电子测量原理课件第五章.ppt
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1、第1页第第5 5章章 电压测量电压测量5.1 概述5.2 电压标准5.3 交流电压的测量5.4 直流电压的数字化测量及A/D转换原理5.5 电流、电压、阻抗变换技术及数字多用表5.6 数字电压表的误差分析及自动化技术5.7 电压测量的干扰及抑制技术第2页1 1)电压测量的重要性)电压测量的重要性电压测量是电测量与非电测量的基础电压测量是电测量与非电测量的基础电压测量是电测量与非电测量的基础电压测量是电测量与非电测量的基础,具体有:具体有:具体有:具体有:A A 电测量中,许多电量的测量可以转化为电压测量:电测量中,许多电量的测量可以转化为电压测量:电测量中,许多电量的测量可以转化为电压测量:电
2、测量中,许多电量的测量可以转化为电压测量:表征电信号能量的三个基本参数:电压、电流、功率表征电信号能量的三个基本参数:电压、电流、功率表征电信号能量的三个基本参数:电压、电流、功率表征电信号能量的三个基本参数:电压、电流、功率其中:电流、功率其中:电流、功率其中:电流、功率其中:电流、功率电压,再进行测量电压,再进行测量电压,再进行测量电压,再进行测量B B 电路工作状态:电路工作状态:电路工作状态:电路工作状态:饱和与截止,线性度、失真度饱和与截止,线性度、失真度饱和与截止,线性度、失真度饱和与截止,线性度、失真度电压表征电压表征电压表征电压表征 C C 非电测量中,物理量非电测量中,物理量
3、非电测量中,物理量非电测量中,物理量电压信号,再进行测量电压信号,再进行测量电压信号,再进行测量电压信号,再进行测量如:温度、压力、振动、(加)速度如:温度、压力、振动、(加)速度如:温度、压力、振动、(加)速度如:温度、压力、振动、(加)速度5.1 5.1 概述概述5.1.1 5.1.1 电压测量的意义、特点电压测量的意义、特点 第3页2 2)电压测量的特点)电压测量的特点1.1.1.1.频率范围广:零频(直流)频率范围广:零频(直流)频率范围广:零频(直流)频率范围广:零频(直流)101010109 9 9 9HzHzHzHz低频:低频:低频:低频:1MHz1MHz1MHz1MHz以下;高
4、频(射频):以下;高频(射频):以下;高频(射频):以下;高频(射频):1MHz1MHz1MHz1MHz以上。以上。以上。以上。2.2.2.2.测量范围宽测量范围宽测量范围宽测量范围宽 微弱信号微弱信号微弱信号微弱信号:心电医学信号、地震波等心电医学信号、地震波等心电医学信号、地震波等心电医学信号、地震波等,纳伏级纳伏级纳伏级纳伏级(10(10(10(10-9-9-9-9V V V V););););超高压信号:电力系统中,数百千伏。超高压信号:电力系统中,数百千伏。超高压信号:电力系统中,数百千伏。超高压信号:电力系统中,数百千伏。3.3.3.3.电压波形的多样化电压波形的多样化电压波形的多
5、样化电压波形的多样化电压信号波形是被测量信息的载体。电压信号波形是被测量信息的载体。电压信号波形是被测量信息的载体。电压信号波形是被测量信息的载体。各种波形:纯正弦波、失真的正弦波,方波,三角波,各种波形:纯正弦波、失真的正弦波,方波,三角波,各种波形:纯正弦波、失真的正弦波,方波,三角波,各种波形:纯正弦波、失真的正弦波,方波,三角波,梯形波;随机噪声。梯形波;随机噪声。梯形波;随机噪声。梯形波;随机噪声。第4页4.4.4.4.阻抗匹配阻抗匹配阻抗匹配阻抗匹配 被测信号接入电压测量仪器后,仪器等效输入被测信号接入电压测量仪器后,仪器等效输入被测信号接入电压测量仪器后,仪器等效输入被测信号接入
