智能型电压测量仪.ppt
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1、第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪 第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪 5.1 智能型智能型DVM的功能、技术指标及特点的功能、技术指标及特点5.2 智能型智能型DVM的原理的原理5.3 智能型智能型DMM的原理及应用的原理及应用 5.4 电压表的使用电压表的使用 思考题与习题思考题与习题 第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪 5.1 智能型智能型DVM的功能、技术指标及特点的功能、技术指标及特点5.1.1智能型DVM的结构智能型DVM是指以微处理器为核心的数字电压表,典型结构如图5-1所示。其中,专用微机部分包括微处理器芯片、存放仪器监控程序的存储器ROM和存放测
2、量及运算数据的存储器RAM等。用于测量的输入输出设备有:输入电路、A/D转换器、键盘、显示器及标准仪用接口等。仪器内部采用总线结构,外部设备与总线相连。第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪 图5-1智能DVM的典型结构第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪 智能型DVM的测量大致分为三个主要阶段:首先,在微处理器的控制下,被测电压通过输入电路、A/D转换器的处理,转变为相应的数字量存入到数据存储器;其次,微处理器对采集的测量数据进行必要的处理,例如计算平均值、减去零点漂移等;最后,显示最终处理结果。上述整个工作过程都是在存放于ROM中的监控程序的控制下进行的。第第5章章 智能型电
3、压测量仪智能型电压测量仪 5.1.2智能型DVM的功能及主要技术指标采用微处理器后,仪器在外观、内部结构以及设计思想等方面都发生了重大的变化。智能型DVM不但具有测量功能,同时还具有很强的数据处理功能,这些数据处理功能是通过按不同的按键,输入相应的常数以及调用相应的处理程序来实现的。不同型号的智能型DVM设置的处理功能有所不同,相同的处理功能其表达方式也不一定相同,但一般可以用下列方式来表示。第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪 1.标定(AxB)RAxB(5-1)式中:R 最后的显示结果;x 实际测量值;A、B由面板键盘输入的常数。利用这一功能,可将传感器输出的测量值直接用实际的单位
4、来显示,实现了标度变换。2.相对误差(%)(5-2)第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪 式中:n 由面板键盘输入的标称值。利用这一功能,可把测量结果与标称值的差值以百分率偏差的形式显示出来,适用于元件容差校验。3.极限(LMT)利用这一功能可以了解被测量是否超越预置极限的情况。使用前,应先通过面板键盘输入上极限值H和下极限值L。测量时,在显示测量值x的同时,还将显示标志H、L或P,表明测量结果超上限、超下限或通过。第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪 4.最大/最小利用此项功能可以对一组测量值进行比较,求出其中的最大值和最小值并存储起来。在程序运行过程中一般只显示现行值,在设
5、定的一组测量进行完毕之后,再显示这组数据中的最大和最小值。5.比例第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪 式中:r由面板键盘输入的参考量。比例是指一个量与另一个量之间的相互关系,这里提供有三种形式。第一种为简单比例;第二种为对数比,单位为dB,这是电学、声学常用的单位;第三种是将测量值平方后除以r,其用途之一就是用W或mW为单位直接显示负载电阻r上的功率。第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪 6.统计利用此项功能,可以直接显示多次测量值的统计运算结果。常见的统计有平均值、方差值、标准差值、均方值等。智能型DVM一般都具有自动量程转换、自动零点调整、自动校准、自动诊断等功能,并配有
6、标准接口。这些功能在前几章中已作过讨论,这里不再赘述。智能型DVM除具有上述的数据处理能力和一些独特的功能以外,还具有普通的DVM的各项技术指标,其中主要技术指标有7项:第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪(1)量程。为扩大测量范围,智能型DVM借助分压器和输入放大器分为若干个测量量程,其中既不放大也不衰减的量程称为基本量程。(2)位数。智能型DVM的位数是以完整的显示位(能够显示09这10个数码的显示位)来定义的。例如,最大显示数为9999、19999、11999的DVM称四位表。为区别起见,常常也把最大显示数为19999、11999的DVM称为位数字电压表。位数是表征DVM性能的一
