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数字延迟发生器基本工作原理

数字延迟发生器基本工作原理。

      数字延迟发生器完全控制所有的脉冲参数,例如时间、电平等。适用于设置连续脉冲或触发脉冲流,具有较强的适应性。各种参数可以根据具体应用的需要进行调整。不同于其它波形发生器,规定的频率不是采样率,而是矩形波输出的频率。

       数字延迟发生器不仅可以产生简单的脉冲、突发、连续脉冲流。它的编码能力也产生数据信号。这种多样性在数字设备的测试应用中,如一致性测试是非常重要的。

      采用这种编码方法可以产生与传统脉冲相同的信号输出控制。该系统能产生无限数量的数据信号,包括具有可编程脉冲宽度和时钟信号附加延迟的标准不归零或数据突发信号。

      数字延迟发生器辐射衰变是随机的。采用该方法,辐射源在单位时间内衰变的核数是其平均分布。核子探测器接收到的信号计数率也有泊松分布。其它随机过程,如某一束轰击靶上发生反应数、正负电子束对撞事件数目等,也遵循相同的规律。

       在检测电路和数据采集系统运行时,通常采用数字延迟发生器对核探测器信号进行模拟。脉搏信号是周期性的,且间隔总是相等。某些更复杂的系统对周期和随机脉冲的反应是不同的,尤其是当计算速率达到系统处理能力的极限时。随机触发脉冲信号源要求随机触发电路和数据采集系统的性能。

       在用码密度法检测TDC差分非线性时,数字延迟生成器需要输入时间的随机信号。盛华义等提出利用电路自身的随机噪声产生随机冲击信号。

       采用数字化方法研制了两个随机脉冲发生器。一种是使用单片机实现的随机脉冲,另一种是伪随机编码。

       像增量光电编码器一样,磁编码器是将位移转换为脉冲信号的传感器,近年来发展很快,主要有磁鼓型、磁敏电阻型、激磁环型、霍尔元件式等。这也是一个计数传感器。以下仅以一个磁鼓编码器为例说明它的工作原理和特性。

       磁力传感器检测升降机工作轴旋转时磁通量的变化而产生的感应电动势,通过变换电路将A、B、Z三路方波输出A、B、Z,其中A和B的相位为90°。一脉冲每次旋转都会产生一个Z脉冲。类比分析了永磁式同步电动机的结构特点和基本工作原理,