6、电压测量仪器后,仪器等效输入阻抗将对测量结果产生影响。阻抗将对测量结果产生影响。阻抗将对测量结果产生影响。阻抗将对测量结果产生影响。直流测量中直流测量中直流测量中直流测量中,输入阻抗与被测信号源等效内阻,输入阻抗与被测信号源等效内阻,输入阻抗与被测信号源等效内阻,输入阻抗与被测信号源等效内阻形成分压,使测量结果偏小。形成分压,使测量结果偏小。形成分压,使测量结果偏小。形成分压,使测量结果偏小。如:采用电压表与电流表测量电阻,如:采用电压表与电流表测量电阻,如:采用电压表与电流表测量电阻,如:采用电压表与电流表测量电阻,当测量小电阻时,应采用电压表并联方案;当测量小电阻时,应采用电压表并联方案;
7、当测量小电阻时,应采用电压表并联方案;当测量小电阻时,应采用电压表并联方案;当测量大电阻时,应采用电流表串联方案。当测量大电阻时,应采用电流表串联方案。当测量大电阻时,应采用电流表串联方案。当测量大电阻时,应采用电流表串联方案。交流测量中交流测量中交流测量中交流测量中,输入阻抗的不匹配引起信号反射。,输入阻抗的不匹配引起信号反射。,输入阻抗的不匹配引起信号反射。,输入阻抗的不匹配引起信号反射。第5页5.5.5.5.测量精度的要求差异很大测量精度的要求差异很大测量精度的要求差异很大测量精度的要求差异很大 工业测控场合有时只是需要监测电压的大致范工业测控场合有时只是需要监测电压的大致范工业测控场合
8、有时只是需要监测电压的大致范工业测控场合有时只是需要监测电压的大致范围,其精度较低,高精度测量有时则要达到围,其精度较低,高精度测量有时则要达到围,其精度较低,高精度测量有时则要达到围,其精度较低,高精度测量有时则要达到10101010-1-1-1-1至至至至10101010-9-9-9-9精度。精度。精度。精度。6.6.6.6.测量速度的要求差异很大测量速度的要求差异很大测量速度的要求差异很大测量速度的要求差异很大 静态测量:直流(慢变化信号)静态测量:直流(慢变化信号)静态测量:直流(慢变化信号)静态测量:直流(慢变化信号),几次几次几次几次/秒秒秒秒;动态测量:高速瞬变信号动态测量:高速
9、瞬变信号动态测量:高速瞬变信号动态测量:高速瞬变信号,数亿次数亿次数亿次数亿次/秒秒秒秒(几百几百几百几百MHz)MHz)MHz)MHz)精度与速度存在矛盾,应根据需要而定。精度与速度存在矛盾,应根据需要而定。精度与速度存在矛盾,应根据需要而定。精度与速度存在矛盾,应根据需要而定。7.7.7.7.抗干扰性能抗干扰性能抗干扰性能抗干扰性能 工业现场测试中,存在较大的干扰。电压测量工业现场测试中,存在较大的干扰。电压测量工业现场测试中,存在较大的干扰。电压测量工业现场测试中,存在较大的干扰。电压测量要特别重视抗干扰措施,提高测量仪器的抗干扰能要特别重视抗干扰措施,提高测量仪器的抗干扰能要特别重视抗
10、干扰措施,提高测量仪器的抗干扰能要特别重视抗干扰措施,提高测量仪器的抗干扰能力。力。力。力。第6页5.1.2 电压测量的方法和分类电压测量的方法和分类电压测量方法的分类电压测量方法的分类按对象:直流电压测量;交流电压测量按对象:直流电压测量;交流电压测量按对象:直流电压测量;交流电压测量按对象:直流电压测量;交流电压测量 按技术:模拟测量;数字测量按技术:模拟测量;数字测量按技术:模拟测量;数字测量按技术:模拟测量;数字测量1 1 1 1)交流电压的模拟测量方法)交流电压的模拟测量方法)交流电压的模拟测量方法)交流电压的模拟测量方法表征交流电压的三个基本参量:有效值、峰值和表征交流电压的三个基