7、个最基本的参量。通常将高于5位数字的DVM称为高精度DVM。第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪(3)测量准确度。智能型DVM的测量准确度常用绝对误差的形式来表示,其表达式为=a%Uxb%Um(5-6)式中:a误差的相对项系数;b误差的固定项系数;Ux测量电压的指示值;Um测量电压的满度值。DVM的测量准确度与量程有关,其中基本量程的测量准确度最高。第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪(4)分辨率。分辨率即显示输入电压最小增量的能力,通常以显示器末位跳一个字所需输入的最小电压值来表示。分辨率与量程及位数有关,量程愈小,位数愈多,分辨率就愈强。DVM通常以其最小量程的分辨率来代表
8、仪器的分辨率,例如,最小量程为1V的4位DVM的分辨率为100V。(5)输入阻抗Zi。输入阻抗Zi是指从DVM两个输入端看进去的等效电阻。输入阻抗愈高,由仪表引入的误差就愈小,同时仪器对被测电路的影响也就愈小。第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪(6)输入电流I0。输入电流I0是指以其内部产生并表现于输入端的电流,它的大小随温度和湿度的不同而变化,与被测信号的大小无关,其方向是随机的。这个电流将会通过信号源内阻建立一个附加的电压,以形成误差电压,所以输入电流愈小愈好。(7)测量速率。测量速率以每秒的测量次数来表示,或者以每次测量所需的时间来表示。第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测
9、量仪 5.1.3智能型DVM的特点与常规的数字电压表相比,智能型数字电压表具有以下特点。1.准确度高由于DVM的测量准确度与量程有关,而智能型DVM能够根据被测信号的大小很容易地实现测量量程的转换,因而具有较高的测量准确度。此外,由于智能型DVM通常采用数字显示,其显示的位数较多,因此可使相对误差达到很小。加之智能型DVM的灵敏度也比较高,最高分辨率可达1V,这些显然都是常规仪表无法达到的,所以智能型DVM在精密测量中是不可缺少的。第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪 2.数字显示智能型DVM将测量结果以数字量形式直接显示,能保证读数清晰准确,从而消除了指针仪表的视觉误差。智能型DVM
10、的位数是以完整的显示位(能够显示09这10个数码的显示位)来定义的。当需要进行高精度测量时,可方便地采用多位数字显示。3.测量速度快由于没有指针惯性,因此智能型DVM完成一次测量的时间只需几到几十毫秒,甚至快达几十微秒。高质量的DVM具有自动判断极性、自动转换量程、自动校准、自动调零、自动处理数据等功能,特别适用于自动检测。第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪 4.输入阻抗高一般智能型DVM的输入阻抗为10M左右,最高可达104M,对被测电路的影响极小。5.便于实现测量自动化由于智能型DVM通常以单片机作为仪表的核心控制部件,而且大多数单片机都具有双向可通信的串行口。因而,智能型DVM
11、可以很方便地与其他仪器进行数据通信,以实现测量过程的自动化。第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪 5.1.4智能型DVM的分类智能型DVM是利用模/数(A/D)转换原理,将被测的模拟量转换成数字量,并将转换结果送入单片机进行分析、运算和处理,最终以数字形式显示出来的一种测量仪表。而各类智能型DVM的区别主要是模/数(A/D)转换方式。A/D转换包括对模拟量采样,再将采样值进行量化处理,然后通过编码实现转换的过程。因而,根据仪表内部使用A/D转换器的转换原理的不同,可构成以下几种不同类型的智能型DVM。1.比较型DVM比较型DVM把被测电压与基准电压进行比较,以获得被测电压的量值,这是一
12、种直接转换方式。这种数字电压表的特点是测量精确度高、速度快,但抗干扰能力差。根据比较方式的不同,又分为反馈比较式和无反馈比较式。第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪 2.积分型DVM积分型DVM是利用积分原理,首先把被测电压转换为与之成正比的中间量时间或频率,再利用计数器测量该中间量,这是一种间接转换方式。根据中间量的不同,积分型DVM又分为电压时间(U-t)式和电压频率(U-f)式。这类数字电压表的特点是抗干扰能力强,成本低,但测量速度慢。3.复合型DVM复合型DVM是将比较型和积分型结合起来的一类智能型DVM,它取上述两种类型的优点,兼顾精确度、速度和抗干扰能力,从而适用于高精确度
