第2章电学参量检测技术精.ppt
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1、第2章电学参量检测技术第1页,本讲稿共69页2.12.1电学参量及其检测技术概述电学参量及其检测技术概述o在现代日常生产及生活等诸多领域,由于电能已成为主要的能源在现代日常生产及生活等诸多领域,由于电能已成为主要的能源之一,其技术指标对各类电气产品的正常运行至关重要。此外,之一,其技术指标对各类电气产品的正常运行至关重要。此外,多数检测和控制的信号也都是以电信号的形式进行传递的,在现多数检测和控制的信号也都是以电信号的形式进行传递的,在现代检测技术中,对于各种类型的被测物理量的测量,大多数都是代检测技术中,对于各种类型的被测物理量的测量,大多数都是直接或通过各种传感器、电路等转换为与被测量相关
2、的电压、电直接或通过各种传感器、电路等转换为与被测量相关的电压、电流、频率等基本电学参量后进行检测和处理的,这样既便于对被流、频率等基本电学参量后进行检测和处理的,这样既便于对被测量的检测、处理、记录和控制,又能提高检测的精度。测量的检测、处理、记录和控制,又能提高检测的精度。第2页,本讲稿共69页o因此,电学参量(或参数)的检测是频繁的,它们也是十分因此,电学参量(或参数)的检测是频繁的,它们也是十分重要的被测参数。这些基本电学参量主要包括电压、电流、重要的被测参数。这些基本电学参量主要包括电压、电流、(电阻、电容、电感的)阻抗、功率、频率、相位等。(电阻、电容、电感的)阻抗、功率、频率、相
3、位等。o对电学参量的检测一般通过普通检测仪表(电压表、电流表、功对电学参量的检测一般通过普通检测仪表(电压表、电流表、功率表、万用表等)来检测普通电信号或通过电学参量传感器(用率表、万用表等)来检测普通电信号或通过电学参量传感器(用于电力信号的检测)加上信号转换和处理电路来进行检测。于电力信号的检测)加上信号转换和处理电路来进行检测。第3页,本讲稿共69页2.22.2普通电压、电流的检测普通电压、电流的检测 o在各类电学参量中,电压(或电流)是最基础的被测参数,其它在各类电学参量中,电压(或电流)是最基础的被测参数,其它的电学参数都可以通过对被测对象中的电压(或电流)的测量直的电学参数都可以通
4、过对被测对象中的电压(或电流)的测量直接或间接得到。在非电量的测量中,也是利用各类传感器和测量接或间接得到。在非电量的测量中,也是利用各类传感器和测量电路将非电量转换为电压参数。因此,无论是在电子电路和设备电路将非电量转换为电压参数。因此,无论是在电子电路和设备的测量调试中,还是在非电量电测技术中,电压测量都是不可缺的测量调试中,还是在非电量电测技术中,电压测量都是不可缺少的。少的。o电压或电流一般分为直流和交流两种。其中,直流电信号的检测电压或电流一般分为直流和交流两种。其中,直流电信号的检测是比较简单的,因为表征直流电的指标只是其数值的大小,而交是比较简单的,因为表征直流电的指标只是其数值
5、的大小,而交流电信号的指标则多一些。流电信号的指标则多一些。第4页,本讲稿共69页2.2.1 2.2.1 普通普通电压的检测电压的检测o电压的检测可分为模拟检测和数字检测两种方法。前者采用电压的检测可分为模拟检测和数字检测两种方法。前者采用模拟式电压表显示测量结果,后者采用数字式电压表显示测模拟式电压表显示测量结果,后者采用数字式电压表显示测量结果。两者的前端部分的工作原理基本相同,区别仅在于量结果。两者的前端部分的工作原理基本相同,区别仅在于后者用后者用A AD D转换器和数字显示器取代了前者的模拟显示电表部转换器和数字显示器取代了前者的模拟显示电表部分。模拟式电压表的优点是结构简单、价格便