11、本参量:有效值、峰值和表征交流电压的三个基本参量:有效值、峰值和表征交流电压的三个基本参量:有效值、峰值和平均值。以有效值测量为主。平均值。以有效值测量为主。平均值。以有效值测量为主。平均值。以有效值测量为主。方法:交流电压(有效值、峰值和平均值)方法:交流电压(有效值、峰值和平均值)方法:交流电压(有效值、峰值和平均值)方法:交流电压(有效值、峰值和平均值)-直流电流直流电流直流电流直流电流-驱动表头驱动表头驱动表头驱动表头-指示指示指示指示有效值、峰值和平均值电压表,电平表等。有效值、峰值和平均值电压表,电平表等。有效值、峰值和平均值电压表,电平表等。有效值、峰值和平均值电压表,电平表等。
12、第7页2 2)数字化直流电压测量方法)数字化直流电压测量方法)数字化直流电压测量方法)数字化直流电压测量方法模拟直流电压模拟直流电压模拟直流电压模拟直流电压-A/DA/DA/DA/D转换器转换器转换器转换器-数字量数字量数字量数字量-数字数字数字数字显示(直观)显示(直观)显示(直观)显示(直观)数字电压表(数字电压表(数字电压表(数字电压表(DVMDVMDVMDVM),),),),数字多用表(数字多用表(数字多用表(数字多用表(DMMDMMDMMDMM)。)。)。)。3 3 3 3)交流电压的数字化测量交流电压的数字化测量交流电压的数字化测量交流电压的数字化测量交流电压(有效值、峰值和平均值
13、)交流电压(有效值、峰值和平均值)交流电压(有效值、峰值和平均值)交流电压(有效值、峰值和平均值)-直流电直流电直流电直流电压压压压-A/DA/DA/DA/D转换器转换器转换器转换器-数字量数字量数字量数字量-数字显示数字显示数字显示数字显示DVMDVMDVMDVM(DMMDMMDMMDMM)的扩展功能。的扩展功能。的扩展功能。的扩展功能。第8页4 4 4 4)基于采样的交流电压测量方法基于采样的交流电压测量方法基于采样的交流电压测量方法基于采样的交流电压测量方法交流电压交流电压交流电压交流电压-A/DA/DA/DA/D转换器转换器转换器转换器-瞬时采样值瞬时采样值瞬时采样值瞬时采样值u(k)
14、-u(k)-u(k)-u(k)-计算,如有效值计算,如有效值计算,如有效值计算,如有效值式中,式中,式中,式中,N N N N为为为为u(t)u(t)u(t)u(t)的一个周期内的采样点数。的一个周期内的采样点数。的一个周期内的采样点数。的一个周期内的采样点数。5 5 5 5)示波测量方法示波测量方法示波测量方法示波测量方法交流电压交流电压交流电压交流电压-模拟或数字示波器模拟或数字示波器模拟或数字示波器模拟或数字示波器-显示波形显示波形显示波形显示波形-读出结果读出结果读出结果读出结果第9页5 52 2 电压标准电压标准 5.2.1 直流电压标准直流电压标准电压和电阻是电磁学中的两个基本量。
15、电压和电阻是电磁学中的两个基本量。电压和电阻是电磁学中的两个基本量。电压和电阻是电磁学中的两个基本量。其他电磁量基准可由电压基准和电阻基准导出。其他电磁量基准可由电压基准和电阻基准导出。其他电磁量基准可由电压基准和电阻基准导出。其他电磁量基准可由电压基准和电阻基准导出。电压标准有:电压标准有:电压标准有:电压标准有:标准电池(实物基准,标准电池(实物基准,标准电池(实物基准,标准电池(实物基准,10101010-6-6-6-6););););齐纳管电压标准齐纳管电压标准齐纳管电压标准齐纳管电压标准 (固态标准,(固态标准,(固态标准,(固态标准,10101010-6-6-6-6););););
