第7章电压测量.pptx
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1、 电路中其他电参数,包括电流和功率,以及如信号的调幅度、波形的非线性失真系数、元件的Q值、网络的频率特性和通频带、设备的灵敏度等等,都可以视作电压的派生量,通过电压测量获得其量值。最后也是最重要的,电压测量直接、方便,将电压表并接在被测电路上,只要电压表的输入阻抗足够大,就可以在几乎不对原电路工作状态有所影响的前提下获得较满意的测量结果。作为比较,电流测量就不具备这些优点,首先须把电流表串接在被测支路中,很不方便,其次电流表的接入改变了原来电路的工作状态,测得值不能真实地反映出原有情况。由此不难得出结论:电压测量是电子测量的基础,在电子电路和设备的测量调试中,电压测量是不可缺少的基本测量。第1
2、页/共219页 二、电压测量的特点 第一章中介绍的电子测量的基本特点,同样在电压测量中得到体现,电压测量的特点就对电压测量的主要仪器电压表的性能,提出了相应的要求,这些主要包括下面几个方面。第2页/共219页 l.频率范围 电子电路中电压信号的频率范围相当广,除直流外,交流电压的频率从10-6(甚至更低)到109Hz,频段不同,测量方法手段也各异。2测量范围 电子电路中待测电压的大小,低至10-9V,高到几十伏,几百伏甚至上千伏。信号江压电平低,就要求电压表分辨力高,而这些又会受到干扰、内部噪声等的限制信号,辽压电子高,就要考虑电压表输入级中加接分压网络,而这又会降低电压表的输入阻抗。第3页/
3、共219页 3信号波形 电子电路中待测电压的波形,除正弦波外,还包括失真的正弦波以及各种非正弦波(如脉冲电压等),不同波形电压的测量方法及对测量准确度的影响是不一样的。4被测电路的输出阻抗 由待测电压两端看去的电子电路的等效电路,可以用图71l(b)表示,其中Z。为电路的输出阻抗,Zi为电压表输入阻抗。第4页/共219页 在实际的电子电路中,Z0的大小不一,有些电路Z0很低,可以小于几十欧姆,有些电路Z0很高,可能大于几百干欧姆,前面已经讲过,电压表的负载效应对测量结果的准确度有影响,尤其是对输出阻抗Z0比较高的电路。第5页/共219页图7.11 电压表测量电压及其等效电路第6页/共219页
4、5测量精度 由于被测电压的频率、波形等因素的影响,电压测量的准确度有较大差异。电压值的基准是直流标准电压,直流测量时分布参数等的影响也可以忽略,因而直流电压测量的精度较高。目前利用数字电压表可使直流电压测量精度优于10-7量级。但交流电压测量精度要低得多,因为交流电压须经交流直流(ACDC)变换电路变成直流电压,交流电压的频率和电压大小对ACDC变换电路的特性都有影响,同时高频测量时分布参数的影响很难 避免和准确估算,因此目前交流电压测量的精度一般在10-210-4量级。第7页/共219页 6干扰 电压测量易受外界干扰影响,当信号电压较小时,干扰往往成为影响测量精度的主要因素,相应要求高灵敏度
5、电压表(如数字式电压表、高频毫伏表等)必须具有较高的抗干扰能力,测量时也要特别注意采取相应措施(例如正确的接线方式,必要的电磁屏蔽),以减少外界干扰的影响。第8页/共219页 三、电压测量仪器的分类 1按显示方式分类 电压测量仪器主要指各类电压表。在一般工频(50Hz)和要求不高的低频(低于几十 kHz)测量时。可使用一般万用表电压档,其他情况大都使用电子电压表。按显示方式不同,电子电压表分为模拟式电子电压表和数字式电子电压表。前者以模拟式电表显示测量结果,后者用数字显示器显示测量结果。模拟式电压表准确度和分辨力不及数字式电压表,但由于结构相对简单,价格较为便宜,频率范围也宽,另外在某些场合,
6、并不需要准确测量电 压的真实大小,而只需要知道电压大小的范围或变化趋势,第9页/共219页 例如作为零示器或者谐振电路调谐时峰值、谷值的观测,此时用模拟式电压表反而更为直观。数字式电压表的优点表现在:测量准确度高,测量速度快,输入阻抗大,过载能力强,抗干扰能力和分辨率优于模拟电压表。此外,由于测量结果是数字形式输出、显示,除读数直观外,还便于和计算机及其他设备联用组成自动化测试仪器或自动测试系统。目前由于微处理器的运用,高中档 数字式电压表已普遍具有数据存贮、计算及自检、自校、自动故障诊断功能,并配有IEEE 488或RS232C接口,很容易构成自动测试系统。数字式电压表当前存在的不足是频率范
7、围不及模拟式电压表。第10页/共219页 2模拟式电压表分类 (1)按测量功能分类 分为直流电压表、交流电压表和脉冲电压表。其中脉冲电压表主要用于测量脉冲间隔很长(即占空系数很小)的脉冲信号和单脉冲信号,一般情况下脉冲电压的测量已逐渐被示波器测量所取代。第11页/共219页 (2)按工作频段分类 可分为超低频电压表(低于10Hz)、低频电压表(低于1 MHz)、视频电压表(低于30MHz)、高频或射频电压表(低于300MHz)和超高频电压表(高于300MHz)。(3)按测量电压量级分类 分为电压表和毫伏表。电压表的主量程为V(伏)量级,毫伏表的主量程mV(毫伏)量级。主量程是指不加分压器或外加
