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¿Cuál es la unidad de frecuencia?

La unidad de frecuencia es un segundo y el símbolo es s-1.

La frecuencia es el número de cambios cíclicos completados dentro de un período de tiempo y es una cantidad que describe la frecuencia del movimiento periódico. El símbolo de frecuencia es HZ y su pronunciación es Hertz, o "Hertz" para abreviar.

El número de veces que una sustancia completa cambios periódicos en 1 s se llama frecuencia, a menudo representada por f. Para conmemorar la contribución del físico alemán Hertz, la unidad de frecuencia recibió el nombre de Hertz.

Las frecuencias se dividen en:

Frecuencia de potencia, frecuencia de sonido, frecuencia de marea, frecuencia angular, frecuencia de esquina, frecuencia estadística

Información ampliada:

Método de medición de frecuencia:

Hay dos métodos de medición de frecuencia comúnmente utilizados: método de medición de frecuencia y método de medición de período.

El método de medición de frecuencia consiste en contar el número de pulsos N de la señal bajo prueba dentro del tiempo t, y luego encontrar el número de pulsos por unidad de tiempo, que es la frecuencia de la señal bajo prueba.

El método de medición del período consiste en medir primero el período T de la señal que se está midiendo y luego encontrar la frecuencia de la señal que se está midiendo en función de la frecuencia f = 1/T.

Sin embargo, los dos métodos anteriores producirán un error de ±1 pulso medido, lo que tiene ciertas limitaciones en aplicaciones prácticas.

De acuerdo con el principio de medición, es fácil encontrar que el método de medición de frecuencia es adecuado para la medición de señales de alta frecuencia y el método de medición del período es adecuado para la medición de señales de baja frecuencia, pero ninguno de los dos puede tomar en cuenta los mismos requisitos de medición de precisión para frecuencias altas y bajas.

1. Principio de medición de igual precisión:

Una de las características más importantes de la medición de igual precisión es que el tiempo de puerta real medido no es un valor fijo, sino un valor relacionado. a la señal que se está midiendo, que es exactamente un múltiplo entero de la señal que se está midiendo.

Dentro del tiempo de conteo permitido, la señal estándar y la señal medida se cuentan al mismo tiempo, y luego la frecuencia de la señal medida se deriva mediante fórmulas matemáticas.

2. Implementación de la medición de frecuencia con igual precisión:

La idea central de la medición con igual precisión es cómo garantizar que la señal medida en la puerta de medición real sea un número entero. número de ciclos, lo que requiere En el diseño, se establece una cierta relación entre la señal de puerta medida real y la señal medida.

Basado en esta idea, en el diseño, el flanco ascendente de la señal medida se utiliza como señal de accionamiento para abrir y cerrar la puerta. El número de señales medidas en la "puerta real" Tx puede garantizar. un período entero, esto evita el error de ±1 período de la señal medida en el método de medición ordinario, pero producirá un error de ±1 período de la señal de frecuencia estándar de alta frecuencia.

Dado que la frecuencia estándar f0 es mucho mayor que la señal medida, el error de período de ±1 que genera tiene un impacto muy limitado en la precisión de la medición, especialmente cuando se miden frecuencias medias y bajas en comparación con. Los métodos tradicionales de medición de frecuencia y período pueden mejorar en gran medida la precisión de la medición.

3. Análisis de errores de los resultados de la medición:

Utilice una fuente de señal de alta precisión para emitir señales de onda sinusoidal de diferentes frecuencias. Después de pasar por el circuito de acondicionamiento de señal, la señal de onda cuadrada. obtenido mediante la conformación se proporciona a la FPGA para su procesamiento, medición de conteo, comparación de los resultados de la medición con la salida de frecuencia de la fuente de señal de alta precisión y cálculo del error.