怎样根据李萨如图形法来测量两同频正弦信号的相位差

怎样根据李萨如图形法来测量两同频正弦信号的相位差,第1张

将两个同频信号分别输入X和Y方向则可产生李萨如图形,图形的参数方程如下:
X=Acos(ωt)
Y=Bcot(t+φ)
t—参数,物理意义是时间
A—X方向信号振幅
B—Y方向信号振幅
ω——圆频率,即信号频率的1/2π
φ——相位差
由上面的参数方程可知,如果相位差为0和一三象限的直线,相位差为π则图形为通过原点和二四象限的直线,相位差为π/2则图形为圆,其他相位差则图形为介于圆和直线之间的椭圆。由此可大致判断相位差。如要精确求得只能对图形进行测量后通过上面的参数公式推导得出了。具体见参考资料。

闪光灯受摆轮信号灯电门控制,每当摆轮上长形凹槽通过平衡点时,光电门接受光,引起闪光。

闪光灯放在有机玻璃前,在稳定情况下,在闪光灯照射下可看到有机玻璃指针好像一直“停在”某一刻度,这一现象称为频闪现象,此值可方便直接读出,误差不大于2°,为相位差。

相位差是指受迫振动位移和强迫力间的相位差,而闪光灯是受摆轮信号灯电门控制的,每当摆轮通过平衡位置,即受迫力为零时,闪光灯闪光,在其照射下指针的位置就是受迫振动最大位移时的位置,因此稳定时此角度不变,为受迫振动与驱动力矩的相位差。

扩展资料

频闪测速

频闪灯本身可以发出短暂又频密的闪光,当调节频闪灯的闪动频率,使其与被测物的转动或运动速度同步时,被测物虽然高速运动着,但看上去却是是静止画面,而此时频闪灯的闪光速度即为被检测物体转速和运动频率。

利用此原理可以测量圆转体,如马达、齿轮、滑轮、转动轴或风扇等速度,另外还可以测量反覆震动体,如气动鎚、离心分离机或震动送料台等的速度。

监测质量

除了测速以外,利用频闪灯视觉暂留现象使人目测就能轻易观测到高速运动物体的表面质量,进行观察或分析。随着我国经济的高速发展,越来越多的行业开始使用频闪灯作为封罐机械、印刷机械、纺织机械或其他自动化机械等做品管或维护工具 ,来帮助解决产品质量检验问题。

参考资料来源:百度百科-频闪灯

中低音喇叭可以通过指针万用表直流电压档(mV)来测量。表笔接喇叭接线柱,手轻推喇叭纸盆,表针向上摆动时,红表笔为负极。

用已知相位音箱作参考。被测音箱与参考音箱相对,播放相同信号时,声音增大的是同相位,声音减小时说明反相了。

测量的方法很多,有静态测定和动态测定,其测量的原理是相 同的,即通过测定气门启闭时刻和相应的曲轴转角以确定其配气相 位。通常用百分表及专门支架来测量气门的启闭时刻,用固定在曲 轴前端的分度盘测量曲轴转角。常用的配气相位测量方法有三种。(1)测量气门启闭控制点法所谓控制点,就是配气机构中凸轮外形上工作段与缓冲段的分 界点。该分界点所对应的曲轴转角,可作为配气相位的检查点。摇转曲轴,使进排气门开启闭合至一定高度(凸轮启闭控制点气门升程)时,测量曲轴曲柄至上止点的转角,由此测出进排气门 开启闭合提前及延迟控制角,与标准值比较,确定每个相位提前或 延迟程度(即偏差值)。(2) 测量凸轮顶点法摇转曲轴,使被测汽缸的进气门或排气门处于最大升程点时, 即相应凸轮转到顶点时,测定曲轴曲柄距上止点的转角,与标准值 比较,即可得到配气相位的偏差程度,然后测定排气门的开启持续 角。


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