第04章时间与频率的测量精.ppt
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1、第第04章时间与频率章时间与频率的测量的测量第1页,本讲稿共42页4.1.1 4.1.1 时间、频率的基本概念时间、频率的基本概念时间有两个含义:时间有两个含义:时间有两个含义:时间有两个含义:“时刻时刻时刻时刻”:某个事件发生的瞬间;某个事件发生的瞬间;某个事件发生的瞬间;某个事件发生的瞬间;“时间间隔时间间隔时间间隔时间间隔”:某个时刻相对于另一开始时刻持续了多久。某个时刻相对于另一开始时刻持续了多久。某个时刻相对于另一开始时刻持续了多久。某个时刻相对于另一开始时刻持续了多久。频率的定义:频率的定义:频率的定义:频率的定义:周期信号在单位时间(周期信号在单位时间(周期信号在单位时间(周期信
2、号在单位时间(1s1s1s1s)内的变化次数(周期数)。如果在)内的变化次数(周期数)。如果在)内的变化次数(周期数)。如果在)内的变化次数(周期数)。如果在一定时间间隔一定时间间隔一定时间间隔一定时间间隔T T T T内周期信号重复变化了内周期信号重复变化了内周期信号重复变化了内周期信号重复变化了N N N N次,则频率可表达为:次,则频率可表达为:次,则频率可表达为:次,则频率可表达为:f f f fN/TN/TN/TN/T时间与频率的关系:时间与频率的关系:时间与频率的关系:时间与频率的关系:二者可以互相转换。一般测量频率。二者可以互相转换。一般测量频率。二者可以互相转换。一般测量频率。
3、二者可以互相转换。一般测量频率。第2页,本讲稿共42页差频法差频法拍频法拍频法示波法示波法电桥法电桥法谐振法谐振法比较法比较法直读法直读法李沙育图形法李沙育图形法测周期法测周期法模拟法模拟法频率测量方法分类频率测量方法分类数字法数字法电容充放电法电容充放电法电子计数器法电子计数器法第3页,本讲稿共42页4.1.2 4.1.2 电子计数器概述电子计数器概述按功能可以分为如下四类:按功能可以分为如下四类:按功能可以分为如下四类:按功能可以分为如下四类:(1 1 1 1)通用计数器:)通用计数器:)通用计数器:)通用计数器:可测量频率、频率比、周期、时间间隔、可测量频率、频率比、周期、时间间隔、可测
4、量频率、频率比、周期、时间间隔、可测量频率、频率比、周期、时间间隔、累加计数等。累加计数等。累加计数等。累加计数等。(2 2 2 2)频率计数器:)频率计数器:)频率计数器:)频率计数器:其功能限于测频和计数。但测频范围往往其功能限于测频和计数。但测频范围往往其功能限于测频和计数。但测频范围往往其功能限于测频和计数。但测频范围往往很宽。很宽。很宽。很宽。(3 3 3 3)时间计数器:)时间计数器:)时间计数器:)时间计数器:以时间测量为基础,可测量周期、脉冲参以时间测量为基础,可测量周期、脉冲参以时间测量为基础,可测量周期、脉冲参以时间测量为基础,可测量周期、脉冲参数等,其测时分辨力和准确度很
5、高。数等,其测时分辨力和准确度很高。数等,其测时分辨力和准确度很高。数等,其测时分辨力和准确度很高。(4 4 4 4)特种计数器)特种计数器)特种计数器)特种计数器:具有特殊功能的计数器。包括可逆计数器、具有特殊功能的计数器。包括可逆计数器、具有特殊功能的计数器。包括可逆计数器、具有特殊功能的计数器。包括可逆计数器、序列计数器、预置计数器等。序列计数器、预置计数器等。序列计数器、预置计数器等。序列计数器、预置计数器等。最早的电子计数器通过对单位时间内被测信最早的电子计数器通过对单位时间内被测信号的周期个数进行计数来实现频率测量。号的周期个数进行计数来实现频率测量。现在的电子计数器早已突破单一计
