《频率时间测量》PPT课件.ppt
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1、第5章 频率时间测量5.1 概概 述述5.2 电子计数法测量频率电子计数法测量频率5.3 电子计数法测量周期电子计数法测量周期5.4 电子计数法测量时间间电子计数法测量时间间隔隔5.5 典型通用电子计数器典型通用电子计数器5.6 其他测量频率的方法其他测量频率的方法v内容提要:内容提要:介绍时间和频率测量的基本方法。重点介绍电子计数器的电路组成、工作原理及电子计数器测量频率、周期、时间间隔方法,并对测量的误差进行分析,提出减小误差的方法,同时扼要介绍一些其他测频方法。v重点:重点:电子计数器测频测频、测周测周、测量时间间隔测量时间间隔的方法。v难点:难点:电子计数器测频、测周的误差分析;提高测
2、量准确度的方法。多功能计数器函数发生器/计数器频率计5.1 概述v目前,在电子测量中,时间和频率的测量精确度是最高的。v在检测技术中,常常将一些非电量或其它电参量转换成频率进行测量。1、时间、频率的基本概念 1)时间和频率的定义时间有两个含义:“时刻”:即某个事件何时发生;“时间间隔”:即某个时间相对于某一时刻持续了多久。频率的定义:周期信号在单位时间(1s)内的变化次数(周期数)。如果在一定时间间隔T内周期信号重复变化了N次,则频率可表达为:fN/Tv周期性现象,是指经过一段相等的时间隔又出现相同状态的现象,在数学上可用一个周期函数来表示所谓周期性现象。v v式中 f 频率,用赫兹(HZ)表
3、示;n正整数,相同的现象重复出现的次数;T周期过程的周期时间。v正弦波是一种典型常见的周期性信号,可表示为v对一个周期现象来说,周期和频率都是描述它的重要参数。周期与频率互为倒数关系,只要测出其中一个,便可取倒数而求得另一个。v式中 f 频率,用赫兹(HZ)表示;T周期过程的周期时间。2)时频测量的特点最常见和最重要的测量时间是7个基本国际单位之一,时间、频率是极为重要的物理量,在通信、航空航天、武器装备、科学试验、医疗、工业自动化等民用和军事方面都存在时频测量。测量准确度高时间频率基准具有最高准确度(可达10-14),校准(比对)方便,因而数字化时频测量可达到很高的准确度。因此,许多物理量的
4、测量都转换为时频测量。自动化程度高测量速度快3)测量方法概述频率的测量方法可以分为:v(1)直接法 指直接利用电路的某种频率响应特性来测量频率的方法。电桥法和谐振法是这类测量方法的典型代表。v(2)比对法 是利用标准频率与被测频率进行比较来测量频率。其测量准确度主要取决于标准频率的准确度。拍频法、外差法及计数器测频法是这类测量方法的典型代表。v各种测量方法有着不同的实现原理,其复杂程度不同。v各种测量方法有着不同的测量准确度和适用的频率范围。v数字化电子计数器法是时间、频率测量的主要方法,是本章的重点。电子计数器面板及控键示意图v(1)功能选择)功能选择 有6个键,完成计数、测量频率、测量周期
5、、测量时间间隔、测量频率比和自校功能。v(2)时间选择)时间选择 测量频率时,用于选择闸门时间;测量周期时,用于选择周期倍乘。v(3)输入通道)输入通道 具有A、B和C三个通道,其中A、B通道可对输入信号进行衰减。v(4)触发选择)触发选择 用于选择触发方式。置“+”时,为上升沿触发;置“-”时,为下降沿触发。v(5)触发电平)触发电平 可连续调节触发电平。v(6)数码显示器)数码显示器 用于测量值显示,小数点自动定位。5.2 电子计数法测量频率一、原理:计数器严格按照 的定义实现频率测量。根据上式的频率定义,T为采样时间,N为T内的周期数。采样时间T预先由闸门时间Ts确定(时基频率为fs)。