13、的测量。第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪 5.2 智能型智能型DVM的原理的原理5.2.1输入电路在图5-1所示的智能型DVM典型结构框图中,常常将输入电路和A/D转换器两部分电路合称为模拟部分。DVM的许多技术指标都是由模拟部分来决定的。无论一台智能型DVM的功能有多么强大,其基本测量水平主要由模拟部分来决定。本节先讨论输入电路。输入电路的主要作用是提高输入阻抗和实现量程的转换。下面以图5-2所示的DATRON公司的1071智能型DVM输入电路为例,对输入电路的组成原理进行讨论。第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪 输入电路的主要作用是提高输入阻抗和实现量程的转换。下面以
14、图5-2所示的DATRON公司的1071智能型DVM输入电路为例,对输入电路的组成原理进行讨论。第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪 图5-21071智能型DVM的输入电路第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪 1071智能型DVM输入电路主要由输入衰减器、输入放大器A1、有源滤波器、输入电流补偿以及自举电源等部分组成。有源滤波器是否接入由微处理器通过I/O接口电路进行控制,该滤波器对50Hz的干扰有54dB的衰减。自举电源的参考点不是地,而是输入信号。从图5-2中可以看出,M32高阻抗缓冲放大器接在输入放大器的反相输入端,因此M32能精确地跟踪输入信号变化,从而控制M32的输出
15、。M32的输出接另两个放大器的输入端,从而达到随输入信号变化而控制自举电源的输出端,产生一个浮动的12V电压作为输入放大器的电源电压。第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪 这样,输入放大器工作点基本上不随输入信号的变化而变化,这对提高放大器的稳定性及抗共模干扰能力等性能是很有益处的。例如,输入电路通常采用二极管作过载保护,二极管跨接在输入端与零电位之间,其漏电流对输入阻抗有很大影响。若将二极管跨接在放大器输入端和自举电源公共零点上,由于公共零点随输入信号而浮动,因而消除了二极管漏电流的影响,保证了高输入阻抗。第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪 输入电流补偿电路的作用是减小输入
16、电流的影响,其补偿原理可以用图5-3(a)来说明。在自动补偿时,在输入端接入了一个10M的电阻,输入电流+Ib在该电阻上产生的压降,经A/D转换后存入到非易失性存储器内,作为输入电流的校正量。在正常测量时,微处理器根据校正量送出适当的数字到D/A转换器,并经输入电流补偿电路产生一个与原来输入电流+Ib大小相等、方向相反的电流-Ib,使两者在放大器的输入端相互抵消,如图5-3(b)所示。这项措施可以使仪器的零输入电流减小到1pA。第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪 图5-3输入电流补偿电路原理框图第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪 图5-4量程标定电路原理第第5章章 智能型电
17、压测量仪智能型电压测量仪 输入电路的核心是由输入衰减器和放大器组成的量程标定电路,如图5-4所示。S为继电器开关,控制1001衰减器是否接入。V5V10是场效应管模拟开关,控制放大器不同的增益。继电器开关S、V5V10在微机发出的控制信号的控制下,形成不同的通、断组合,构成0.1V、1V、10V、100V和1000V五个量程以及自动测试状态。各种组合分析如下:(1)0.1V量程。V8、V6导通,放大电路被接成电压负反馈放大器,其放大倍数Af及最大输出电压Uomax分别为第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪(2)1V量程。V8、V10导通,此时放大电路被接成串联负反馈放大器,其放大倍数A
18、f及最大输出电压Uomax分别为第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪(3)10V量程。7、V9导通,放大电路被接成跟随器,放大倍数为1,然后输出经分压,此时(4)100V量程。V8、V10导通,放大电路仍为串联负反馈放大器,同时继电器开关S吸合,使1001衰减器接入,此时第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪(5)1000V量程。继电器开关S吸合,使1001衰减器接入,同时V7、V9导通,放大电路被接成跟随器,并使输出再经分压,此时由上述计算可见,送入A/D转换器的输入规范电压为03.16V,同时,由于电路被接成串联负反馈形式并且采用自举电源,因此0.1V、1V和10V三挡量程的
19、输入电阻高达10000M。10V和1000V挡量程由于接入衰减器,输入阻抗降为10M。第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪 当V5、V6和V8导通,继电器开关S吸合时,电路组态为自测试状态。此时放大器的输出应为-3.12V。仪器在自诊断时测量该电压,并与存储的数值相比较。若两者之差在6%以内,即认为放大器工作正常;否则视为故障,必须排除。第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪 5.2.2智能型DVM中的A/D转换技术常规的数字电压表所采用的各种A/D转换器的转换过程完全是靠硬件电路来实现的,精度不可能达到很高。高精度的智能型DVM一般不直接采用集成A/D转换器芯片,而是在一般A/
