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要在15s内测量1min内的脉搏数,我们要对脉搏进...

 谁念秋风独自凉

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要在15s内测量1min内的脉搏数,我们要对脉搏进行调频。60/15=4需要四倍频电路。如将15s内传感器所获得的信号频率4倍频,即可得到对应一分钟的脉冲数,当c1=33uf,c2=3.8uf,R1=10k,R2=10k的时候能达到四倍频的要求。这些数值是如何影响四倍频电路的性能的?请教各位老师,希望能得到详细的解释和建议。

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现场的干扰信号使得光栅尺输出波形失真,所以将脉冲信号可以通过40106施密特触发器及RC滤波整形后再送入CPLD,由CPLD对脉冲信号计数和判向,并将数据送入内部寄存器。
1. 电容(C1和C2):电容的数值决定了电路的频率响应。较大的电容值会降低电路的截止频率,使得频率倍增效果更显著。在这个电路中,C1和C2的数值选择为33μF和3.8μF,这样的数值会提供较低的截止频率,有助于实现四倍频的要求。 2. 电阻(R1和R2):电阻的数值决定了电路的放大倍数和频率响应。较大的电阻值会降低电路的放大倍数,而较小的电阻值会增加电路的放大倍数。在这个电路中,R1和R2的数值选择为10kΩ,这样的数值可以提供适当的放大倍数,以确保四倍频的效果。
电容的数值决定了电路的频率响应。较大的电容值将导致电路的截止频率较低,这意味着电路在高频信号上的性能可能会较差。较小的电容值将提高电路的截止频率,使其在高频上表现更好。在您提供的数值中,C1为33μF,C2为3.8μF,这些数值可能在特定频率范围内工作得很好,但需要确保它们适合您的应用。
电阻的数值会影响电路的增益和阻抗。较大的电阻值可以导致较低的增益和较高的输入阻抗,而较小的电阻值则可能导致更高的增益和较低的输入阻抗。在您的电路中,R1和R2都为10kΩ,这可能在一定程度上影响信号的放大和输入特性。
您可能需要进行电路仿真或实验测试。调整这些参数并观察电路的输出,以找到最适合您应用的配置。
为在15秒内测量1分钟内的脉搏数,需要对脉搏进行调频,即对脉搏信号进行频率调制。通过四倍频电路,将15秒内传感器所获得的信号频率提高至1分钟内的脉搏数,以实现精确的测量功能。
对于测量1分钟内的脉搏数,需要对脉搏进行调频,即对一定时间内的脉搏信号进行频率转换,以便在较短的时间内完成测量。可以通过增加频率倍增器电路来实现,将传感器所获得的信号频率提高到适合测量的范围。
电容的数值决定了电路的频率响应。较大的电容值会降低电路的截止频率,使得频率倍增效果更显著。

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