智能仪器设计基础第6章方案课件.ppt
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1、概述概述 6.1仪器的自动校准仪器的自动校准 6.2仪器的自动测量仪器的自动测量6.3硬件故障自检硬件故障自检 6.4首首 页页本章内容本章内容第第6 6章章 智能仪器的自动测量智能仪器的自动测量 和自检技术和自检技术 l 重点重点:返 回1. 1. 仪器的自动校准仪器的自动校准3. 3. 硬件故障自检硬件故障自检2. 2. 仪器的自动测量仪器的自动测量6.1 6.1 概述概述 仪器仪表的优劣主要体现在精度和可靠仪器仪表的优劣主要体现在精度和可靠性两个方面。性两个方面。 一方面,传统仪器大多是实时地完成一一方面,传统仪器大多是实时地完成一次性测量,就将测量结果显示或指示出来,次性测量,就将测量
2、结果显示或指示出来,因此测量结果的精度只能取决于仪表硬件部因此测量结果的精度只能取决于仪表硬件部分的精密性和稳定性水平。当该水平低时,分的精密性和稳定性水平。当该水平低时,测量结果将包含较大的误差。测量结果将包含较大的误差。下 页上 页返 回 另一方面,传统仪器不能保证测量的可另一方面,传统仪器不能保证测量的可靠性。所谓测量的可靠性是指仪器的测量工靠性。所谓测量的可靠性是指仪器的测量工作必须在仪器本身完全无故障的情况下进行。作必须在仪器本身完全无故障的情况下进行。传统仪器在其部件有故障时往往也给出测量传统仪器在其部件有故障时往往也给出测量结果的显示值或执行控制动作,并不通知使结果的显示值或执行
3、控制动作,并不通知使用者输出是个错误的结果。用者输出是个错误的结果。6.1 6.1 概述概述 针对以上两个方面的问题,在智能仪器针对以上两个方面的问题,在智能仪器产生之前,人们在提高仪器仪表元器件的稳产生之前,人们在提高仪器仪表元器件的稳定性和可靠性方面付出了巨大的努力,但是定性和可靠性方面付出了巨大的努力,但是并未达到十分理想的期望值,智能仪器的出并未达到十分理想的期望值,智能仪器的出现,使这两个根本性的问题得到了突破性的现,使这两个根本性的问题得到了突破性的解决。智能仪器由于引入了微型计算机,具解决。智能仪器由于引入了微型计算机,具有自动检测及自检功能,极大地提高了仪器有自动检测及自检功能
4、,极大地提高了仪器的准确性,保证了仪器测量的可靠性,因此的准确性,保证了仪器测量的可靠性,因此他比传统的模拟式或数字式仪器仪表具有了他比传统的模拟式或数字式仪器仪表具有了无可比拟的功能优势。无可比拟的功能优势。6.1 6.1 概述概述 仪器仪表测量参数的准确性受到各种因素的影响,仪器仪表测量参数的准确性受到各种因素的影响,使用寿命、温度、湿度和暴露在外部环境的情况及误使用寿命、温度、湿度和暴露在外部环境的情况及误用都会影响测量的准确性。为了保证仪器在预定精度用都会影响测量的准确性。为了保证仪器在预定精度下正常工作,仪器必须定期进行校准。传统仪器校准下正常工作,仪器必须定期进行校准。传统仪器校准
5、是通过对已知标准校准源直接测量,或通过与更高精是通过对已知标准校准源直接测量,或通过与更高精度的同类仪器进行比较测量来实现。度的同类仪器进行比较测量来实现。6.2 6.2 仪器的自动校准仪器的自动校准 通过对已知标准校准源直接测量一般是采用步通过对已知标准校准源直接测量一般是采用步进调节的标准信号源,校准时,信号源的示值作为进调节的标准信号源,校准时,信号源的示值作为真值,与被校准仪器示值的差值即为一仪器的测量真值,与被校准仪器示值的差值即为一仪器的测量误差,由小到大改变标准信号源的输出,可以获得误差,由小到大改变标准信号源的输出,可以获得该仪器在所有测量点上的校准值。该仪器在所有测量点上的校
