测控技术 第四章优秀PPT.ppt
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1、测控技术 第四章你现在浏览的是第一页,共70页一、引言 时间与频率是电子技术中两个重要的基本参量,在电子技术领域内,许多电参量的测量方案,测量结果都与频率测量有关。目前在电子测量中,时间和频率测量精确度是最高的。在现代信息传输和处理中,对频率源的准确度和稳定度,提出了越来越高的要求,这就大大地促进了时间频率测量技术的发展。电压也是基本物理量之一,是集总参数电路中表征电信号能量的三个基本参数(电压、电流、功率)之一,电压测量是电子测量中的基本内容,不仅是电量,即使是非电量也常常是借助电压测量的方法来进行研究。电压测量是电子测量的基础。你现在浏览的是第二页,共70页二、二、时频测量时频测量 1、频
2、率测量的方法模拟法:(1)直接利用电路的某种频率响应特性来测量频率;(2)利用标准频率和被测频率进行比较来测量频率,包括谐振法、电桥法、拍频法、外差法及示波器法等。数字法:计数器你现在浏览的是第三页,共70页2、频率的数字测量频率的数字测量 通用计数器的基本组成如下图所示。你现在浏览的是第四页,共70页 计数式测频主要由三部分组成:时间基准T产生电路、计数脉冲形成电路和计数显示电路。若在时间基准Tc内,计得周期性信号的重复次数为N,则其频率可表达为:f x=N/Tc 电子计数器测频的原理实质是比较法,它将被测信号频率fx和已知的时基信号频率fc相比,将相比的结果以数字的形成显示出来。你现在浏览
3、的是第五页,共70页2、计数器测周期原理、计数器测周期原理 若在Tx内通过标准信号周期Tc的数目为N,则被测信号周期为 Tx=NTc Tx=(N/km)Ts你现在浏览的是第六页,共70页3、时间间隔的测量、时间间隔的测量 4、计数法测量频率比、计数法测量频率比 你现在浏览的是第七页,共70页5、累加计数、累加计数6、自检、自检你现在浏览的是第八页,共70页7、通用计数器的原理框图 你现在浏览的是第九页,共70页Agilent 53131A频率计你现在浏览的是第十页,共70页Agilent 53131A频率计性能参数测量范围包括频率、频率比、时间间隔、上升/下降时间、相位、占空比、正/负脉冲宽度
4、、总和、峰值电压、时间间隔平均和时间间隔延迟等 自动极限测试和一键式测量设置,用于快速、轻松进行操作 两个225 MHz输入通道,外加可选的高达12.4GHz的第3通道 内置统计数据特性,可使您同时测量平均、最大/最小和标准偏差 每秒10位、500 ps时间间隔分辨率 标准GPIB,可选USB 你现在浏览的是第十一页,共70页安立MF2414B 频率计数器性能参数频率:40 GHz 测量载波频率和脉冲串信号的脉冲宽度 模拟信号频率显示 利用模板功能设定频率范围为 合格/不合格。利用选通功能测量任何的脉冲信号。你现在浏览的是第十二页,共70页8、通用计数器的误差分析、通用计数器的误差分析(1)测
5、频误差分析)测频误差分析 频率测量的误差取决于时基信号所决定的闸门时间的准确性和计数器计数的准确性,根据不确定度的合成方法:因 Tc=kTs=k/fs,且k为常数。则上式变换为:测频误差包括计数误差和时钟频率误差。你现在浏览的是第十三页,共70页(1)计数误差(量化误差)或1个字误差 由于门控信号与计数脉冲之间的相对位置的随机性,且计数值N为整数,因此会因为量化位引起误差,该误差即为量化误差。量化误差示意图如图所示。最大计数误差:从上式可知,若被测频率fx一定时,增大闸门时间可以减小量化误差;若闸门时间T一定时,被测频率fx越低,量化误差越大,因此量化误差对低频影响很大。你现在浏览的是第十四页
6、,共70页 时钟频率误差:时钟频率误差fs/fs取决于决定于晶振的频率稳定度、准确度、分频电路和闸门开关速度及其稳定性等因素。量化误差和时钟误差都是系统误差,按绝对值合成法处理不确定度,可得频率的最大相对误差为:你现在浏览的是第十五页,共70页(2)测周误差分析)测周误差分析 根据误差传递公式,并结合式Tx=NT可得周期测量的相对误差为:用不确定度合成法得:由上式可见,Tx愈大(即被测频率愈低),误差对测量误差的影响愈小。你现在浏览的是第十六页,共70页 测周期时,由被测信号的周期作闸门时间,当被测信号叠加有噪声时,噪声会影响电路的触发时刻,从而带来触发误差。触发误差表示为:与信噪比成反比。你
7、现在浏览的是第十七页,共70页中界频率中界频率 测频的量化误差随fx的增大而减少;测周的量化误差随fx的增大而增大。为减少量化误差,当被测频率较高时,宜直接测量频率;当被测频率较低时,宜直接测量周期。在直接测频和直接测周的误差相等时,就确定了一个测频和测周的分界点。这个分界点的频率称为中界频率,表示为 你现在浏览的是第十八页,共70页三、相位差的数字测量相位差的数字测量 相位差的概念只适用于简谐振荡,对于非简谐振荡通常以时间差表征它们之间的相位关系。测量相位差的方法包括用传感器测量;与标准移相器比较(零示法);示波法;直读法等。直读法包括模拟式和数字式,其基本原理都是把相位差转换为时间间隔、电