6、宜,测量频率范分。模拟式电压表的优点是结构简单、价格便宜,测量频率范围较宽;缺点是准确度分辨力较低,不便于与计算机组成自动围较宽;缺点是准确度分辨力较低,不便于与计算机组成自动测试系统,数字式电压表则正好相反。测试系统,数字式电压表则正好相反。第5页,本讲稿共69页一、普通直流电压的检测一、普通直流电压的检测o一般常用直流电压表来直接检测普通直流电压。一般常用直流电压表来直接检测普通直流电压。1、普通直流电压表、普通直流电压表o普通直流电压通常由动圈式高灵敏度直流电流表串联适当的电阻构成,如图2-1所示。设电流表的满偏电流(或满度电流)为Im,电流表本身内阻为Re,串联电阻Rn所构成的电压表的
7、满度电压为:(2-1)o所构成的电压表的内阻为:o (2-2)图2-1 普通直流电压表电路 第6页,本讲稿共69页 通常把内阻R v与量程Um之比(每伏欧姆“”数)定义为电压表的电压灵敏度。即:(2-3)每伏欧姆数越大,表明为使指针偏转同样角度所需驱动电流越小。每伏欧姆数一般标明在磁电式电压表表盘上,可依据它推算出不同量程的电压表的内阻,即:(2-4)图2-1中电流表串接3个电阻后除最小电压量程外,又增加了这3个量程,根据所需扩展的量程,不难估算出3个扩展电阻的阻值为:第7页,本讲稿共69页2、直流电子电压表、直流电子电压表o直流电子电压表通常是由磁电式表头加直流电子电压表通常是由磁电式表头加
8、装跟随器装跟随器(以提高输入阻抗以提高输入阻抗)和直流放大器和直流放大器(以提高测量灵敏度以提高测量灵敏度)构成,当需要测量高直构成,当需要测量高直流电压时,输人端接入由高阻值电阻构成的分流电压时,输人端接入由高阻值电阻构成的分压电路。电子电压表组成框图如图压电路。电子电压表组成框图如图2-22-2所示。所示。o图图2-32-3是是MF-65MF-65集成运放型电子电压表的原集成运放型电子电压表的原理图。在理想运放情况下,有理图。在理想运放情况下,有(2-5)式中式中K K为分压器和跟随器的电压传输系数。为分压器和跟随器的电压传输系数。图2-3集成运放型电子电压表的原理图 图2-2 电子电压表
9、框图 第8页,本讲稿共69页o由式由式(2-5)(2-5)可知,流过电流表的可知,流过电流表的 电流电流IoIo与被测电压与被测电压UxUx成正比。成正比。o若电流表满偏电流为若电流表满偏电流为Im,Im,则由上式可得该直流电子电压表的量程为则由上式可得该直流电子电压表的量程为,(2-62-6)o为保证该电压表的准确度,各分压电阻和反馈电阻都要使用精密电阻。为保证该电压表的准确度,各分压电阻和反馈电阻都要使用精密电阻。o在上述使用直流放大器的电子电压表中,电流放大器的零点漂移限制在上述使用直流放大器的电子电压表中,电流放大器的零点漂移限制了电压灵敏度的提高。为此,电子电压表中常采用斩波式放大器
10、或调了电压灵敏度的提高。为此,电子电压表中常采用斩波式放大器或调制式放大器抑制零点漂移,电子电压表可以测量微伏级的电压。制式放大器抑制零点漂移,电子电压表可以测量微伏级的电压。第9页,本讲稿共69页3、直流数字电压表、直流数字电压表将图2-2中磁电式表头用AD转换器及与之相连的数字显示器代替,即构成直流数字电压表,如图2-4所示。图中AD转换器把直流电压转换成相应的数字量送往数字显示器显示出来。在数字电压表前端配接适当的转换电路,将被测参数转换成直流电压,就可构成该被测参数的数字仪表。因此直流数字电压表是许多数字式电测仪表的核心部件,用途很广。图2-4 直流数字电压表框图第10页,本讲稿共69
