时间与频率测量技术.pptx
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1、国际上规定30kHz以下为甚低频、超低频段,30kHz以上每10倍频程依次划分为低、中、高、甚高、特高、超高等频段。音频:20Hz20kHz视频:20Hz10MHz射频:30kHz几十GHz在电子测量技术中,常以30kHz为界,其以下称为低频测量,其以上称为高频测量;还有一种划分方法是:以100kHz(或1MHz)为界,其以下称为低频测量,其以上称为高频测量。一般,正弦波信号发生器是以后一种划分的。6.1 频段的划分及常用测频方法 第1页/共66页无源测频法:利用电路的频率响应特性来测量频率的方法。无源测频法又分为谐振法和电桥法两种。谐振法用LC谐振回路,调节电容使其谐振频率与被测信号频率相同
2、时,回路电流最大,通过电表指示其频率值。这种方法多用于高频频段的测量。电桥法因调节不便,误差较大,已少使用。测量频率方法第2页/共66页有源比较测频法:将被测频率与一个标准有源信号相比较的测量方法。常用的有源比较测频法有拍频法、差频法和示波器测量法。示波器法有两种测频方法,李萨育图形法和测周期法。前者当频率比较高时,示波器显示的波形难以稳定,所以该方法适用于低频测量。由于调节不便,已很少使用。用宽频带示波器通过测量周期的方法获得被测信号的频率值,虽然误差较大,但对于要求不太高的场合是比较方便的。第3页/共66页计数法:利用电子计数器测量频率的方法。实质上,这种方法仍然属于有源比较测频法,计数法
3、中最常用、最广泛使用的测频方法是电子计数器测频法。电子计数器测频法是利用电子计数器显示单位时间内通过被测信号的周期个数来实现频率的测量,这是目前最好的测频方法,本章重点介绍电子计数器测量频率和周期的方法。第4页/共66页6.2 电子计数器的功能 作用是接受被测信号,并对它进行放大和整形,然后送入主门(闸门)。整形常由施密特电路完成。A通道用于传输被计数的信号,B、C通道传输闸门信号。产生各种控制信号,用于控制电子计数器各单元电路的工作。控制电路由若干门电路和触发器组成的时序逻辑电路构成。标准时间信号由石英振荡器提供,作为电子计数器的内部时间基准。电子计数器的基本组成 第5页/共66页测试性能:
4、仪器所具备的测试功能,如测量频率、周期等。测量范围:仪器在不同功能下的有效测量范围。对于不同的功能,其含义是不同的。如测频时,被测信号的频率范围,一般用频率的上、下限值表示;而在测周时,测量范围常用周期的最大、最小值表示。输入特性:电子计数器一般有23个输入通道,测试不同参数时,被测信号要经不同的通道输入仪器。输入特性表明电子计数器与被测信号源相连的一组特性参数,需分别指出各个通道的特性。电子计数器的主要技术指标 第6页/共66页输入耦合方式:有AC和DC两种方式,在低频和脉冲信号计数时宜采用DC耦合方式。输入灵敏度:指在仪器正常工作时输入的最小电压,如通用电子计数器,A输入通道的灵敏度一般为
5、10100mV。最高输入电压:指仪器所能允许输入的最大电压。超过最高输入电压后仪器不能正常工作,甚至会损坏。输入阻抗:包括输入电阻和输入电容。A输入通道分为高阻(1M25pF)和低阻(50)两种。输入特性第7页/共66页闸门时间和时标:由机内时标信号源所能提供的时间标准信号决定。根据测频和测周的范围不同,可提供的闸门时间和时标信号有多种。显示及工作方式显示位数 可显示的数字位数。显示时间 两次测量之间显示结果的时间,一般是可调的。显示器件 标明所用显示器的类型。显示方式 有记忆和非记忆两种显示方式。记忆显示方式只显示最终计数的结果,不显示正在计数的过程;非记忆显示方式,能对计数过程的值逐个显示
