《数字测量方法》PPT课件.ppt
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1、第4章 数字测量方法电子测量技术数字电压表数字电压表(Digital Voltage MeterDigital Voltage Meter,简称,简称DVMDVM)。)。组成框图组成框图4.1 4.1 电压测量的数字化方法电压测量的数字化方法1 DVM的组成的组成电子测量技术数字显示数字显示准确度高准确度高测量范围测量范围u显示位数显示位数完整显示位完整显示位:能够显示:能够显示0-90-9的数字。的数字。非完整显示位非完整显示位(俗称半位俗称半位):只能显示:只能显示0 0和和1 1(在最(在最高位上)。高位上)。如如4 4位位DVMDVM,具有,具有4 4位完整显示位,其最大显示数字位完整
2、显示位,其最大显示数字为为9999 9999。而而 位(位(4 4位半)位半)DVMDVM,具有,具有4 4位完整显示位,位完整显示位,1 1位位非完整显示位,其最大显示数字为非完整显示位,其最大显示数字为1999919999。4.1 4.1 电压测量的数字化方法电压测量的数字化方法2 DVM的特点的特点电子测量技术u量程量程基本量程基本量程:无衰减或放大时的输入电压范围,:无衰减或放大时的输入电压范围,由由A/DA/D转换器动态范围确定。转换器动态范围确定。通过对输入电压(按通过对输入电压(按1010倍)放大或衰减,可倍)放大或衰减,可扩展其他量程扩展其他量程如基本量程为如基本量程为10V1
3、0V的的DVMDVM,可扩展出,可扩展出0.1V0.1V、1V1V、10V10V、100V100V、1000V1000V等五档量程;等五档量程;基本量程为基本量程为2V2V或或20V20V的的DVMDVM,可扩展出,可扩展出200mV200mV、2V2V、20V20V、200V200V、1000V1000V等五档量程。等五档量程。4.1 4.1 电压测量的数字化方法电压测量的数字化方法电子测量技术分辨力高分辨力高指指DVMDVM能够能够分辨最小电压变化量的能力分辨最小电压变化量的能力。反映了。反映了DVMDVM灵敏灵敏度。度。用每个字对应的电压值来表示,即用每个字对应的电压值来表示,即V/V/
4、字字。不同的量程上能分辨的最小电压变化的能力不同,显然,不同的量程上能分辨的最小电压变化的能力不同,显然,在最小量程上具有最高分辨力在最小量程上具有最高分辨力。例如,例如,3 3位半的位半的DVMDVM,在,在200mV200mV最小量程上,可以测量的最最小量程上,可以测量的最大输入电压为大输入电压为199.9mV199.9mV,其分辨力为,其分辨力为0.1mV/0.1mV/字(即字(即当输入当输入电压变化电压变化0.1mV0.1mV时,显示的末尾数字将变化时,显示的末尾数字将变化“1 1个字个字”)。)。测量速度快测量速度快每秒钟完成的测量次数。每秒钟完成的测量次数。它主要取决于它主要取决于
5、A/DA/D转换器的转换转换器的转换速度。速度。一般低速高精度的一般低速高精度的DVMDVM测量速度在几次测量速度在几次/秒秒-几十次几十次/秒。秒。4.1 4.1 电压测量的数字化方法电压测量的数字化方法电子测量技术输入阻抗高输入阻抗高输入阻抗取决于输入电路输入阻抗取决于输入电路(并与量程有关)。(并与量程有关)。输入阻抗宜越大越好,否则将影响测量精度。输入阻抗宜越大越好,否则将影响测量精度。对于直流对于直流DVMDVM,输入阻抗用输入电阻表示,一般在,输入阻抗用输入电阻表示,一般在10M-1000M10M-1000M之间。之间。对于交流对于交流DVMDVM,输入阻抗用输入电阻和并联电容表示
6、,输入阻抗用输入电阻和并联电容表示,电容值一般在几十电容值一般在几十-几百几百pFpF之间。之间。4.1 4.1 电压测量的数字化方法电压测量的数字化方法电子测量技术抗干扰能力强抗干扰能力强4.1 4.1 电压测量的数字化方法电压测量的数字化方法u串模干扰串模干扰 指干扰信号以指干扰信号以串联叠加的形式串联叠加的形式对被测信号产生的干扰对被测信号产生的干扰电子测量技术串模抑制比串模抑制比4.1 4.1 电压测量的数字化方法电压测量的数字化方法串模干扰起因及特性:串模干扰起因及特性:l可能来自于被测信号源本身(例如,直流稳压电源输出就存在可能来自于被测信号源本身(例如,直流稳压电源输出就存在纹波
