Дмитрий
4.7 (средний рейтинг)
25.10.2022 дата написания
75% уникальность
... просмотров
... покупок
2000 ₽
2000 ₽
ВВЕДЕНИЕ 3 1 Анализ способов измерения частоты 5 1.1 Классификация методов измерения частоты 5 1.2 Метод прямого счета 6 1.3 Метод обратного счета 13 1.4 Спектральный метод 19 1.5 Виртуальные частотомеры 22 2 Обзор серийно выпускаемых частотомеров 24 2.1 Классификация частотомеров 24 2.2 Серийно выпускаемые частотомеры 25 2.3 Метрологические характеристики частотомера 32 3 Разработка виртуального частотомера 33 3.1 Разработка технического задания 33 3.1.1 Требования назначения виртуального частотомера 33 3.1.1.1 Виртуальный частотомер должен решать задачу измерения частоты высокочастотного электромагнитного сигнала в диапазоне частот от 100 Гц до 22000 Гц. 33 3.1.1.2 Точность измерения частоты должна быть не менее ±2 Гц. 33 3.1.1.3 Количество каналов измерения – один канал. 33 3.1.1.4 Максимальная амплитуда входного сигнала – 24 В. 33 3.1.1.5 Частотомер должен быть мобильным для использования при измерениях параметров датчиков автомобиля при его обслуживании в полевых условиях. 33 3.1.2 Состав виртуального частотомера 33 3.1.2.1 ЭВМ портативная с автономным источником питания; 33 3.1.2.2 Встроенная или внешняя звуковая карта (ЗК), имеющая линейный вход (line in). 33 3.1.2.3 Устройство нормирования и защиты входного сигнала от мощных ВЧ сигналов, в том числе от постоянной составляющей. 33 3.1.2.4 Набор кабелей и щупов. 33 3.1.2.5 Общее программное обеспечение (ОПО). 33 3.1.2.6 Специальное программное обеспечение (СПО). 33 3.1.3 Этапы выполнения работы 33 3.1.3.1 Этап разработки технического проекта. 33 3.1.3.2 Этап разработки рабочей конструкторской документации. 33 3.1.3.3 Изготовление виртуального прибора и его тестирование. 33 3.2 Разработка технического проекта 34 3.2.1 Обоснование выбора среды создания СПО 34 3.2.2 Обоснование выбора аппаратной части виртуального частотомера 35 3.2.3 Разработка блок-схемы алгоритма работы СПО 37 3.2.3.1 На рисунке 11 представлена блок-схема алгоритма работы специального программного обеспечения виртуального частотомера. 37 3.3 Разработка рабочей конструкторской документации 40 3.3.1 Разработка блок-диаграммы и лицевой панели прибора в LabView 40 3.3.1.1 На рисунках 12-15 представлены фрагменты блок-диаграммы СПО виртуального частотомера. 40 3.3.1.2 На рисунке 16 представлена лицевая панель виртуального частотомера 40 3.3.2 Разработка схемы электрической соединений 44 3.3.3 Разработка нормирующего устройства 44 3.3.4 Разработка схемы испытания 44 3.3.5 Выводы и результаты испытаний 44
Частотомер – это прибор, используемые для измерения частоты сигналов. Частотомер имеет широкий спектр применений в различных областях, таких как электроника, радиосвязь, физика, медицина и другие. Возможность точного измерения частоты крайне важна для систем, которые требуют высокой стабильности и точности в синхронизации или генерации сигналов. Например, в сфере телекоммуникаций и связи, частотомеры используются для измерения точности и стабильности передаваемых и принимаемых сигналов, что позволяет обеспечить надежную связь. Некоторые из областей применения включают:
Смотреть все работы
Дмитрий
4.7 (средний рейтинг)
Дмитрий
4.7 (средний рейтинг)
Дмитрий
4.7 (средний рейтинг)
Дмитрий
4.7 (средний рейтинг)
Михаил
4.5 (средний рейтинг)
Елизавета
4.4 (средний рейтинг)
Анастасия
4.7 (средний рейтинг)
Даниил
4.7 (средний рейтинг)
© «Без хвостов», 2025
Принимаем к оплате
© 2025. «Без хвостов». Все права защищены.