11、页二、二、普通普通交流电压的检测交流电压的检测o交流电压的表征参数有峰值、平均值、有效值、波形系数以及波峰系数等。o峰值:周期性交流电压u(t)在一个周期内偏离零电平的最大值称为峰值Up。o平均值:被测交流电压的大小在一个周期内的平均累积值。其数学表达式为:o有效值:若一个交流电压u(t)和一个直流电压U分别加在同一个电阻R上,并且产生的热量相等,则该直流电压就等于该交流电压的有效值Urms。其数学表达式为:(2-7)(2-8)第11页,本讲稿共69页n波形系数:交流电压的波形系数为该电压的有效值与平均波形系数:交流电压的波形系数为该电压的有效值与平均值之比。即:值之比。即:(2-102-10
12、)n波峰系数:交流电压的波峰系数为该电压的峰值与有效值之比。即:波峰系数:交流电压的波峰系数为该电压的峰值与有效值之比。即:(2-112-11)n因此,常测的是因此,常测的是平均值、峰值、有效值平均值、峰值、有效值。测量交流电压时,首先。测量交流电压时,首先进行交直流进行交直流(AC(ACDC)DC)转换,然后用测量直流电压的方法进行转换,然后用测量直流电压的方法进行数字化测量。数字化测量。第12页,本讲稿共69页1、交流电压平均值的检测、交流电压平均值的检测o将交流电压半周期内的平均值或全周期内的平均值转换成直流电将交流电压半周期内的平均值或全周期内的平均值转换成直流电压,称为整流或检波,通
13、过测量直流电压,即可间接地测量出压,称为整流或检波,通过测量直流电压,即可间接地测量出交流电压的大小。交流电压的大小。o用二极管接成桥式整流电路或全波、半波整流电路,可以把用二极管接成桥式整流电路或全波、半波整流电路,可以把交流电压转换成直流电压。但是,由于二极管的非线性严重,交流电压转换成直流电压。但是,由于二极管的非线性严重,这类简单的整流电路不能在数字仪表中使用。这类简单的整流电路不能在数字仪表中使用。o数字仪表要求检波器的数字仪表要求检波器的转换准确度高转换准确度高、线性好、频率范围宽、动态响应快线性好、频率范围宽、动态响应快。因此在数字电压表上使用的是由运算因此在数字电压表上使用的是
14、由运算 放大器和二极管组成的线性检波器。放大器和二极管组成的线性检波器。半波线性检波器的原理电路如图半波线性检波器的原理电路如图2-52-5所示。所示。图图2-5 半波线性检波器半波线性检波器第13页,本讲稿共69页 当输入的交流电压当输入的交流电压uxo时,时,u0 0,二极管,二极管VD2导通,电路闭环。由于相加点处是导通,电路闭环。由于相加点处是虚地点,其电压虚地点,其电压U0,因此二极管,因此二极管VD1反偏反偏而截止,检波器的输出电压。反之在而截止,检波器的输出电压。反之在ux 0的半周期内,的半周期内,VD2截止,截止,VD1导通检波导通检波器的器的输出电压为输出电压为 ,即正比于
15、,即正比于ux,实现了线性检波。其中实现了线性检波。其中VD1为检波二被管,为检波二被管,由于它接至运放组成的反向比例放大器的由于它接至运放组成的反向比例放大器的深度负反馈环内,所以有效地克服了非线深度负反馈环内,所以有效地克服了非线性化。性化。VD2的接入是为了防止当时由于的接入是为了防止当时由于VD1的的截止,造成运算放大器的开环使用。在输出端截止,造成运算放大器的开环使用。在输出端接滤波器,可以把半波脉动电压变成与其平均接滤波器,可以把半波脉动电压变成与其平均值成正比的直流电压值成正比的直流电压Vo,其波形如图,其波形如图2-6所示。所示。图2-6 半波线性检波器的波形图第14页,本讲稿