6、出来。输出:仪器可输出的时标信号种类、输出数码的编码方式及输出电平。第8页/共66页时基信号产生与变换单元晶体振荡器产生 1 MHz的时间基准信号,经分频、倍频,形成从10 MHz到0.1 Hz以10为系列递降的一系列不同频率的机内标准时间信号。时基电路示意图第9页/共66页6.3 电子计数器的测量原理电子计数器测量原理图示第10页/共66页频率:周期性信号在单位时间(1s)内变化的次数,即 T单位时间;N周期性现象的重复次数。测量频率第11页/共66页电子计数器测频原理第12页/共66页被测信号经放大、整形后,形成重复频率等于被测信号频率 fx 的计数脉冲,把它加至闸门的一个输入端。门控电路
7、将时基信号变换为控制闸门的开启的门控信号。只有在闸门开通时间Ts内,被计数的脉冲才能通过闸门,并由十进制电子计数器对计数脉冲计数,设计数值为N,则 。即被测信号的频率为Ts是门控时间(闸门时间),门控信号由晶振分频而来;Kf是分频器的分频系数;fc为晶振的频率。第13页/共66页电子计数器的测频原理实质是:以比较法为基础,将被测信号的频率fx和已知的时基信号频率fs相比,将相比的结果以数字的形式显示出来。第14页/共66页例如:闸门时间Ts=1s,若计数值N=10000,则显示的fx为“10000”Hz,或“10.000”kHz。如闸门时间Ts=0.1s,则计数值N=1000,则显示的fx为“
8、10.00”kHz。请注意:显示结果的有效数字末位的意义,它表示了频率测量的分辨力。第15页/共66页2测频方法的误差分析第16页/共66页第17页/共66页量化误差的相对值为提高被测信号的频率,或增大主门开启时间,都可降低量化误差的影响。第18页/共66页例6.1 被测信号的频率fx1=10kHZ,fx2=100kHZ,闸门时间分别设定为0.1s,1s,10s,试分别计算量化误差。第19页/共66页练习:设fx=20MHz,选闸门时间Ts=0.1s,则由于1误差而产生的测频误差为?若Ts增加为1s,则测频误差为?第20页/共66页第21页/共66页第22页/共66页(3)测频公式误差测频的公
9、式误差为由于的符号可正可负,若按最坏情况考虑,可得电子计数器测量频率的最大相对误差计算公式为 通常,要求标准频率的准确度比量化误差的影响小一个数量级。因此,晶振频率准确度的影响可以忽略掉。第23页/共66页(4)测频计数误差计数误差是指在测量频率时,由于被测信号中的干扰噪声影响,使输入信号经触发器整形后,形成的计数脉冲发生了错误而产生的误差。如图6.5(a)、(b)所示。第24页/共66页第25页/共66页(5)结论电子计数器测量频率时要提高频率测量的准确度(减少测量误差)可采取如下措施:选择准确度和稳定度高的晶振作为时标信号发生器,以减小闸门时间误差。加大分频器的分频系数k,扩大主门的开启时
10、间,以减小量化误差的影响。当被测信号频率较低时,用测频方法测得的频率误差较大,应选用其它方法进行测量。对随机的计数误差,可提高信噪比或调小通道增益来减小误差程度。第26页/共66页电子计数器的测周功能测量周期的原理方框图 当fx较低时,利用计数器直接测频,误差将会大到不可允许的程度。所以,为了提高测量低频时的准确度,可改成先测量周期,然后计算fx=1/Tx。第27页/共66页被测信号经B输入通道整形,使其转换成相应的矩形波,加到门控电路,控制主门的开闭,主门导通的时间就正好等于被测信号的周期。晶振经分频后产生的时标脉冲同时送至主门的另一输入端,在主门开启的时间内对输入的时标脉冲计数,若计数值为
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