7、干扰);纹波干扰);l也可能从测量引线感应进来的工频(也可能从测量引线感应进来的工频(50Hz50Hz)或高频干扰或高频干扰(如雷电如雷电或无线电发射引起的空中电磁干扰或无线电发射引起的空中电磁干扰)。l就干扰源的频率来说,可从就干扰源的频率来说,可从直流、低频到超高频直流、低频到超高频;干扰信号的;干扰信号的波形可以是波形可以是周期性的或非周期性周期性的或非周期性的,可以是的,可以是正弦波或非正弦波正弦波或非正弦波(如瞬间的尖峰脉冲干扰),甚至完全是(如瞬间的尖峰脉冲干扰),甚至完全是随机的随机的。l各种干扰信号中,各种干扰信号中,50Hz50Hz的工频干扰是最主要的干扰源。的工频干扰是最主
8、要的干扰源。电子测量技术4.1 4.1 电压测量的数字化方法电压测量的数字化方法u共模干扰共模干扰 干扰信号干扰信号同时作用于同时作用于DVMDVM的两个测量输入端的两个测量输入端(称为高端(称为高端H H和低端和低端L L)电子测量技术4.1 4.1 电压测量的数字化方法电压测量的数字化方法共模干扰起因及特性:共模干扰起因及特性:l被测电压本身就存在共模电压(被测电压是一个浮置电被测电压本身就存在共模电压(被测电压是一个浮置电压)。如测量一个直流电桥的输出。压)。如测量一个直流电桥的输出。l当被测电压与当被测电压与DVMDVM相距较远,相距较远,被测电压与被测电压与DVMDVM的参考地电的参
9、考地电位不相等位不相等,将引起测量时的共模干扰。,将引起测量时的共模干扰。l共模干扰电压也分共模干扰电压也分直流电压和交流电压直流电压和交流电压两类。两类。l共模干扰电压可能很大,如上百伏甚至上千伏。共模干扰电压可能很大,如上百伏甚至上千伏。共模抑制比共模抑制比电子测量技术3 DVM的主要类型的主要类型u逐次比较式逐次比较式4.1 4.1 电压测量的数字化方法电压测量的数字化方法基本原理:将被测电压和一可变的基准电压进行逐次基本原理:将被测电压和一可变的基准电压进行逐次比较,最终逼近被测电压。即采用一种比较,最终逼近被测电压。即采用一种“对分搜索对分搜索”的的策略,逐步缩小策略,逐步缩小UxU
10、x未知范围的办法。未知范围的办法。它类似天平称重的过程,它类似天平称重的过程,UrUr的各分项相当于提供的有的各分项相当于提供的有限限“电子砝码电子砝码”,而,而UxUx是被称量的电压量。逐步地添加是被称量的电压量。逐步地添加或移去电子砝码的过程完全类同于称重中的加减砝码的或移去电子砝码的过程完全类同于称重中的加减砝码的过程,而过程,而称重结果的精度取决于所用的最小砝码称重结果的精度取决于所用的最小砝码。电子测量技术4.1 4.1 电压测量的数字化方法电压测量的数字化方法电子测量技术 原理:通过原理:通过两次积分过程两次积分过程(“对被测电压的定时积分和对被测电压的定时积分和对参考电压的定值积
11、分对参考电压的定值积分”)的比较,得到被测电压值。的比较,得到被测电压值。4.1 4.1 电压测量的数字化方法电压测量的数字化方法uU-T积分式(双斜积分)积分式(双斜积分)电子测量技术电子测量技术工作过程工作过程l准备阶段(准备阶段(t0-t1t0-t1)。开关开关S4S4接通接通T T0 0时间,积分电容时间,积分电容C C短接,使短接,使积分器输出电压积分器输出电压U Uo o回到零(回到零(U Uo o=0=0)。)。l对被测电压定时积分对被测电压定时积分(t1-t2)(t1-t2)。接入被测电压(设接入被测电压(设U Ux x为负),为负),则积分器输出则积分器输出U Uo o从零开
12、始线性地正向增长,经过规定的时间从零开始线性地正向增长,经过规定的时间T T1 1,U Uo o达到最大达到最大U Uomom,式中,式中,为为UxUx的的平均值,平均值,为积分波形的斜率为积分波形的斜率(定值定值)l对参考电压反向定值积分对参考电压反向定值积分(t2-t3)(t2-t3)。接入参考电压接入参考电压(若若U Ux x为负,为负,则接入则接入U UN N),积分器输出积分器输出U Uo o从从U Uomom开始线性地反向减小开始线性地反向减小(与与U Ux x的积的积分方向相反分方向相反)直至零。直至零。4.1 4.1 电压测量的数字化方法电压测量的数字化方法电子测量技术l此时,