16、共69页 o图图2-72-7是全波线性检波电路。图中运算放大器是全波线性检波电路。图中运算放大器A A2 2除了充当加法除了充当加法器完成全波线性检波外,在反馈支路中并联大电容器完成全波线性检波外,在反馈支路中并联大电容C C构成滤波器,构成滤波器,使输出电压正比于输入电压全波的平均值。全波线性检波的波形使输出电压正比于输入电压全波的平均值。全波线性检波的波形图如图图如图2-82-8所示。所示。图2-7 全波线性检波电路 图2-8 全波检波的波形图第15页,本讲稿共69页o若输入电压是理想的正弦波,将其平均值乘以波形因数若输入电压是理想的正弦波,将其平均值乘以波形因数1.111.11后后就得到
17、有效值。实际电路中,检波器的后面接入相当大的滤波就得到有效值。实际电路中,检波器的后面接入相当大的滤波电容,使得输出的直流电压电容,使得输出的直流电压VoVo等于输入电压的峰值。若将测等于输入电压的峰值。若将测得的得的VoVo乘以乘以1.4141.414也可以得到交流有效值。这样,数字电压也可以得到交流有效值。这样,数字电压表可以根据平均值或峰值给出有效值读数。但是,如果被表可以根据平均值或峰值给出有效值读数。但是,如果被测电压中含有高次谐波,就会给测量带来很大误差。所以,测电压中含有高次谐波,就会给测量带来很大误差。所以,用平均值检波、有效值刻度的数字电压表对输入电压的波用平均值检波、有效值
18、刻度的数字电压表对输入电压的波形失真有较严格的限制,因此限制了这种数字电压表准确形失真有较严格的限制,因此限制了这种数字电压表准确度的提高和使用范围。度的提高和使用范围。第16页,本讲稿共69页2、交流电压峰值的检测、交流电压峰值的检测o在非电量测量中常常需要测量可变信号的峰值,如测量冲击力的大小,位移的最大值等。传感器把非电量转换成电信号后,用峰值检波电路检出并保持其峰值,再进行数字化测量。第17页,本讲稿共69页o图图2-92-9是一个简单的峰值检波一保持电路。工作前,将电容是一个简单的峰值检波一保持电路。工作前,将电容C C的电荷放尽,的电荷放尽,VoVo等于零。在放大器的同相端输入正向
19、电压信号等于零。在放大器的同相端输入正向电压信号V Vx x,使二极管,使二极管VDVD1 1导通,导通,给电容给电容C C充电,电路形成全反馈。若放大器的开环增益足够大,则充电,电路形成全反馈。若放大器的开环增益足够大,则V Vx xVoVo。电容器上的电压。电容器上的电压VoVo随着输入电压随着输入电压V Vx x的增大而增大。当的增大而增大。当V Vx x达到最大值后开达到最大值后开始下降时,二极管始下降时,二极管VDVD1 1立即反偏而截止,放大器处于开环状态,使放大器输立即反偏而截止,放大器处于开环状态,使放大器输出端电压出端电压VoVo变负,变负,VDVD1 1可靠截止,而可靠截止
20、,而VoVo保持不变。二极管保持不变。二极管VDVD2 2用于防止用于防止VDVD1 1截止时放大器深度饱和,同时也减小截止时放大器深度饱和,同时也减小VDVD1 1的反向电压。如果将图的反向电压。如果将图2-92-9电路电路中的二极管中的二极管VDVD1 1、VDVD2 2极性颠倒,即可构成负峰值检波器极性颠倒,即可构成负峰值检波器。第18页,本讲稿共69页 o用正、负峰值检波器可以组成峰一峰值检波保持用正、负峰值检波器可以组成峰一峰值检波保持电路,如图电路,如图2-102-10所示,放大器所示,放大器A A的输出电压为:的输出电压为:(2-122-12)o用数字电压表可以测出峰值电压。用数