6、准值。 通过与更高精度的同类仪器进行比较测量一般通过与更高精度的同类仪器进行比较测量一般是采用精度比被校准仪器的精度高一个量级的标准是采用精度比被校准仪器的精度高一个量级的标准仪器,校准时,标准仪器与被校准仪器同时测量信仪器,校准时,标准仪器与被校准仪器同时测量信号源输出的信号,标准仪器的显示值作为被测信号号源输出的信号,标准仪器的显示值作为被测信号的真值,与被校准的仪器显示值得差值为该仪器的的真值,与被校准的仪器显示值得差值为该仪器的测量误差(即校准值),由小到大改变信号源的输测量误差(即校准值),由小到大改变信号源的输出,可以获得该仪器在所有测量点上的校准值。出,可以获得该仪器在所有测量点
7、上的校准值。6.2 6.2 仪器的自动校准仪器的自动校准 两种校准过程在进行校准时,信号源输出的改两种校准过程在进行校准时,信号源输出的改变和被校准仪器功能、量程的设定要靠手工操作,变和被校准仪器功能、量程的设定要靠手工操作,当被校准仪器的测量存在误差时,需要手动调节仪当被校准仪器的测量存在误差时,需要手动调节仪器内部的可调器件(可调电阻、可调电容、可调电器内部的可调器件(可调电阻、可调电容、可调电感等)的参数,使其示值接近标准值。感等)的参数,使其示值接近标准值。 必要时,还需要记录多个测量点上的校准值必要时,还需要记录多个测量点上的校准值并建立误差修正表,测量时再根据修正表对测量结并建立误
8、差修正表,测量时再根据修正表对测量结果进行人工修正。仪器校准后,有时还需要根据检果进行人工修正。仪器校准后,有时还需要根据检定部门给出的误差修正表对测量结果进行修正,如定部门给出的误差修正表对测量结果进行修正,如果仪器的测量值超过了所公布的不确定性,就要调果仪器的测量值超过了所公布的不确定性,就要调整仪器使之符合已公布的规范,使用极为不便。整仪器使之符合已公布的规范,使用极为不便。6.2 6.2 仪器的自动校准仪器的自动校准 智能仪器内含微处理器,可以自动对所得测智能仪器内含微处理器,可以自动对所得测试结果与己知标准值进行比较,将测量的不确定试结果与己知标准值进行比较,将测量的不确定性进行量化
9、,验证测量仪器是否工作在规定的指性进行量化,验证测量仪器是否工作在规定的指标范围内。如自动校准时,仪器先对标准电压进标范围内。如自动校准时,仪器先对标准电压进行测量,并将标准量(标准系数)存入行测量,并将标准量(标准系数)存入“标准存标准存储器储器”中,重复测量、存储过程,完成对预定的中,重复测量、存储过程,完成对预定的校正值测量。之后,校正程序可根据需要自动计校正值测量。之后,校正程序可根据需要自动计算每两个标准点之间的插值公式的系数,将这些算每两个标准点之间的插值公式的系数,将这些系数也存入系数也存入“校准存储器校准存储器”,在仪器内部就存储,在仪器内部就存储了一张校正表和内插公式系数表。
10、了一张校正表和内插公式系数表。 6.2 6.2 仪器的自动校准仪器的自动校准本节介绍智能仪器的校准方法:本节介绍智能仪器的校准方法:内部自动校准内部自动校准(interior automatic calibration)外部自动校准外部自动校准(exterior automatic calibration)6.2 6.2 仪器的自动校准仪器的自动校准下 页上 页返 回6.2.16.2.1内部自动校准内部自动校准 内部自动校准技术利用仪器内部的校准源将各内部自动校准技术利用仪器内部的校准源将各功能、各量程按工作条件调整到最佳状态。功能、各量程按工作条件调整到最佳状态。在环境差别较大情况下工作时,