6、数的简单功能,成为一机多能的仪器。现在的电子计数器早已突破单一计数的简单功能,成为一机多能的仪器。第4页,本讲稿共42页4.2 4.2 时间与频率标准时间与频率标准时间与频率的测量是基于时间与频率标准的。时间与频率的测量是基于时间与频率标准的。时间与频率的原始基准有时间与频率的原始基准有时间与频率的原始基准有时间与频率的原始基准有2 2种:天文时标和原子时标种:天文时标和原子时标种:天文时标和原子时标种:天文时标和原子时标1 1、天文时标、天文时标 根据天文观测确定时间与频率标准。根据天文观测确定时间与频率标准。根据天文观测确定时间与频率标准。根据天文观测确定时间与频率标准。世界时(世界时(世
7、界时(世界时(UT,Universal TimeUT,Universal Time):以以以以地球自转周期地球自转周期地球自转周期地球自转周期(1(1天天天天)确定的时间,即确定的时间,即确定的时间,即确定的时间,即1/(246060)=1/864001/(246060)=1/86400为为为为1 1秒。其误差约为秒。其误差约为秒。其误差约为秒。其误差约为10107 7量级。量级。量级。量级。历书时(历书时(历书时(历书时(ETET):):):):以地球绕太阳公转为标准以地球绕太阳公转为标准以地球绕太阳公转为标准以地球绕太阳公转为标准,即公转,即公转,即公转,即公转周期(周期(周期(周期(1
8、1年)的年)的年)的年)的31 556 925.974731 556 925.9747分之一为分之一为分之一为分之一为1 1秒。参考点为秒。参考点为秒。参考点为秒。参考点为19001900年年年年1 1月月月月1 1日日日日0 0时(国际天文学会定义)。准确度达时(国际天文学会定义)。准确度达时(国际天文学会定义)。准确度达时(国际天文学会定义)。准确度达1101109 9 。于于于于19601960年第年第年第年第1111届国际计量大会接受为届国际计量大会接受为届国际计量大会接受为届国际计量大会接受为“秒秒秒秒”的标准。的标准。的标准。的标准。第5页,本讲稿共42页4.2.2 4.2.2 4
9、.2.2 4.2.2 石英晶体振荡器石英晶体振荡器石英晶体振荡器石英晶体振荡器uu原理:原理:原理:原理:晶振基于压电效应产生稳定的频率输出。普通晶体频晶振基于压电效应产生稳定的频率输出。普通晶体频晶振基于压电效应产生稳定的频率输出。普通晶体频晶振基于压电效应产生稳定的频率输出。普通晶体频率准确度为率准确度为率准确度为率准确度为1010-5-5。uu用途:用途:用途:用途:电子计数器内部的电子计数器内部的电子计数器内部的电子计数器内部的时间、频率基准时间、频率基准时间、频率基准时间、频率基准一般都采用一般都采用一般都采用一般都采用石英晶体石英晶体石英晶体石英晶体振荡器(简称振荡器(简称振荡器(
10、简称振荡器(简称“晶振晶振晶振晶振”)为基准信号源。为基准信号源。为基准信号源。为基准信号源。uu缺点:缺点:缺点:缺点:晶振频率晶振频率晶振频率晶振频率易受温度影响易受温度影响易受温度影响易受温度影响(其频率(其频率(其频率(其频率-温度特性曲线有拐点,在拐温度特性曲线有拐点,在拐温度特性曲线有拐点,在拐温度特性曲线有拐点,在拐点处最平坦),可采用点处最平坦),可采用点处最平坦),可采用点处最平坦),可采用温度补偿或恒温措施温度补偿或恒温措施温度补偿或恒温措施温度补偿或恒温措施(恒定在拐点处的温度)(恒定在拐点处的温度)(恒定在拐点处的温度)(恒定在拐点处的温度)来得到高稳定、高准确度的频率