21、字电压表可以测出峰值电压。第19页,本讲稿共69页3、交流电压有效值的检测、交流电压有效值的检测o在实际应用中,交流电压的有效值比峰值、平均值更为常用。在实际应用中,交流电压的有效值比峰值、平均值更为常用。正弦电压的有效值可以通过测量的峰值或平均值予以换算求正弦电压的有效值可以通过测量的峰值或平均值予以换算求得,而非正弦电压的有效值不能通过测量的峰值或平均值的得,而非正弦电压的有效值不能通过测量的峰值或平均值的换算得到,必须采用有效值电压表直接测量。换算得到,必须采用有效值电压表直接测量。(1)(1)利用平方律特性测量电压有效值利用平方律特性测量电压有效值 (2)(2)利用模拟运算电路测量电压
22、有效值利用模拟运算电路测量电压有效值第20页,本讲稿共69页为了获得均方根响应,必须具有平方律关系的伏安为了获得均方根响应,必须具有平方律关系的伏安特性,图特性,图2-11给出一种基本的电路形式,图给出一种基本的电路形式,图2-11(a)是利用二极管正向特性曲线的起始部分,得到是利用二极管正向特性曲线的起始部分,得到近似平方关系。选择合适的偏压近似平方关系。选择合适的偏压E0(大于大于ux 的峰值的峰值),可以得到如图,可以得到如图(b)所示的波形图。所示的波形图。交流电压有效值的定义:交流电压有效值的定义:(a)伏安特性基本电路)伏安特性基本电路(b)伏安特性曲线波形)伏安特性曲线波形图中电
23、流:式中,K是与二极管特性有关的系数。直流电流表指针的偏转角与电流i的平均值成比例第21页,本讲稿共69页o式中,式中,是静态工作点电流,称起始电流;是静态工作点电流,称起始电流;是被测电压是被测电压的平均值,对于正弦波或周期对称的电压有的平均值,对于正弦波或周期对称的电压有 0 0;是与被测电压有效值的平方成比例的电流平均值的一是与被测电压有效值的平方成比例的电流平均值的一部分,是平方律检波器的有用结果。部分,是平方律检波器的有用结果。o若设法在电路中抵消起始电流的影响,则送到直流电流表的电若设法在电路中抵消起始电流的影响,则送到直流电流表的电流为:流为:从而实现了有效值转换。从而实现了有效
24、值转换。这种仪表的优点是可以测量任意周期性波形电压的有效值,同谐波这种仪表的优点是可以测量任意周期性波形电压的有效值,同谐波与基波之间的相角无关,不会产生波形误差。但由于与基波之间的相角无关,不会产生波形误差。但由于 与与 是二是二次方程关系,当用正弦波电压有效值刻度时,表盘刻度是非线性的次方程关系,当用正弦波电压有效值刻度时,表盘刻度是非线性的。第22页,本讲稿共69页(2)利用模拟运算电路测量电压有效值利用模拟运算电路测量电压有效值A1和和A2为具增益的加法器;为具增益的加法器;A3为倒相器;为倒相器;A4为积分器;为积分器;M为乘法器。为乘法器。M的输出电压为:的输出电压为:式中,式中,
25、K为积分器的传输系数;为积分器的传输系数;U0为积分器的输出电压;为积分器的输出电压;u(t)为被测电压瞬时值。经过积分器后的输出电压为为被测电压瞬时值。经过积分器后的输出电压为:该直流电压该直流电压 又经过又经过A1,A2,A3反馈到反馈到M的两个输入端。如果积分时间常数选得的两个输入端。如果积分时间常数选得足够长,即满足足够长,即满足TK/RC1,则,则M的输出中的交流成分被平均掉,只留直流成分。的输出中的交流成分被平均掉,只留直流成分。当系统达到平衡时,有当系统达到平衡时,有图212 直流反馈计算式RMS变换器原理图 第23页,本讲稿共69页o图图212212积分器中接入二极管积分器中接
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