电子测量-第5章--频率时间测量优秀PPT.ppt
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1、第第5章章 频率时间测量频率时间测量第第5章章 频率时间测量频率时间测量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隔电子计数法测量时间间隔5.5 典型通用电子计数器典型通用电子计数器 E 312(略略)5.6 其他测量频率的方法其他测量频率的方法第第5章章 频率时间测量频率时间测量5.1 概概 述述 5.1.1 时间、频率的基本概念时间、频率的基本概念 1时间的定义与标准时间的定义与标准 时间是国际单位制中七个基本物理量之一,它的基本单时间是国际单位制中七个基本物理量之一,它的基本单位是秒,用位是秒,用
2、s表示。表示。(基本单位分别是(基本单位分别是米米,秒秒,千克千克,安培安培,开尔文开尔文,坎德拉坎德拉,摩尔摩尔)年历计时:日、星期、月、年年历计时:日、星期、月、年 电子测量:毫秒电子测量:毫秒(ms,10-3s)、微秒、微秒(s,10-6 s)、纳秒、纳秒(ns,10-9s)、皮秒、皮秒(ps,10-12s)第第5章章 频率时间测量频率时间测量“时间时间”有两个含义:有两个含义:“时刻时刻”:回答某事务或现象何时发生。矩形脉冲信号在:回答某事务或现象何时发生。矩形脉冲信号在 t1 时时刻起先出现,刻起先出现,在在 t2 时刻消逝;时刻消逝;“间隔间隔”:回答某现象或事务持续多久,两个时刻
3、之间的间隔,:回答某现象或事务持续多久,两个时刻之间的间隔,t=t2t1 “时刻时刻”与与“间隔间隔”二者的测量方法是不同的。二者的测量方法是不同的。图图5.1-1时刻、时刻、间隔示意图间隔示意图第第5章章 频率时间测量频率时间测量 2频率的定义与标准频率的定义与标准 周期过程重复出现一次所须要的时间称为它的周周期过程重复出现一次所须要的时间称为它的周期,记为期,记为 T。在数学中,把这类具有周期性的现象概。在数学中,把这类具有周期性的现象概括为一种函数关系描述,即括为一种函数关系描述,即F(t)=F(t+mT)(5.1-1)式中,式中,t 为描述周期过程的时间变量。为描述周期过程的时间变量。
4、频率是单位时间内周期性过程重复、频率是单位时间内周期性过程重复、循环或振动循环或振动的次数,记为的次数,记为 f 。(5.1-2)频率的单位:赫兹频率的单位:赫兹(Hz),即,即 1/秒。秒。第第5章章 频率时间测量频率时间测量简谐振动、电磁振荡这类周期现象,简谐振动、电磁振荡这类周期现象,用三角函数关系描述。用三角函数关系描述。设函数为电压函数,设函数为电压函数,则可写为:则可写为:u(t)=Um sin(t+j j)(5.1-3)式中,式中,Um为电压的振幅;为电压的振幅;为角频率,为角频率,=2f;j j为初相位。为初相位。第第5章章 频率时间测量频率时间测量整个电磁频谱的划分方式很多:
5、整个电磁频谱的划分方式很多:a.微波技术:通常按波长划分为米、微波技术:通常按波长划分为米、分米、分米、厘米、厘米、毫米、毫米、亚亚毫米波。毫米波。b.无线电广播:划分为长、无线电广播:划分为长、中、中、短三个波段。短三个波段。c.电视:把电视:把 48.5223 MHz按每频道占据按每频道占据 8 MHz范围带宽划分范围带宽划分为为112频道。频道。d.电子测量技术:常以电子测量技术:常以100 kHz为界,以下称低频测量,以上为界,以下称低频测量,以上称高频测量。称高频测量。第第5章章 频率时间测量频率时间测量第第5章章 频率时间测量频率时间测量常用的频率标准为晶体振荡石英钟,常用的频率标
6、准为晶体振荡石英钟,它运用在一般的电子设它运用在一般的电子设备与系统中。备与系统中。近代最精确的频率标准是原子频率标准(原子频标)。近代最精确的频率标准是原子频率标准(原子频标)。铯束原子频标的稳定性、铯束原子频标的稳定性、制造重复性较好。制造重复性较好。原子能级的跃迁频率稳定度高,精确度可达原子能级的跃迁频率稳定度高,精确度可达10-13。第第5章章 频率时间测量频率时间测量 3标准时频的传递标准时频的传递 一个群体或一个系统的各部件的同步运作或确定一个群体或一个系统的各部件的同步运作或确定运作的先后次序,都须要一个统一的时频标准。运作的先后次序,都须要一个统一的时频标准。“北京时间北京时间