16、约瑟夫森量子电压基准(量子化自然基准,约瑟夫森量子电压基准(量子化自然基准,约瑟夫森量子电压基准(量子化自然基准,约瑟夫森量子电压基准(量子化自然基准,10101010-10-10-10-10)。)。)。)。电阻标准有:电阻标准有:电阻标准有:电阻标准有:精密线绕电阻(实物标准);精密线绕电阻(实物标准);精密线绕电阻(实物标准);精密线绕电阻(实物标准);霍尔电阻基准(量子化自然基准,霍尔电阻基准(量子化自然基准,霍尔电阻基准(量子化自然基准,霍尔电阻基准(量子化自然基准,10101010-9-9-9-9)。)。)。)。第10页5.2.1 5.2.1 直流电压标准直流电压标准1.1.标准电池
17、标准电池原理:原理:原理:原理:利用化学反应产生稳定可靠的电动势利用化学反应产生稳定可靠的电动势利用化学反应产生稳定可靠的电动势利用化学反应产生稳定可靠的电动势 (1.01860V1.01860V1.01860V1.01860V)。)。)。)。有饱和型和不饱和型有饱和型和不饱和型有饱和型和不饱和型有饱和型和不饱和型两种类型。两种类型。两种类型。两种类型。饱和型特点:饱和型特点:饱和型特点:饱和型特点:电动势非常稳定(年稳定性可小于电动势非常稳定(年稳定性可小于电动势非常稳定(年稳定性可小于电动势非常稳定(年稳定性可小于0.5V0.5V0.5V0.5V,相当于相当于相当于相当于510510510
18、510-7-7-7-7),但温度系数较大(约),但温度系数较大(约),但温度系数较大(约),但温度系数较大(约40V/40V/40V/40V/)。)。)。)。用于计量部门用于计量部门用于计量部门用于计量部门恒温条件下恒温条件下恒温条件下恒温条件下的电压标的电压标的电压标的电压标准器。准器。准器。准器。不饱和型特点:不饱和型特点:不饱和型特点:不饱和型特点:温度系数很小(约温度系数很小(约温度系数很小(约温度系数很小(约4V/4V/4V/4V/),),),),但稳定性较差。用于一般工作量具,如实验室中常但稳定性较差。用于一般工作量具,如实验室中常但稳定性较差。用于一般工作量具,如实验室中常但稳定
19、性较差。用于一般工作量具,如实验室中常用的便携式用的便携式用的便携式用的便携式电位差计电位差计电位差计电位差计。第11页使用中应注意:使用中应注意:使用中应注意:使用中应注意:1 1 1 1)不能倾倒;不能震动、冲击(不易运输)。)不能倾倒;不能震动、冲击(不易运输)。)不能倾倒;不能震动、冲击(不易运输)。)不能倾倒;不能震动、冲击(不易运输)。2 2 2 2)温度修正(特别是对饱和型)。)温度修正(特别是对饱和型)。)温度修正(特别是对饱和型)。)温度修正(特别是对饱和型)。“温度温度温度温度电动势电动势电动势电动势”修正公式修正公式修正公式修正公式 :式中,式中,式中,式中,E E E
20、Et t t t、E E E E20202020分别为分别为分别为分别为tttt(使用时的温度)和使用时的温度)和使用时的温度)和使用时的温度)和20202020(出厂检定时温度)时标准电池的电动势(出厂检定时温度)时标准电池的电动势(出厂检定时温度)时标准电池的电动势(出厂检定时温度)时标准电池的电动势 。3 3 3 3)标准电池存在内阻,仪表输入电阻应较大。)标准电池存在内阻,仪表输入电阻应较大。)标准电池存在内阻,仪表输入电阻应较大。)标准电池存在内阻,仪表输入电阻应较大。第12页2.2.齐纳管电压标准齐纳管电压标准 u原理原理原理原理利用利用利用利用齐纳二极管的稳压特性齐纳二极管的稳压