11、输出。来得到高稳定、高准确度的频率输出。来得到高稳定、高准确度的频率输出。来得到高稳定、高准确度的频率输出。原子时标是国际计量的原始标准,工作基准一般用和原子时标是国际计量的原始标准,工作基准一般用和一级标准相校准的晶体振荡器来担任。石英晶体振荡器就是一级标准相校准的晶体振荡器来担任。石英晶体振荡器就是常用的时间、频率的工作基准。常用的时间、频率的工作基准。第6页,本讲稿共42页恒温晶振的组成恒温晶振的组成恒温晶振的组成恒温晶振的组成第7页,本讲稿共42页4.3.1 4.3.1 模拟测量原理模拟测量原理(直接法和比较法直接法和比较法直接法和比较法直接法和比较法)(I I I I)直接法)直接法
12、)直接法)直接法 直接法是利用电路的某种频率响应特性来测量频率值,其又可直接法是利用电路的某种频率响应特性来测量频率值,其又可直接法是利用电路的某种频率响应特性来测量频率值,其又可直接法是利用电路的某种频率响应特性来测量频率值,其又可细分为细分为细分为细分为谐振法和电桥法谐振法和电桥法谐振法和电桥法谐振法和电桥法两种。两种。两种。两种。(1 1 1 1)谐振法:谐振法:谐振法:谐振法:将待测信号输入谐振回路,利用谐振回路的特点,调将待测信号输入谐振回路,利用谐振回路的特点,调将待测信号输入谐振回路,利用谐振回路的特点,调将待测信号输入谐振回路,利用谐振回路的特点,调节可变电容器节可变电容器节可
13、变电容器节可变电容器C C使回路发生谐振使回路发生谐振使回路发生谐振使回路发生谐振,此时回路电流达到最大,则,此时回路电流达到最大,则,此时回路电流达到最大,则,此时回路电流达到最大,则4.3 4.3 时间和频率的测量原理时间和频率的测量原理可测量可测量可测量可测量1500MHz1500MHz以下以下以下以下的的的的频率,准确度频率,准确度频率,准确度频率,准确度(0.25(0.251)%1)%。第8页,本讲稿共42页 (2 2)电桥电桥电桥电桥法:法:法:法:利用电桥的平衡条件和频率有关的特性来进行频率测利用电桥的平衡条件和频率有关的特性来进行频率测利用电桥的平衡条件和频率有关的特性来进行频
14、率测利用电桥的平衡条件和频率有关的特性来进行频率测量。通常采用如下图所示的量。通常采用如下图所示的量。通常采用如下图所示的量。通常采用如下图所示的文氏电桥文氏电桥文氏电桥文氏电桥来进行测量。来进行测量。来进行测量。来进行测量。调节调节调节调节R R1 1、R R2 2使电桥达到平衡,则有使电桥达到平衡,则有使电桥达到平衡,则有使电桥达到平衡,则有测量准确度测量准确度测量准确度测量准确度:受桥路中各元件的精确度、判断电桥平衡的准确程度和受桥路中各元件的精确度、判断电桥平衡的准确程度和受桥路中各元件的精确度、判断电桥平衡的准确程度和受桥路中各元件的精确度、判断电桥平衡的准确程度和被测信号的频谱纯度
15、的限制,准确度不高,一般约为被测信号的频谱纯度的限制,准确度不高,一般约为被测信号的频谱纯度的限制,准确度不高,一般约为被测信号的频谱纯度的限制,准确度不高,一般约为(0.5(0.5(0.5(0.51)%1)%1)%1)%。第9页,本讲稿共42页(II II II II)比较法)比较法基本原理:基本原理:基本原理:基本原理:利用利用利用利用标准频率标准频率标准频率标准频率f f f fs s s s和被测量频率和被测量频率和被测量频率和被测量频率f f f fx x x x进行比较进行比较进行比较进行比较来测量频率。有来测量频率。有来测量频率。有来测量频率。有拍频拍频拍频拍频法、外差法、示波法