20、D转换器的基础上,借助软件来形成高精度的A/D转换器。其中广为采用的有多斜积分式A/D转换器、Fluke公司提出的余数循环比较式A/D转换器、Solartron公司提出的脉冲调宽式A/D转换器等。下面通过介绍多斜积分式A/D转换器和脉冲调宽式A/D转换器来了解这类A/D转换器的工作特点。第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪 1.多斜积分式A/D转换器多斜积分式A/D转换器是在双积分式A/D转换器的基础上发展起来的。双积分式A/D转换器具有抗干扰性强的特点,在采用零点校准和增益校准的前提下,其转换精度也可以做得很高,但显著的不足之处是转换速度较慢,并且分辨率要求愈高,其转换速度也就愈慢。
21、由于比较器带宽有限,因此不能简单地通过提高时钟频率来加快转换速度。如果采用软件计数,则时钟频率的提高更是有限度的。除此之外,双积分式A/D转换器还存在着“零区”等问题。图5-5为多斜积分式A/D转换器的转换波形图。第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪 图5-5多斜积分式A/D转换器的转换波形图(a)三斜积分式;(b)四斜积分式第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪 采用三斜积分式A/D转换器可以较好地改善转换速度慢这个弱点,它的转换速率分辨率乘积可以比传统双积分式A/D转换器提高两个数量级以上。三斜积分式A/D转换器的转换波形是将双积分式A/D转换的反向积分阶段T2分为如图5-5
22、(a)所示的T21和T22两部分。在T21期间,积分器对基准电压UR进行积分,放电速度较快;在T22期间,积分器改为对较小的基准电压UR/2m进行积分,放电速度较慢。在计数时,把计数器也分成两段进行计数。在T21期间,从计数器的高位(2m位)开始计数,设其计数值为N1;在T22期间,从计数器的低位(20位)开始计数,设其计数值为N2。则计数器中最后的读数为NN12mN2第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪 在一次测量过程中,积分器上电容器的充电电荷与放电电荷是平衡的,则|Ux|T1URT21其中:T21N1T0,T22N2T0将上式加以整理,可得|Ux|T1URT21第第5章章 智能型
23、电压测量仪智能型电压测量仪 将上式进一步整理,可得三斜积分式A/D转换器的基本关系式为上式中,如果取m=7,时钟脉冲周期T0120s,基准电压UR10V,并希望把12V被测电压变换为N120000码读数时,由上式可以计算出T1100ms,而传统的双积分式A/D转换器在相同的条件下所需要的积分时间T115.36s,可见三斜积分式A/D转换器可以使测量速度大幅度提高。第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪 四斜积分式A/D转换器是为了解决双积分式和三斜积分式A/D转换器存在的“零区”问题而提出的。其解决的方法是:在取样期结束时,先选用与被测电压同极性的基准电压积分一段固定的时间Tc,以产生上
24、冲波形,避开零区,然后再按上述三斜积分式A/D转换的方法去进行反向积分,从而构成四斜积分式A/D转换器,其转换波形见图5-5(b)。由于Tc是固定的,因此该上冲使测量结果增加的数值也是固定的,这很容易用软件的方法来扣除。第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪 图5-6示出了四斜积分式A/D转换器的原理框图。积分器的输入端经6个开关分别与被测电压、各种基准电压和模拟地相接,由6个D触发器组成的输出口实施对这些开关的控制。微处理器通过执行输出指令将不同的数据送往该输出口,就可以使不同的开关接通或断开。第第5章章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪 图5-6四斜积分式A/D转换器原理框图第第5章
25、章 智能型电压测量仪智能型电压测量仪 比较器和比较器的输出分别经三态反相器连接到数据总线的D7和D0位。这两个三态门构成了微处理器系统的一个输入口,通过向该口执行输入指令来对D7和D0位进行判别,就可以确定当时积分器的状态。计数器是由微处理器内部的8位寄存器B、C、D级联组成的,其中寄存器B为计数器的低8位,寄存器D为计数器的高8位。这里选择系数m=7,因此在T21期间将从寄存器B的最高位计数,在T22期间将从寄存器B的最低位计数。图5-7示出了四斜积分式A/D转换的控制流程图。首先接通开关S0,使积分器对被测电压Ux进行积分,接着进入延时程序,使S0接通时间达到准确的T1100ms。这段时间
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