13、过零比较器翻转。经历的反向积分时间为此时,过零比较器翻转。经历的反向积分时间为T T2 2,则有:则有:l将将U Uomom代入可得:代入可得:l由于由于T T1 1、T T2 2是通过对同一时钟信号(设周期是通过对同一时钟信号(设周期T T0 0)计计数得到(设计数值分别为数得到(设计数值分别为N N1 1、N N2 2),即),即T T1 1=N=N1 1T T0 0,T T2 2=N=N2 2T T0 0,于是于是 式中,式中,为为A/DA/D转换器的刻度系数(转换器的刻度系数(“V/V/字字”)。)。l可见计数结果可见计数结果N N2 2(数字量)即可表示被测电压数字量)即可表示被测电
14、压U Ux x,N N2 2即为双积分即为双积分A/DA/D转换结果。转换结果。4.1 4.1 电压测量的数字化方法电压测量的数字化方法电子测量技术4.1 4.1 电压测量的数字化方法电压测量的数字化方法双积分式双积分式ADCADC特点:特点:基于基于U-TU-T变换的比较测量原理。变换的比较测量原理。一次测量一次测量包括包括3 3个连续过程个连续过程,所需时间为,所需时间为T0+T1+T2T0+T1+T2,其,其中,中,T0T0、T1T1是固定的,是固定的,T2T2则与被测电压则与被测电压UxUx有关,有关,UxUx愈大愈大T2T2愈大。一般愈大。一般转换时间在几十转换时间在几十ms-ms-
15、几百几百msms,(转换速度,(转换速度为几次为几次/秒秒-几十次几十次/秒),其速度是较低的,常用于高秒),其速度是较低的,常用于高精度慢速测量的场合。精度慢速测量的场合。积分器的积分器的R R、C C元件元件对对A/DA/D转换结果不会产生影响,因而转换结果不会产生影响,因而对元件参数的精度和稳定性要求不高。对元件参数的精度和稳定性要求不高。参考电压参考电压U UN N的精度和稳定性对的精度和稳定性对A/DA/D转换结果有影响,一般转换结果有影响,一般需采用精密基准电压源。(例如,一个需采用精密基准电压源。(例如,一个16bit16bit的的A/DA/D转换转换器,其分辨率器,其分辨率1L
16、SB=1/21LSB=1/21616=1/655361510=1/655361510-6-6,那么,要,那么,要求基准电压源的稳定性(主要为温度漂移)优于求基准电压源的稳定性(主要为温度漂移)优于15ppm15ppm(即百万分之(即百万分之1515)。)。电子测量技术双积分式双积分式ADCADC特点:特点:比较器比较器要求具有较高的电压分辨力(灵敏度)和时要求具有较高的电压分辨力(灵敏度)和时间分辨力(响应带宽)。如一个间分辨力(响应带宽)。如一个6 6位的位的A/DA/D转换器,转换器,若满度时积分器输出电压为若满度时积分器输出电压为10V10V,则,则ADCADC的的1LSB=10V/10
17、1LSB=10V/106 6=10uV=10uV,则要求比较器的灵敏度优于,则要求比较器的灵敏度优于10uV10uV。响应带宽则决定了比较器及时响应积分器输。响应带宽则决定了比较器及时响应积分器输出信号快速(斜率较陡峭)过零时的能力。出信号快速(斜率较陡峭)过零时的能力。积分器响应的是输入电压的平均值积分器响应的是输入电压的平均值,因而具有较好,因而具有较好的抗干扰能力。如输入电压的抗干扰能力。如输入电压U Ux x=U=Ux x+U+Usmsm,则,则T T1 1阶段结阶段结束时积分器的输出为束时积分器的输出为DVMDVM的最大干扰来自于电网的最大干扰来自于电网50Hz50Hz工频电压(周期
18、为工频电压(周期为20ms20ms),因此,只要),因此,只要选择选择T T1 1时间为时间为20ms20ms的整倍数的整倍数,则干扰信号则干扰信号U Usmsm的平均值为零。的平均值为零。4.1 4.1 电压测量的数字化方法电压测量的数字化方法电子测量技术4.1 4.1 电压测量的数字化方法电压测量的数字化方法uU-F积分式积分式电子测量技术4.1 4.1 电压测量的数字化方法电压测量的数字化方法4 DVM的测量误差的测量误差式中:式中:为读数误差为读数误差或或n n个字为满度误差个字为满度误差电子测量技术 例例 一一台台4 4位位的的DVMDVM给给出出的的精精度度为为:(0.01%0.0
19、1%读读数数+1+1个个字字),如如用用该该DVMDVM的的0 05V 5V DCDC的的基基本本量量程程分分别别测测量量5.00V5.00V和和0.1V0.1V的的电电压压,试计算试计算DVMDVM测量的固有误差。测量的固有误差。解解 首先,计算出首先,计算出“1“1字字”对应的满度误差。对应的满度误差。在在0 05V5V量量程程上上,4 4位位的的DVMDVM对对应应的的满满度度误误差差“1“1个个字字”相相当当于于0.001V0.001V。当当U Ux x=5.00V=5.00V时,固有误差和相对误差分别为:时,固有误差和相对误差分别为:UUx x(0.01%5.00V(0.01%5.0