8、压,测量时间间隔或电压后转换为相位差。你现在浏览的是第十九页,共70页相位电压转换法相位电压转换法相位差为方波的平均值即直流分量为 你现在浏览的是第二十页,共70页 用低通滤波器将方波中的基波和谐波分量滤除后,输出电压即为直流电压 若A/D的量化单位取为Ug/360,则A/D的结果即为x的度数。你现在浏览的是第二十一页,共70页相位时间转换法相位时间转换法 将时间间隔Tx用计数器进行测量,便构成了相位时间转换式相位计,相位差可表示为:你现在浏览的是第二十二页,共70页选择fs,使 fs/f36010-n 则 d=No 10-n 量化误差N1所对应的相位误差为:n由所需精度要求决定,要保证测相精
9、度,fs不允许太高,所以计数式相位计只能用于测量低频信号的相位差,而且要求测量精度最高(n 越大),能测量的频率f 越低。你现在浏览的是第二十三页,共70页四、电压测量电压测量 电压是表征信号能量的基本参量之一,在电子测量中,许多物理量的测量常常是借助电压测量来实现。因此电压测量是电子测量中的一项重要内容。1、电压测量的分类、电压测量的分类 按频率范围分:有直流电压和交流电压测量;按被测信号的特点分:有脉冲电压、有效值电压测量等;按测量技术分:有模拟电压测量和数字电压测量技术。你现在浏览的是第二十四页,共70页2、电压表的主要性能指标电压表的主要性能指标(1)性能指标)性能指标幅度范围:是指可
10、测量电压的范围;频率范围:一般电压表的频率范围可从直流 到数GHz;输入特性:通常指电压表的输入阻抗Z;分辨力:是指能够测量被测电压最小增量的能力;准确度(精确度):指电压表的指示值(或显示值)与被 测量的真值之差;抗干扰能力:通常将干扰分为串模干扰和共模干扰两类。你现在浏览的是第二十五页,共70页(2)交流电压的表征)交流电压的表征 在进行交流电压测量时,国际上一直以有效值表示被测电压的大小,但在实际测量中由于检波器的工作特性不同,所得结果有峰值、平均值、有限值之别。因此,无论用哪一种特性的检波器,都应该将最后的测量结果表示为有效值。以正弦电压为例,交流电压可表示为:你现在浏览的是第二十六页
11、,共70页交流电压的平均值为 0时,UAV=0.637 Up 交流电压的有效值,即均方根值为:为了按照有效值定义测量结果,现在定义U为有效值。你现在浏览的是第二十七页,共70页在峰值电压表中 U=U p/k ps 式中,kps为正弦波峰因数。在平均值电压表中 U=k f s UAV 式中,kfs为正弦波形因数。在实际测量中,被测电压除了理想正弦波以外,还有方波,三角波等各种波形,对于这些波形的检测结果还要进行相应的转换,其波峰因数kp、波形因数kf如下表所示。你现在浏览的是第二十八页,共70页你现在浏览的是第二十九页,共70页3、直流电压的数字测量、直流电压的数字测量 数字电压表数字电压表 对
12、于直流电压,数字电压表(DVM)将被测电压Ui经模数转换,而后由数字逻辑电路进行数据处理并以数码表示测量结果,如图为其原理图。你现在浏览的是第三十页,共70页 DVM实际上是由A/D和电子计数器组成的,其核心是A/D,各种类型的DVM都由这两部分组成。按照模数转换方式的不同,DVM主要有两种类型:逐次渐近比较式和双积分式。你现在浏览的是第三十一页,共70页逐次渐近比较式数字电压表的工作原理 逐次渐进比较型DVM采用“天平”的工作原理,其原理框图如下。你现在浏览的是第三十二页,共70页【例】设被测电压Ux=7V,其比较过程如下(设砝码电压按8421码给出)。(1)时序脉冲发生器发出节拍脉冲,数码
13、寄存器最高位为1,Us=8V,与Ux比较,U=Ux Us=-1 0,寄存器第二位为高,4V电压保存;(3)下一节拍脉冲使寄存器第三位为1,Us=4+2=6V,U 0,寄存器第三位为高,2V电压保存;(4)下一节拍脉冲使寄存器第四位为1,Us=4+2+1=7V,U=0,寄存器第四位为高,1V电压保存;显示器得到二进制数0111,显示器显示为7V。你现在浏览的是第三十三页,共70页 一般,砝码电压(步进标准电压)按2-n幂级设置。逐次渐近比较式DVM的速度快,其准确度取决于基准电压,D/A转换及比较器的准确度。其缺点是抗干扰能力差,且结构复杂,价格较贵。你现在浏览的是第三十四页,共70页双积分式D
14、VM的工作原理 双积分式DVM的原理框图如下,它是在逻辑电路控制下工作的,工作过程包括取样和比较两个阶段。你现在浏览的是第三十五页,共70页取样阶段:接通K1,同时断开K4,积分器对被测电压Ux积分,积分时间为T1,取样结束时,积分器输出电压为 同时,计数器对周期为Ts的时钟脉冲计数,当计数到一定数值N1,即取样时间T1=N1Ts时,关闭闸门,停止计数,计数器清零,同时发出比较指令。你现在浏览的是第三十六页,共70页比较阶段:K1断开,根据Uo1的极性接通K2或K3,积分器对标准电压Us或-Us进行反相积分。同时打开闸门,计数器计数,当积分器输出电压Uo2等于零时,关闭闸门,停止计数,比较时间
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