16、法、外差法、示波法法、外差法、示波法法、外差法、示波法等。(等。(等。(等。(P154P154P154P154)拍频法:拍频法:拍频法:拍频法:将标准频率与被测频率将标准频率与被测频率将标准频率与被测频率将标准频率与被测频率叠加叠加叠加叠加,由指示器(耳机或电压表)指示。适于,由指示器(耳机或电压表)指示。适于,由指示器(耳机或电压表)指示。适于,由指示器(耳机或电压表)指示。适于音频音频音频音频范围内的测量范围内的测量范围内的测量范围内的测量(很少用)。(很少用)。(很少用)。(很少用)。外差法:外差法:外差法:外差法:将标准频率与被测频率将标准频率与被测频率将标准频率与被测频率将标准频率与
17、被测频率混频混频混频混频,取出差频并测量。可测量范围达,取出差频并测量。可测量范围达,取出差频并测量。可测量范围达,取出差频并测量。可测量范围达几十几十几十几十MHzMHzMHzMHz(外差式频率计)。(外差式频率计)。(外差式频率计)。(外差式频率计)。示波法:示波法:示波法:示波法:李沙育图形法李沙育图形法李沙育图形法李沙育图形法:将:将:将:将f f f fx x x x和和和和f f f fs s s s分别接到示波器分别接到示波器分别接到示波器分别接到示波器Y Y Y Y轴和轴和轴和轴和X X X X轴(轴(轴(轴(X-YX-YX-YX-Y图示方式)图示方式)图示方式)图示方式),当
18、,当,当,当f f f fx x x xf f f fs s s s时显示为斜线(椭圆或圆);时显示为斜线(椭圆或圆);时显示为斜线(椭圆或圆);时显示为斜线(椭圆或圆);测周期法测周期法测周期法测周期法:直接根据显示波形由:直接根据显示波形由:直接根据显示波形由:直接根据显示波形由X X X X通道通道通道通道扫描速率扫描速率扫描速率扫描速率得到周期,进而得得到周期,进而得得到周期,进而得得到周期,进而得到频率。到频率。到频率。到频率。第10页,本讲稿共42页4.3.2 4.3.2 数字测量原理数字测量原理1 1 1 1、门控计数法测量原理、门控计数法测量原理、门控计数法测量原理、门控计数法
19、测量原理时间、频率量的特点时间、频率量的特点时间、频率量的特点时间、频率量的特点 频率频率频率频率是单位时间内的周期个数,因此,对频率量的测量需确定是单位时间内的周期个数,因此,对频率量的测量需确定是单位时间内的周期个数,因此,对频率量的测量需确定是单位时间内的周期个数,因此,对频率量的测量需确定一个取样时间一个取样时间一个取样时间一个取样时间T T,在该时间内对被测信号的周期,在该时间内对被测信号的周期,在该时间内对被测信号的周期,在该时间内对被测信号的周期累加计数累加计数累加计数累加计数(若计数值为若计数值为若计数值为若计数值为N)N),根据,根据,根据,根据f fx x=N/T=N/T得
20、到频率值。得到频率值。得到频率值。得到频率值。时间时间时间时间是两个时刻之间的长度,为实现数字化测量,需将被是两个时刻之间的长度,为实现数字化测量,需将被是两个时刻之间的长度,为实现数字化测量,需将被是两个时刻之间的长度,为实现数字化测量,需将被测时间按尽可能小的时间单位(称为时标)进行量化,通过测时间按尽可能小的时间单位(称为时标)进行量化,通过测时间按尽可能小的时间单位(称为时标)进行量化,通过测时间按尽可能小的时间单位(称为时标)进行量化,通过累累累累计计计计被测时间内所包含的时间单位数得到被测时间。被测时间内所包含的时间单位数得到被测时间。被测时间内所包含的时间单位数得到被测时间。被测