11、内部自动校准实际在环境差别较大情况下工作时,内部自动校准实际上消除了环境因素对测量准确度的影响,补偿工作上消除了环境因素对测量准确度的影响,补偿工作环境的变化、内部校准温度的变化和可能影响测量环境的变化、内部校准温度的变化和可能影响测量的其他因素的变化。内部自动校准不需任何外部设的其他因素的变化。内部自动校准不需任何外部设备和连线,只需按要求启动内部自动校准程序。不备和连线,只需按要求启动内部自动校准程序。不用打开仪器盖就可以改变存储的校准数据。用打开仪器盖就可以改变存储的校准数据。 智能仪器采用内部自动校正技术,可去掉普通智能仪器采用内部自动校正技术,可去掉普通的微调电位器和微调电容,所有的
12、内部调节工作通的微调电位器和微调电容,所有的内部调节工作通过存储的校准数据、可调增益放大器、可变电流源、过存储的校准数据、可调增益放大器、可变电流源、比较器及数模变换器实现。即校准工作可以在控制比较器及数模变换器实现。即校准工作可以在控制器的控制下快速完成,降低费用。器的控制下快速完成,降低费用。 比如在使用示波器时,自动校准通过对环境温比如在使用示波器时,自动校准通过对环境温度和仪器温度的变化进行补偿来实现最佳的示波器度和仪器温度的变化进行补偿来实现最佳的示波器性能,校准数据存储在非易失性存储器中,使用这性能,校准数据存储在非易失性存储器中,使用这些校准数据以及示波器的内部电压和时间校准功能
13、,些校准数据以及示波器的内部电压和时间校准功能,保证示波器总是在其最佳性能下工作。保证示波器总是在其最佳性能下工作。 6.2.16.2.1内部自动校准内部自动校准下 页上 页返 回1输入偏置电流的自动校准输入偏置电流的自动校准 输入放大器是高精度智能仪器仪表的常用部件输入放大器是高精度智能仪器仪表的常用部件之一,应保证仪器的高输入阻抗、低输入偏置电流之一,应保证仪器的高输入阻抗、低输入偏置电流和低漂移性能,否则会给测量带来误差。如图和低漂移性能,否则会给测量带来误差。如图6.1所所示,在仪器输入高端和低端连接一个带有屏蔽的示,在仪器输入高端和低端连接一个带有屏蔽的10M电阻盒,输入偏置电流电阻
14、盒,输入偏置电流Ib在该电阻上产生电压在该电阻上产生电压降,经降,经A/D转换后储存于非易失性校准存储器内,转换后储存于非易失性校准存储器内,作为输入偏置电流的修正值。作为输入偏置电流的修正值。 在正常测量时,微处理器根在正常测量时,微处理器根据修正值选出适当的数字量到据修正值选出适当的数字量到D/A转换器,经输入偏置电流转换器,经输入偏置电流补偿电路产生补偿电流补偿电路产生补偿电流Ib,抵,抵消消Ib,从而消除仪器输入偏置,从而消除仪器输入偏置电流带来的测量误差。电流带来的测量误差。6.2.16.2.1内部自动校准内部自动校准2.2. 零点漂移自动校准零点漂移自动校准 仪器仪表零点漂移是造成
15、零点误差的主要原因仪器仪表零点漂移是造成零点误差的主要原因之一。可以通过选用稳定性高的输入放大器和之一。可以通过选用稳定性高的输入放大器和A/D转换器,从硬件上以消除这种影响,但成本较高,转换器,从硬件上以消除这种影响,但成本较高,且在温度变化较大的场所,该方法不能确保零点的且在温度变化较大的场所,该方法不能确保零点的稳定性。为此利用零点自动校准技术,。进入零点稳定性。为此利用零点自动校准技术,。进入零点校准模式校准时,将智能仪器的输入端接校准源零校准模式校准时,将智能仪器的输入端接校准源零输出(或接地),启动一次测量,并将测量值存入输出(或接地),启动一次测量,并将测量值存入校准存储器,该测
