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1,为什么要在谐振频率条件下进行声速的测量

因为在谐振频率下可形成驻波,根据驻波的情况可测量声波的波长,再用波长乘以谐振频率就可以获得声速的大小!

为什么要在谐振频率条件下进行声速的测量

2,在设计测量超声波的传播速度时为什么要在换能器谐振状态下测定空气

如果激励源频率偏离换能器谐振点会导致声波信号输出功率降低2个数量级,甚至更多。而空气对超声波的衰减本来就强烈,若信号源微弱则很难完成测试。

在设计测量超声波的传播速度时为什么要在换能器谐振状态下测定空气

3,在声速测定实验中为什么要在换能器谐振状态下测定空气中的声速 搜

测速原理: v= f*l ~(f为声波频率,l为声波波长) 为此我们需要测得 f和l 测f:利用谐振现象,当发射换能器处于谐振状态时,其谐振频率即声波频率,由此定出f ; ~此原因之一~ 测l:实验装置采用柱波测距原理,相邻两波幅间距=相邻两波节间距=l/2,为观测准确以减小实验误差,选取测量波幅间距,对应相邻谐振距离的间距; ~此原因之二~

在声速测定实验中为什么要在换能器谐振状态下测定空气中的声速  搜

4,变频器为什么要设置上下限频率

最高频率是为了保护电机转速不会过快,电机转速过快会损害电机和电机所拖动的设备。最低频率是因为电机在大负荷低转速是会出现抖动,另外大负荷低转速是电机电流很大,长时间低转速会损坏电机。
下限是防止启动频率过高,上限防止做工中误操作引起飞车,速度过损坏设备跟操作人员安全保证
最高频率不用说了,是指电机的额定频率。最低频率通常是根据工况设定的,是指变频器开始运行的起始频率。

5,为什么信号要在频域下研究500字

没看懂什么意思?
要说到频域,需要先从时域谈起。我们可以以这样一种形式将信号在坐标轴上表示出来,即,横轴为时间t,纵轴为信号的电流或电压幅度。这便是,信号的时域表示。而若将横轴的标度换成频率f或角频率w,这样表示出来的信号就是频域的。通过频域下表示的信号,我们可以做很多事情。举例而言,我们可以将不同频率的信号放在同一个信道上进行传输,再用滤波器将其恢复出来,达到信道的高效利用。为了能更好地对信号进行处理,我们会将很大的精力放在研究滤波器上,而滤波器几乎都是在频域上对信号进行分析的。因此也就对我们对信号的频域特性的了解程度提出了更高的要求。

6,为什么要研究信号的频谱

1 频率是信号的一个特有属性2 不同系统对不同频率的信号表现出来的特性是不一样的 所以要知道这个信号的频率成分 这样在设计系统的时候 才能更好的处理 信号 让信号的失真最小3 一般的信号都是不同频率信号的叠加 研究信号的频率 可以更好的了解 信号的特点 4 在信号采样的情况下 要知道信号的最高频率 这样才能利用奈奎斯特法则对信号进行 正确的采样
频谱的线性搬移就是把低频的信号 “搬移”到高频 或者反过来的过程 主要是因为低频信号不容易散射 不利于天线辐射 在传输线里低频信号衰减大 所以要搬移到高频 然后传送了信号在搬移回来
我的认为是 跟 傅里叶变换的本质有关的 信号都能分解为 无穷多个 Ai*cos(i*w) 的和的形式 能从物理信号上描述信号的特征 -- 比方说 信号的频率成分和 各分量对信号构成的 贡献

7,频率计数时为什么要分频

分频之后可以使输入的速度降低,单片机可以更好的响应,否则振荡频率巨高,信号持续的周期过短,单片机怎么响应?计数程序可以设定每采集一个信号对应着多少个频率振荡,这对现实频率的采集结果完全没有影响,而且使得单片机工作起来占用资源更少,不必过于频繁的读取外部信号。分频顾名思义就是分的的频率,频率是在电子中例如方波信号中指每秒钟周期的次数。所谓分频就是吧周期通过一定的办法给分解了。所以,n分频就是指,原来的信号经过n的周期,新的信号跳变一次。这样20Mhz,2分频就是10mhz,5分频就是4mhz,10分频就是1mhz。晶振频率是单片机内部的,单片机里的分频指的是时钟频率的分频,而晶振震荡两次才会产生一个时钟频率。所以,先要将晶振频率二分频,得到时钟频率,然后再分频。这样,32.768khz二分频后得到16.384khz。得到1hz则需要16分频。至于后面的小数位是因为单片机中计数器或者定时器的精度限制而造成的误差,而由于数字电路接口位数基本固定,所以后面的小数位也固定的,或者很常见。
如果输入的频率的带宽比较大的话,你的校准频率固定的话,就会产生很大的误差了,比如你的校准频率是1mhz的,而输入的是5m的或者更大的,这样的话误差很大的。所以这就是要多点比较好。而已如果你的是1mhz输入的知识100hz。那你要计数的就很多了,浪费空间。
分频之后可以使输入的速度降低,单片机可以更好的响应,否则振荡频率巨高,信号持续的周期过短,单片机怎么响应?计数程序可以设定每采集一个信号对应着多少个频率振荡,这对现实频率的采集结果完全没有影响,而且使得单片机工作起来占用资源更少,不必过于频繁的读取外部信号。

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