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设计以STM32F103C8T6为控制核心,电路分为主控模块、电源模块、振荡频率产生模块、显示模块和蜂鸣器模块等。利用两个极板在介质为A4纸中调整极板间距离使电容呈现规律的特点,再采用LM555CM多谐振荡电路结合不同电容量通过单片机

纸张计数-陌路

1.为什么用周期测频法:使用直接测频法测量低频信号时,不仅会带来较大的相对误差,而且为兼顾测量需求(闸门宽度要大于待测信号周期)与数据更新周期,需根据待测低频信号的频率范围人为设定相应的闸门宽度,导致程序不够灵活。因此,引入周期测频法对低频信号进行测量。2.周期测频法思路:周期测频法仍采用闸门计数的

FPGA与信号频率测量——周期测频法

1.为什么用等精度测频法: 在使用直接测频法时,相对误差会随着待测信号的频率下降而上升,因此该法仅适用于高频信号测量;在使用周期测频法时,相对误差会随着待测信号的频率上升而上升,因此该法仅适用于低频信号测量。为同时满足对高、低频信号的测量需求,产生了等精度测频法,这一方法的相对误差与待测信

FPGA与信号频率测量——等精度测频法