16、量值包含选定功能的某一量程上校准存储器,该测量值包含选定功能的某一量程上前置通道前置通道A和和A/D转换器等模拟部件所产生的零点漂转换器等模拟部件所产生的零点漂移值,接着对被测信号进行正常测量,正常测量值移值,接着对被测信号进行正常测量,正常测量值是实际值与零点漂移值的代数和,只要简单的代数是实际值与零点漂移值的代数和,只要简单的代数运算,就得到了修正后的实际值。运算,就得到了修正后的实际值。 下 页上 页返 回6.2.16.2.1内部自动校准内部自动校准图6.2 零点漂移自动校准原理图6.2.16.2.1内部自动校准内部自动校准3 增益自动校准增益自动校准 在仪器仪表的输入通道中,除了存在零
17、点漂移外,在仪器仪表的输入通道中,除了存在零点漂移外,放大电路的增益误差及器件的不稳定也会影响测放大电路的增益误差及器件的不稳定也会影响测量数据的准确性,因此必须对这些误差进行校准。量数据的准确性,因此必须对这些误差进行校准。增益自动校准的基本思想是在不同功能的不同量增益自动校准的基本思想是在不同功能的不同量程上分别进行增益校准,使之在满刻度范围内都程上分别进行增益校准,使之在满刻度范围内都达到规定的指标。达到规定的指标。下 页上 页返 回6.2.16.2.1内部自动校准内部自动校准 微处理器通过输出口控制使仪器输入端接地,启动一次测量微处理器通过输出口控制使仪器输入端接地,启动一次测量得到测
18、量值得到测量值N N0 0,此值便是仪器衰减器、放大器、,此值便是仪器衰减器、放大器、A AD D转换器等转换器等模拟部件所产生的零位输出值模拟部件所产生的零位输出值N N0 0。 微处理器通过输出口又控制输入接基准电压微处理器通过输出口又控制输入接基准电压V VR R,测得输出数,测得输出数据为据为N NR R,将,将N N0 0、N NR R存入存入RAMRAM的确定单元中;的确定单元中; 使仪器输入端接被测信号使仪器输入端接被测信号V Vx x,此时的测量值为,此时的测量值为N Nx x,则测量结,则测量结果为果为)(00NNNNVVxRRx下 页上 页返 回6.2.16.2.1内部自动
19、校准内部自动校准 外部校准要采用高精度的外部标准。进行外部外部校准要采用高精度的外部标准。进行外部校准期间,板上校准常数要参照外部标准来调整。校准期间,板上校准常数要参照外部标准来调整。 如:一些智能仪器只需操作者按下自动校准的按键,仪如:一些智能仪器只需操作者按下自动校准的按键,仪器显示屏便提示操作者应输入的标准电压,操作者按提示要器显示屏便提示操作者应输入的标准电压,操作者按提示要求将相应标准电压加到输入端之后,再按一次键,仪器就进求将相应标准电压加到输入端之后,再按一次键,仪器就进行一次测量,并将标准量(或标准系数)存入到行一次测量,并将标准量(或标准系数)存入到“校准存储校准存储器器”
20、,然后显示器提示下一个要求输入的标准电压值,再重,然后显示器提示下一个要求输入的标准电压值,再重复上述测量存储过程。当对预定的校正测量完成之后,校准复上述测量存储过程。当对预定的校正测量完成之后,校准程序还能自动计算每两个校准点之间的插值公式的系数,并程序还能自动计算每两个校准点之间的插值公式的系数,并把这些系数也存入把这些系数也存入“校准存储器校准存储器”,这样就在仪器内部固定,这样就在仪器内部固定存储存储 了一张校准表和一张内插公式系数表。在正式测量时,了一张校准表和一张内插公式系数表。在正式测量时,它们将同测量结果一起形成经过修正的准确测量值。它们将同测量结果一起形成经过修正的准确测量值