21、特性齐纳二极管的稳压特性齐纳二极管的稳压特性制作的电子式电压标制作的电子式电压标制作的电子式电压标制作的电子式电压标准(也称为固态电压标准)。准(也称为固态电压标准)。准(也称为固态电压标准)。准(也称为固态电压标准)。u齐纳管的稳压特性仍然存在受温度漂移的影响,齐纳管的稳压特性仍然存在受温度漂移的影响,齐纳管的稳压特性仍然存在受温度漂移的影响,齐纳管的稳压特性仍然存在受温度漂移的影响,采用高稳定电源和内部恒温控制电路可使其温度采用高稳定电源和内部恒温控制电路可使其温度采用高稳定电源和内部恒温控制电路可使其温度采用高稳定电源和内部恒温控制电路可使其温度系数非常小系数非常小系数非常小系数非常小
22、。u将齐纳管与恒温控制电路集成在一起的精密电压将齐纳管与恒温控制电路集成在一起的精密电压将齐纳管与恒温控制电路集成在一起的精密电压将齐纳管与恒温控制电路集成在一起的精密电压基准源,如基准源,如基准源,如基准源,如LM199/299/399LM199/299/399LM199/299/399LM199/299/399、REFREFREFREF系列。系列。系列。系列。第13页u为克服输出电压的波动,还可将多个精密电压基为克服输出电压的波动,还可将多个精密电压基为克服输出电压的波动,还可将多个精密电压基为克服输出电压的波动,还可将多个精密电压基准源并联,得到它们的平均值。准源并联,得到它们的平均值。
23、准源并联,得到它们的平均值。准源并联,得到它们的平均值。第14页上图中,假设运放是理想的,上图中,假设运放是理想的,上图中,假设运放是理想的,上图中,假设运放是理想的,则流入运放同相端电流则流入运放同相端电流则流入运放同相端电流则流入运放同相端电流I I+=0=0,即即即即若若若若R R R R1 1 1 1=R=R=R=R2 2 2 2=R=R=R=R3 3 3 3=R=R=R=R4 4 4 4,则则则则 而输出电压而输出电压而输出电压而输出电压 第15页u齐纳管电压标准器整机输出电压有:齐纳管电压标准器整机输出电压有:齐纳管电压标准器整机输出电压有:齐纳管电压标准器整机输出电压有:10V1
24、0V10V10V、1V1V1V1V和和和和1.0186V1.0186V1.0186V1.0186V。10V10V10V10V输出便于检定和传递到高电压,且运输、保存输出便于检定和传递到高电压,且运输、保存输出便于检定和传递到高电压,且运输、保存输出便于检定和传递到高电压,且运输、保存和使用方便。和使用方便。和使用方便。和使用方便。如如如如WUK7000WUK7000WUK7000WUK7000系列直流电压参考标准:系列直流电压参考标准:系列直流电压参考标准:系列直流电压参考标准:10V10V10V10V输出的年稳定性可达输出的年稳定性可达输出的年稳定性可达输出的年稳定性可达0.5100.510
25、0.5100.510-6-6-6-6 ;1V1V1V1V和和和和1.018V1.018V1.018V1.018V输出的年稳定性可达到输出的年稳定性可达到输出的年稳定性可达到输出的年稳定性可达到210210210210-6-6-6-6,温度,温度,温度,温度系数为系数为系数为系数为0.05100.05100.05100.0510-6-6-6-6。第16页3.3.约瑟夫森量子电压基准约瑟夫森量子电压基准 u原理原理原理原理基于约瑟夫森(基于约瑟夫森(基于约瑟夫森(基于约瑟夫森(JosephsonJosephson)效应的量子电压基准效应的量子电压基准效应的量子电压基准效应的量子电压基准u约瑟夫森效
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- 电子 测量 原理 课件 第五
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