6、则或 该式表明,在数字化频率测量中,可用计数值N表示fx。它体现了数字化频率测量的比较法测量原理。v计数式频率计测频的框图。它主要由下列三部分组成。放大整形主门(与门)计数译码器显示器控制(逻辑)晶振分频整形门控(双稳态电路)Ux(fx)闸门时间脉冲计数脉冲1、时间基准时间基准T 产生电路产生电路,提供准确的计数时间,提供准确的计数时间T.2、计数脉冲形成电路,将被测的周期信号转换成可计数、计数脉冲形成电路,将被测的周期信号转换成可计数的窄脉冲的窄脉冲3、计数显示电路计数显示电路,计数被测信号重复的次数,并显示它,计数被测信号重复的次数,并显示它的频率的频率v(1)输入单元电路 由放大、整形电
7、路构成,它将输入频率为fx的被测周期性信号放大、整形,变换成计数器能接受的计数脉冲信号,并加到闸门电路输入端。v(2)时基Ts产生电路 包括石英晶体振荡器、分频器及时基选择电路。用于产生准确的时间间隔Ts。v(3)主门电路 通常由一个与门(或一个或门)构成。它进行时间或频率的量化比较,完成时间或频率的数字转换。v(4)计数显示电路 包括多级十进制计数器、寄存器、译码器和数字显示器等。它对主门输出的脉冲个数进行计数,再用数字显示出来。v(5)逻辑控制电路 包括门电路和触发器组成的时序逻辑电路。它产生各种控制信号,如寄存、显示、复位信号等,控制整机各单元电路的工作,使整机按一定的工作程序完成测量任
8、务。v电子计数器的测频原理实质是:以比较法为基础,将被测信号的频率fx和已知的时基信号频率fs相比,将相比的结果以数字的形式显示出来。频率测量相对误差由计数器累计脉冲数相对误差和标准时间相对误差两部分组成。二、测频方法的误差分析二、测频方法的误差分析1)量化误差什么是量化误差:由前述频率测量fx=N/Ts=Nfs和周期测量Tx=NT0,可见,由于计数值N为整数,fx和Tx必然产生“截断误差”,该误差即为“量化误差”。也称为“1误差”,它是所有数字化仪器都存在的误差。产生原因:量化误差并非由于计数值N的不准确(也并非标准频率源fs或时标T0的不准确)造成。而是由于闸门开启和关闭的时间与被测信号不
9、同步引起(亦即开门和关门时刻与被测信号出现的时刻是随机的),使得在闸门开始和结束时刻有一部分时间零头没有被计算在内而造成的测量误差。下图为频率测量时量化误差的示意图。求N(计数误差)求T(闸门时间误差)依依电路电路,闸门信号,闸门信号T 是由晶振分频而得,设晶振频率是由晶振分频而得,设晶振频率为为fc(周期为周期为Tc),分频系数为分频系数为m(即周期倍乘即周期倍乘m),则有,则有表明:闸门时间相对误差在数值上等于晶振频率的相表明:闸门时间相对误差在数值上等于晶振频率的相对误差。对误差。计数式测频的误差综合频率最大相对误差应为:提高测量准确度的措施:1、提高晶振准确度及稳定度2、扩大闸门时间(
10、即扩大分频系数)3、将被测信号进行倍频(n倍),但有其局限 2)量化误差的影响从频率测量的误差表达式:可知,量化误差为它是频率测量的主要误差(标准频率误差可忽略)。为减小量化误差,需增大计数值N:增大闸门时间Ts或在相同的闸门时间内测量较高的频率可得到较大的N。但需注意:增大闸门时间将降低测量速度,并且计数值的增加不应超过计数器的计数容量,否则将产生溢出(高位无法显示)。例如:一个6位的计数器,最大显示为999999,当用Ts=10s的闸门测量fx=1MHz时,应显示“1000000.0”Hz或1.0000000”MHz,显然溢出。3)实例分析例 被测频率fx1MHz,选择闸门时间Ts1s,则
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