7、”是我国铯原子时频标准来制定的。是我国铯原子时频标准来制定的。频率测量的特点:频率测量的特点:(1)测量精度高。(目前全部物理量中精度最高)测量精度高。(目前全部物理量中精度最高)(2)测量范围广。)测量范围广。(3)频率信息的传输和处理(如倍频,分频和混)频率信息的传输和处理(如倍频,分频和混频等)都比较简洁,并且精确度也很高。频等)都比较简洁,并且精确度也很高。第第5章章 频率时间测量频率时间测量 5.1.2 频率测量方法概述频率测量方法概述 对频率测量来讲,不同的测量对象与任务,对其测量对频率测量来讲,不同的测量对象与任务,对其测量精确度的要求特别悬殊。精确度的要求特别悬殊。依据测量方法
8、的原理,测量频率的方法大体上分为:依据测量方法的原理,测量频率的方法大体上分为:图图5.1-2测量频率方法的分类测量频率方法的分类第第5章章 频率时间测量频率时间测量5.2 电子计数法测量频率电子计数法测量频率 5.2.1 电子计数法测频原理电子计数法测频原理 若某一信号在若某一信号在 T 秒时间内重复变更了秒时间内重复变更了 N 次,则依次,则依据频率的定义,可知该信号的频率据频率的定义,可知该信号的频率 fx 为为:(5.2-1)通常通常 T 取取1s或其它十进时间,如或其它十进时间,如10s,0.1s,0.01s等等。等等。第第5章章 频率时间测量频率时间测量 (1)时间基准)时间基准
9、T 产生电路:供应精确的计数时间产生电路:供应精确的计数时间 T。正弦信号正弦信号 fc 经经 m 次分频、整形得周期为次分频、整形得周期为 T=mTc 的窄脉冲,的窄脉冲,用它来触发一个双稳用它来触发一个双稳(即门控即门控)电路,从门控电路输出端即得所须电路,从门控电路输出端即得所须要的宽度为基准时间要的宽度为基准时间 T 的脉冲的脉冲 ub,称为闸门时间脉冲。,称为闸门时间脉冲。图图5.2-1 计数式频率计框图和波形图计数式频率计框图和波形图第第5章章 频率时间测量频率时间测量 (2)计数脉冲形成电路:被测的周期信号)计数脉冲形成电路:被测的周期信号 ux 可计数的窄脉冲可计数的窄脉冲 闸
10、门脉冲闸门脉冲 ub 开启主门:窄脉冲(周期开启主门:窄脉冲(周期Tx)能经过主门。)能经过主门。闸门脉冲闸门脉冲 ub 关闭主门:窄脉冲关闭主门:窄脉冲 不能在主门的输出端产生输出。不能在主门的输出端产生输出。在闸门脉冲在闸门脉冲 ub 限制下主门输出的脉冲将输入计数器计数限制下主门输出的脉冲将输入计数器计数 计数脉冲:主门输出的脉冲计数脉冲:主门输出的脉冲 uc 图图5.2-1 计数式频率计框图和波形图计数式频率计框图和波形图第第5章章 频率时间测量频率时间测量 (3)计数显示电路:统计被测周期信号重复的次数)计数显示电路:统计被测周期信号重复的次数 显示被测信显示被测信号的频率。号的频率
11、。在限制电路的作用下,计数器对主门输出的计数脉冲在限制电路的作用下,计数器对主门输出的计数脉冲 uc 进行进行二进制计数二进制计数 (译码器)十进制数(译码器)十进制数 (数码管或显示器)输出(数码管或显示器)输出显示频率显示频率(单位单位Hz、kHz或或MHz)。图图5.2-1 计数式频率计框图和波形图计数式频率计框图和波形图第第5章章 频率时间测量频率时间测量电子计数器的测频原理实质上是以比较法为基础的。电子计数器的测频原理实质上是以比较法为基础的。它将被测信号频率它将被测信号频率 fx 和已知的时基信号频率和已知的时基信号频率 fc 相比,将相相比,将相比的结果以数字的形式显示出来。比的
