多少呢?谢谢你这么一直回答我
再答: FPGA可以达到很高的主频,较高的可以达到150Mhz,不知道你用的是什么型号的器件,自己看一下资料。不过可以肯定的是,几乎所有FPGA都会支持20MHz以上的主频。如果每秒测量2次的话,分辨率可达0.1ppm,已经非常足够了!
PT1000可以用于构成多谐振荡器,关键是对应电容的取值不能太小,输出频率一般不要超过500kHz即可.
注:500kHz的要求不同器件会有不同,但是,都会有上限频率.
再问: 貌似pt1000因为电阻太小,输出频率不稳定!
再答: 电容相应要配大一点。
再问: 大点倒是可以啊,但是我是要测温滴!精确到0.1摄氏度!每0.1摄氏度电阻变化0.4欧姆! 电容大了频率就太低了,分辨不出那么小的变化了!
再答: 频率低一点,测量时间长一点,效果还是一样的。 不过用于测量温度的话,关键还是电容的精度和稳定度较难满足要求。
再问: 晕,一样啥啊,fpga测频只能分辨到1hz以上,频率低的话,根本分辨不出来,而且我需要实时的,速度要快,因为同时测20路温度呢
再答: 采用FPGA的话,可以多路同步测量。另外很关键的一点就是对于频率测量方法,你可能不是太理解。就算是1Hz的频率信号,FPGA完全可以在1Hz左右准确测量。方法是用一个计时器测量信号的周期T,再用一个计时器测量信号的脉冲数N。频率F=N/T。对于低频信号,N取小一点,最小为1,对于高频信号,N取大一点,目的是使T较大,获得较高的精度(T是N个信号周期的总时间)。采用这种方法,不论高频还是低频,都可以获取较高的精度。 再说,用555让你把频率取低一点,并不是说越低越好,100kHz左右应该是较稳定的。
再问: 我知道,你那种方法是计算在固定时间段内的脉冲数,对吧!频率高的话,测量的时间就可以短一些吧!如果频率太低,要想精度高,是不是计算脉冲的时间就得长?
再答: 最短就是一个脉冲的时间,比如说,0.5Hz的脉冲最短测量时间是2S,只要晶振精度高,频率高,脉冲频率测量精度同样可以很高。
再问: 我知道啊,可是频率太低的话,测量时间就太长了吧,而且我们是同时测20路哦!
再答: 是的!
再问: 我用一个NE555C做的实验,电容为0.08uF时频率还算稳,为50KHz吧,可是跟公式算64KHz的值有很大差距,到0.04uF时,频率为75KHz就开始不太稳了!还有个疑问,fpga可以同时测20路吗?需不需要多路模拟开关切换呢。你说频率比很难精准,那么用1类电容和精密电阻不就行了吗?
再答: 频率测量电路计数器频率足够高的话,719Hz可以是719.001Hz,720Hz可以是719.999Hz,完全可以分辨的。关键是,你不要把测量频率简单的理解为计数,将计数和计时结合起来,可以获取很高的分辨率。 pt1000测量温度不宜采用RC振荡器,前面讲了,电容的精度和稳定度都是不高的。建议采用桥式电路,采用AD测量。如果你希望通过测量频率来测量的话,可以采用电压/频率转换芯片。
再问: 一般fpga频率测量计数频率能到达多少呢? 可以测量的最高频率为多少呢?谢谢你这么一直回答我
再答: FPGA可以达到很高的主频,较高的可以达到150Mhz,不知道你用的是什么型号的器件,自己看一下资料。不过可以肯定的是,几乎所有FPGA都会支持20MHz以上的主频。如果每秒测量2次的话,分辨率可达0.1ppm,已经非常足够了!
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