21、时间内所包含的时间单位数得到被测时间。测量原理测量原理测量原理测量原理 将需将需将需将需累加计数累加计数累加计数累加计数的信号(频率测量时为被测信号,时间测量时为时标的信号(频率测量时为被测信号,时间测量时为时标的信号(频率测量时为被测信号,时间测量时为时标的信号(频率测量时为被测信号,时间测量时为时标信号),由一个信号),由一个信号),由一个信号),由一个“闸门闸门闸门闸门”(主门)控制,并由一个(主门)控制,并由一个(主门)控制,并由一个(主门)控制,并由一个“门控门控门控门控”信号控制闸信号控制闸信号控制闸信号控制闸门的开启(计数允许)与关闭(计数停止),通过计数器计数得测量结门的开启(
22、计数允许)与关闭(计数停止),通过计数器计数得测量结门的开启(计数允许)与关闭(计数停止),通过计数器计数得测量结门的开启(计数允许)与关闭(计数停止),通过计数器计数得测量结果。果。果。果。第11页,本讲稿共42页 图中,图中,图中,图中,“与与与与”逻辑门作为闸门,其门控信号为逻辑门作为闸门,其门控信号为逻辑门作为闸门,其门控信号为逻辑门作为闸门,其门控信号为 11时闸门开启(允许时闸门开启(允许时闸门开启(允许时闸门开启(允许计数),为计数),为计数),为计数),为 00时闸门关闭(停止计数)。时闸门关闭(停止计数)。时闸门关闭(停止计数)。时闸门关闭(停止计数)。若若若若A A路为被测
23、信号,路为被测信号,路为被测信号,路为被测信号,闸门开启时间(称为闸门开启时间(称为闸门开启时间(称为闸门开启时间(称为“闸门时间闸门时间闸门时间闸门时间”)即)即)即)即为采样时间,此时称为为采样时间,此时称为为采样时间,此时称为为采样时间,此时称为测频测频测频测频。若若若若B B路为被测信号,路为被测信号,路为被测信号,路为被测信号,闸门开启时间即为被测时间,此时称为闸门开启时间即为被测时间,此时称为闸门开启时间即为被测时间,此时称为闸门开启时间即为被测时间,此时称为测时测时测时测时间间隔(测周)间间隔(测周)间间隔(测周)间间隔(测周)。门控计数法示意图门控计数法示意图门控计数法示意图门
24、控计数法示意图第12页,本讲稿共42页2 2 2 2、通用计数器的基本组成、通用计数器的基本组成、通用计数器的基本组成、通用计数器的基本组成1)整形、放大电路用来实现脉冲变换;)整形、放大电路用来实现脉冲变换;2)门控电路的控制脉冲周期远大于另一路信号的周期;)门控电路的控制脉冲周期远大于另一路信号的周期;3)采用测频法时,)采用测频法时,fA是被测信号,是被测信号,fB是机内时基信号;是机内时基信号;采用测周法时,采用测周法时,fB是被测信号,是被测信号,fA是机内时基信号。是机内时基信号。第13页,本讲稿共42页4.4.1 4.4.1 4.4.1 4.4.1 电子计数器的组成框图电子计数器
25、的组成框图电子计数器的组成框图电子计数器的组成框图数字显示器寄存器十进制计数器 A通道(放大、整形)B通道(放大、整形)主 门功能开关闸门选择、周期倍乘 10 10 10 1010s(104)1s(103)100ms(102)10ms(10)1ms(1)时标选择12345332112445时基部分 10 10 10 10 101ms0.1ms10us1us0.1us10ns控制时序电路开门锁存复位控制时序电路波形4.4 4.4 电子计数器的组成原理和测量功能电子计数器的组成原理和测量功能1MHz第15页,本讲稿共42页4.4.2 4.4.2 4.4.2 4.4.2 电子计数器的测量功能电子计数
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- 04 时间 频率 测量
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