12、结果以数字的形式显示出来。第第5章章 频率时间测量频率时间测量 5.2.2 误差分析计算误差分析计算 电子计数测频的测量误差分析的目的及方法电子计数测频的测量误差分析的目的及方法将公式将公式 fx=N/T 中的中的 T、N 均视为变量,利用求导规则均视为变量,利用求导规则可得:可得:对后两种相对误差可以分别加以探讨,然后相加得到总对后两种相对误差可以分别加以探讨,然后相加得到总的频率测量相对误差。的频率测量相对误差。(5.2-2)电子计数测量频率方法电子计数测量频率方法引起的频率测量相对误差引起的频率测量相对误差标准时间标准时间相对误差相对误差计数器累计脉冲数计数器累计脉冲数相对误差相对误差第
13、第5章章 频率时间测量频率时间测量 1量化误差量化误差 1误差误差 量化误差(脉冲计数误差)、量化误差(脉冲计数误差)、1误差产生的缘由:误差产生的缘由:主门的开启时刻与计数脉冲之间的相对时间关系是随主门的开启时刻与计数脉冲之间的相对时间关系是随机的(不相关的),即在相同的主门开启时间机的(不相关的),即在相同的主门开启时间 T 内,内,计数器所计得的数却不确定相同。计数器所计得的数却不确定相同。图图5.2-2 脉冲计数误差示意图脉冲计数误差示意图(5.2-3)(5.2-4)|N|1 且且计数增量计数增量N只能为实整数只能为实整数第第5章章 频率时间测量频率时间测量N 的取值只有三个可能值:的
14、取值只有三个可能值:N=0,1,1。脉冲计数最大确定误差(脉冲计数最大确定误差(1误差)为:误差)为:(5.2-6)N=1(5.2-5)脉冲计数的最大相对误差为:脉冲计数的最大相对误差为:式中,式中,fx 为被测信号频率;为被测信号频率;T 为闸门时间。为闸门时间。结论:结论:脉冲计数的相对误差与被测信号频率脉冲计数的相对误差与被测信号频率 fx 成反比,成反比,与闸门时间与闸门时间 T 成反比成反比即:即:被测信号频率越高,闸门时间越宽,脉冲计数的相对误差越小被测信号频率越高,闸门时间越宽,脉冲计数的相对误差越小。第第5章章 频率时间测量频率时间测量 2闸门时间误差(标准时间误差)闸门时间误
15、差(标准时间误差)闸门时间闸门时间 T 不准不准 主门启闭时间或长或短主门启闭时间或长或短 测频误差测频误差。闸门信号闸门信号 T 是由晶振信号分频而得。是由晶振信号分频而得。设晶振频率为设晶振频率为 fc(周期为周期为 Tc),分频系数为,分频系数为m,有:,有:(5.2-7)微分可得:微分可得:(5.2-8)(5.2-9)用增量符号用增量符号代替微分符号:代替微分符号:(5.2-10)闸门时间闸门时间相对误差相对误差晶振频率晶振频率相对误差相对误差第第5章章 频率时间测量频率时间测量(5.2-11)脉冲计数的相对误差:脉冲计数的相对误差:闸门时间的相对误差:闸门时间的相对误差:频率测量的相
16、对误差:频率测量的相对误差:fc 符号未知时,符号未知时,测量频率的最大相对误差为:测量频率的最大相对误差为:(5.2-12)第第5章章 频率时间测量频率时间测量提高频率测量的精确度的三种措施:提高频率测量的精确度的三种措施:提高晶振频率的精确度和稳定度以减小闸门时间误差;提高晶振频率的精确度和稳定度以减小闸门时间误差;扩大闸门时间扩大闸门时间 T 或或 倍频被测信号频率倍频被测信号频率 fx 以减小以减小1误差;误差;被测信号频率较低时,接受测周期的方法测量。被测信号频率较低时,接受测周期的方法测量。第第5章章 频率时间测量频率时间测量 5.2.3 测量频率范围的扩大测量频率范围的扩大 测量
17、最高频率测量最高频率 电子计数器的工作速率电子计数器的工作速率 数字集成电路器数字集成电路器件的速度件的速度 目前计数器测量频率的上限为目前计数器测量频率的上限为1GHz左右。左右。扩大测量频率范围的方法:外差法。扩大测量频率范围的方法:外差法。被测频率为被测频率为 fx,本地振荡频率为,本地振荡频率为 fL(fL为标准频率为标准频率 fc 经经 m 次次倍频的频率)倍频的频率)图图5.2-3外差法扩频测量的原理框图外差法扩频测量的原理框图第第5章章 频率时间测量频率时间测量图图5.2-3外差法扩频测量的原理框图外差法扩频测量的原理框图 fL 与与 fx 两者混频以后的差频两者混频以后的差频