21、。 下 页上 页返 回6.2.26.2.2外部自动校准外部自动校准6.2.26.2.2外部自动校准外部自动校准 外部校准一旦完成,新的校准常数就被保外部校准一旦完成,新的校准常数就被保存在测量仪器存储器的被保护区域内且用户存在测量仪器存储器的被保护区域内且用户无法取得,这样就保护了由于偶然的调整对无法取得,这样就保护了由于偶然的调整对校准完整性的影响。制造商都应提供相应的校准完整性的影响。制造商都应提供相应的校准流程和在基于计算机的测量仪器装置上校准流程和在基于计算机的测量仪器装置上进行外部校准所必需的校准软件。进行外部校准所必需的校准软件。6.2.26.2.2外部自动校准外部自动校准 目前有
22、提供专门的校准和计量管理软件的公司。目前有提供专门的校准和计量管理软件的公司。 如如FLUKE公司的公司的MET/CAL Plus,可用来实,可用来实现校准设施操作和管理的自动化。能够进行自动现校准设施操作和管理的自动化。能够进行自动化的校准工作,包括对所有各种测试和测量设备化的校准工作,包括对所有各种测试和测量设备进行计算机辅助校准、不开盖校准和闭环校准,进行计算机辅助校准、不开盖校准和闭环校准,其中也包括对射频和微波仪器的校准;生成、编其中也包括对射频和微波仪器的校准;生成、编辑、测试几千种校准程序,并形成相应的文件保辑、测试几千种校准程序,并形成相应的文件保存;计算和报告与国际标准一致的
23、测量不确定度,存;计算和报告与国际标准一致的测量不确定度,从而减少外部校准所需要的时间,极大地方便了从而减少外部校准所需要的时间,极大地方便了各种仪器的校准及管理工作。各种仪器的校准及管理工作。6.2.26.2.2外部自动校准外部自动校准下 页上 页返 回6.3 6.3 仪器的自动测量仪器的自动测量6.3.16.3.1量程自动转换量程自动转换6.6.3.3.1 1量量程程自自动动转转换换1. 采用程控放大器采用程控放大器 程控放大器量程转换原理图程控放大器量程转换原理图 对幅值小的信号采用大增益,对幅值大的采对幅值小的信号采用大增益,对幅值大的采用小增益,使用小增益,使A/D转换器信号满量程达
24、到均一化。转换器信号满量程达到均一化。 下 页上 页返 回当被测信号的幅值变化范围很大时,为了保证测量精度的一致性,可以采用程控放大器。 下面以电压表的自动量程转换为例进行说明。 6.6.3.3.1 1量量程程自自动动转转换换下 页上 页返 回例:某电压表共有例:某电压表共有1V,10V,100V,1000V四个量程,每个量程四个量程,每个量程相差相差10倍,为了能自倍,为了能自动选择合适的量程,动选择合适的量程,在每个量程设置上限在每个量程设置上限(超量程限)和下限(超量程限)和下限(欠量程限)。上限(欠量程限)。上限通常在满刻度值附近通常在满刻度值附近取值,下限一般取上取值,下限一般取上限
25、的限的1/10。 自动量程转换由最大自动量程转换由最大量程开始,逐级比较,量程开始,逐级比较,直至选出最合适的量直至选出最合适的量程为止。这些量程的程为止。这些量程的设定是由设定是由CPU通过特通过特定的输出端口送出量定的输出端口送出量程控制代码至程控放程控制代码至程控放大器的增益控制端来大器的增益控制端来实现的,送出不同的实现的,送出不同的控制代码就可以决定控制代码就可以决定不同的程控放大器增不同的程控放大器增益,使数字电压表处益,使数字电压表处于某一量程上。于某一量程上。6.6.3.3.1 1量量程程自自动动转转换换 程控放大器增益的改变本质上是开关的切换程控放大器增益的改变本质上是开关的
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