20、0V0.001V)0.001V)0.0015V 0.0015V 当当U Ux x=0.1V=0.1V时,固有误差和相对误差分别为:时,固有误差和相对误差分别为:4.1 4.1 电压测量的数字化方法电压测量的数字化方法电子测量技术可见,被测电压愈接近满度电压,测量的(相对)可见,被测电压愈接近满度电压,测量的(相对)误差愈小误差愈小(这也是在使用(这也是在使用DVMDVM时应注意的)。时应注意的)。UUx x(0.01%0.1V(0.01%0.1V0.001V)0.001V)0.001V0.001V电子测量技术4.2 4.2 直流数字电压表直流数字电压表7106A/D37106A/D3位半位半数
21、字电压表原理框图数字电压表原理框图双积分式双积分式A/DA/D逻辑电路逻辑电路电子测量技术4.3 4.3 多用型数字电压表多用型数字电压表数字多用表(数字多用表(DMMDMM)电子测量技术AC/DCAC/DC变换变换将交流电压变换(检波)得到直流的峰值、平均值将交流电压变换(检波)得到直流的峰值、平均值 和有效值和有效值4.3 4.3 多用型数字电压表多用型数字电压表1 电流、电压、阻抗变换技术电流、电压、阻抗变换技术精精密密全全波波检检波波电电路路电子测量技术I/UI/U变换变换 基于欧姆定律,将被测电流通过一个基于欧姆定律,将被测电流通过一个已知的取样已知的取样电阻电阻,测量取样电阻两端的
22、电压,即可得到被测测量取样电阻两端的电压,即可得到被测电流。电流。为实现不同量程的电流测量,可以选择不同的取为实现不同量程的电流测量,可以选择不同的取样电阻。样电阻。4.3 4.3 多用型数字电压表多用型数字电压表如如图图,假假如如变变换换后后采采用用 的的 电电 压压 量量 程程 为为200mV200mV,则则通通过过量量程程开开关关选选择择取取样样电电阻阻分分别别 为为 1k1k、100100、1010、11、0.10.1,便便 可可 测测 量量 200A200A、2mA2mA、20mA20mA、200mA200mA、2A2A的满量程电流。的满量程电流。电子测量技术R/UR/U变换变换同样
23、基于欧姆定律。同样基于欧姆定律。对于对于纯电阻纯电阻,可用一个恒流源流过被测电阻,测量被测电阻两,可用一个恒流源流过被测电阻,测量被测电阻两端的电压,即可得到被测电阻阻值。端的电压,即可得到被测电阻阻值。而而对于对于电感、电容参数电感、电容参数的测量的测量,则需采用交流参考电压,并将,则需采用交流参考电压,并将实部和虚部分离后分别测量得到。实部和虚部分离后分别测量得到。电阻电阻-电压(电压(R/UR/U)变换原理图。)变换原理图。4.3 4.3 多用型数字电压表多用型数字电压表a.a.实现实现R/UR/U变换的简单原理变换的简单原理 b.b.通过运放实现比例测量的通过运放实现比例测量的R/UR
24、/U变换变换电子测量技术数字多用表(数字多用表(DMMDMM)的主要特点)的主要特点DVMDVM的的功能扩展功能扩展。DMMDMM可进行直流电压、交流电压、可进行直流电压、交流电压、电流、阻抗等测量。电流、阻抗等测量。测量分辨力和精度测量分辨力和精度有低、中、高三个档级,位数有低、中、高三个档级,位数3 3位半位半8 8位半。位半。一般一般内置有微处理器内置有微处理器。可实现开机自检、自动校准、。可实现开机自检、自动校准、自动量程选择,以及测量数据的处理(求平均、均自动量程选择,以及测量数据的处理(求平均、均方根值)等自动测量功能。方根值)等自动测量功能。一般具有一般具有外部通信接口外部通信接
25、口,如,如RS-232RS-232、GPIBGPIB等,易于等,易于组成自动测试系统。组成自动测试系统。4.3 4.3 多用型数字电压表多用型数字电压表电子测量技术实际产品实际产品Agilent 3458AAgilent 3458A:8 8位半位半DMMDMM。主要技术指标:主要技术指标:Math/statistics;20 kB memory;Self-adjusting autocalibration;dc Volts;100 mV to 1000 V ranges;10 nV sensitivity 0.05 ppm transfer accuracy;ac Volts;10mV to
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