18、fA(即(即 计数器干脆计数计数器干脆计数的频率)为:的频率)为:fA=fxfL(5.2-13)计数器频率计测得计数器频率计测得 fA,再加上,再加上 fL(即(即 m fc),得被测),得被测频率:频率:fx=fL+fA=mfc+fA(5.2-14)第第5章章 频率时间测量频率时间测量5.3 电子计数法测量周期电子计数法测量周期 电子计数器可以测量信号的频率和信号的周期。电子计数器可以测量信号的频率和信号的周期。二者在原理上有相像之处,但又不等同。二者在原理上有相像之处,但又不等同。低频时选用测量周期的方法低频时选用测量周期的方法第第5章章 频率时间测量频率时间测量 5.3.1 电子计数法测
19、量周期的原理电子计数法测量周期的原理 计数器测量信号周期的原理框图计数器测量信号周期的原理框图(与图与图5.2-1比照比照)晶振标准频率信号和输入被测信号的位置对调而晶振标准频率信号和输入被测信号的位置对调而构成的构成的 被测信号被测信号ux(正弦波正弦波)限制闸门脉冲信号限制闸门脉冲信号uA(宽宽度度 Tx)闸门时间脉冲闸门时间脉冲 uB(被测信号周期被测信号周期 Tx 作为闸作为闸门时间脉冲的持续长度门时间脉冲的持续长度)图图5.3-1 计数法测量周期原理框图计数法测量周期原理框图图图5.3-2 图图5.3-1中各点波形中各点波形第第5章章 频率时间测量频率时间测量 晶体振荡器的输出晶体振
20、荡器的输出 uc 标准标准信号信号uD(频率为频率为 fc、周期为、周期为Tc)计数脉冲计数脉冲uE(闸门时间闸门时间 Tx 内内)计数脉冲计数脉冲 uE 送至计数器计数,送至计数器计数,经译码显示计数值经译码显示计数值 N。图图5.3-1 计数法测量周期原理框图计数法测量周期原理框图图图5.3-2 图图5.3-1中各点波形中各点波形第第5章章 频率时间测量频率时间测量 图图5.3-1 计数法测量周期原理框图计数法测量周期原理框图图图5.3-2 图图5.3-1中各点波形中各点波形(5.3-1)当当 Tc 确定时,计数结果可干脆表确定时,计数结果可干脆表示为示为 Tx 值。值。例:例:Tc=1
21、s,N=562 时,时,Tx=562 s;Tc=0.1 s,N=26 250 时,时,Tx=2625.0 s。第第5章章 频率时间测量频率时间测量 对对 微分,得:微分,得:dTx=Tc dN+N dTc (5.3-2)上式两端同除上式两端同除 NTc 即即 Tx,得:,得:即:即:(5.3-3)5.3.2 电子计数器测量周期的误差分析电子计数器测量周期的误差分析用增量符号用增量符号代替微分符号,得:代替微分符号,得:(5.3-4)第第5章章 频率时间测量频率时间测量N为计数误差,在极限状况下,量化误差为计数误差,在极限状况下,量化误差N=1 晶振频率误差晶振频率误差fc/fc 的符号可能为正
22、、也可能为负的符号可能为正、也可能为负考虑最坏状况,考虑最坏状况,周期误差的公式周期误差的公式(5.3-4)写作为:写作为:第第5章章 频率时间测量频率时间测量 例:某计数式频率计例:某计数式频率计|fc|/fc=210-7,在测量周期时,取,在测量周期时,取 Tc=1 s,则,则当被测信号周期当被测信号周期 Tx=1 s 时,时,有:有:其测量精确度很高,接近晶振频率的精确度。其测量精确度很高,接近晶振频率的精确度。当当 Tx=1 ms(即即 fx=1000 Hz)时,测量误差为:时,测量误差为:当当 Tx=10 s(即即 fx=100 kHz)时,有:时,有:计数器测量周期时,计数器测量周
23、期时,其测量误差主要取决于量化误差其测量误差主要取决于量化误差被测周期被测周期 Tx 越长越长(fx 越低越低),误差越小,误差越小被测周期被测周期 Tx 越短越短(fx 越高越高),误差越大,误差越大第第5章章 频率时间测量频率时间测量 减小测量周期误差的方法:减小测量周期误差的方法:减小晶振周期减小晶振周期 Tc(增大增大 fc),但这受到实际计数器计数,但这受到实际计数器计数速度的限制。在条件许可的状况下,尽量使速度的限制。在条件许可的状况下,尽量使 fc 增大。增大。把把 Tx 扩大扩大 m 倍倍闸门时间宽度为闸门时间宽度为 mTx(增加主门开(增加主门开启时间)。计数器计数结果为:启
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