8、前置放大器时电压表的量程。第12页/共219页 (4)按电压测量准确度等级分类 分为0.05、0.1、0.2、0.5、1 0、l.5、2.5、5.0和10.0等级,其满度相对误差分别为0.05、0.1、10.0。第13页/共219页 (5)按刻度特性分类 可分为线性刻度、对数刻度、指数刻度和其他非线性刻度。此外,还可以按测量原理分类。这将在交流电压测量中介绍。按现行国家标准,模拟电压表的主要技术指标有固有误差、电压范围、频率范围、频率特性误差、输入阻抗、峰值因数(波峰因数)、等效输入噪声、零点漂移等共19项。第14页/共219页 3数字式电压表 数字式电压表目前尚无统一的分类标准。一般按测量功
9、能分为直流数字电压表和交流数字电压表。交流数字电压表按其ACDC变换原理分为峰值交流数字电压表、平均值交流数字电压表和有效值交流数字电压表。数字式电压表的技术指标较多,包括准确度、基本误差、工作误差、分辨力、读数稳定度、输入阻抗、输入零电流、带宽、串模干扰抑制比(SMR)、共模干扰抑制比(CMR)、波峰因数等30项指标。第15页/共219页7.2 模拟式直流电压测量 一、动圈式电压表 图7.2-1是动圈式电压表示意图。图中虚框内为一直流动圈式高灵敏度电流表,内阻为Re,满偏电流(或满度电流)为Im,若作为直流电压表,满度电压(7.2-1)第16页/共219页 例如满偏电流为50 A,电流表内阻
10、为20k,则满偏电压为1V。为了扩大量程,通常串接若干倍压电阻,如图721中 。这样除了不串接倍压电阻的最小电压量程U0外,又增加了 三个电压量程,不难计算出三个倍压电阻的阻值分别为(7.2-2)第17页/共219页图7.21 直流电压表电路第18页/共219页 例1 在图722中,虚框内表示高输出电阻的被测电路,电压表V的“V数为20k V,分别用5V量程和25V量程测量端电压Ux,分析输入电阻的影响及用公式计算来消除负载效应对测量结果的影响。解:如果是理想情况,电压表内阻Rv应为无穷大,此时电压表示值Ux,与被测电压实际值E0相等:第19页/共219页 当电压表输入电阻为Rv时,电压表测得
11、值:(7.2-3)直流电压(7.2-4)将有关数据值代入上面两式,可得5V电压档:Rv120k V5V100k,第20页/共219页图7.22 测量高输出电阻电路的第21页/共219页25V电压档:Rv220k V.25V500k,由此不难看出电压表输入电阻尤其是低电压档时输入电阻对测量结果的影响。第22页/共219页 根据式(723),我们可以推导出消除负载效应影响的计算公式,进而计算出待测电压的近似值:(7.2-5)第23页/共219页 同理可得因此解出式中(7.2-6)(7.2-7)(7.2-8)第24页/共219页 因此,如果用内阻不同的两只电压表,或者同一电压表的不同电压档(此时 即
12、等于电压量程之比),根据上述两式,即可由两次测得值得到近似的实际值E0。例如将本题中有关数据代入式(727),可得待测电压近似值第25页/共219页 除了利用上面的公式计算来消除负载效应之外,当然也可以利用其他测量方法,如零示法(如电桥)和微差法(比如利用微差电压表),但一般操作都比较麻烦,通常用在精密测量中。在工程测量中提高输入阻抗和灵敏度以提高测量质量最常用的办法是利用电子电压表进行测量。第26页/共219页 二、电子电压表 1电子电压表原理 电子电压表中,通常使用高输入阻抗的场效应管(FET)源极跟随器或真空三极管阴极跟随器以提高电压表输入阻抗,后接放大器以提高电压表灵敏度,当需要测量高
13、直流电压时,输入端接入分压电路。第27页/共219页 分压电路的接入将使输入电阻韦所降低,但只要分压电阻取值较大,仍然可以使输入电阻较动圈式电压表大得多。图723是这种电子电压表的示意图。图中 组成分压器,由于FET源极跟随器输入电阻很大(几百M以上),因此由Ux测量端看进去的输入电阻基本上由只。等串联决定,通常使它们的串联和大于10M,以满足高输入阻抗的要求。同时,在这种结构下,电压表的输入阻抗基本上是个常量,与量程无关。第28页/共219页图7.23 电子电压表框图第29页/共219页 图72-4是MF-65集成运放型电子电压表的原理图。在第三章33节我们曾对运放进行过理想化处理和分析。当
14、运放开环放大系数A足够大时,可以认为 (虚短路和虚断路),因而有所以(7.2-9)第30页/共219页图7.24 集成运放电压表原理第31页/共219页 分压器和电压跟随器的作用使Ui正比于待测电压Ux(7.2-10)因而 即流过电流表的电流I0与被测电压成正比,只要分压系数和RF足够精确和稳定,就可以获得良好的准确度,因此,各分压电阻及反馈电阻RF都要使用精密电阻。第32页/共219页 2调制式直流放大器 在上述使用直流放大器的电子电压表中,直流放大器的零点漂移限制了电压表灵敏度的提高,为此,电子电压表中常采用调制式放大器代替直流放大器以抑制漂移,可使电子电压表能测量微伏量级的电压。调制式直
15、流放大器的原理示于图7250图中微弱的直流电压信号经调制器(又称斩波器)变换为交流信号,再由交流放大器放大,经解调器还原为直流信号(幅度已得到放大)。振荡器为调制器和解调器提供固定频率的同步控制信号。第33页/共219页图725 调制式直流放大器原理第34页/共219页图726 调制器工作原理第35页/共219页图726 调制器工作原理第36页/共219页 解调器工作原理和各点波形示于图72-7。其中图(a)中KD是与调制器中KM同步动作的机械式振子开关或场效应管电子开关,C为隔直流电容,正是由于它的隔直流作用,使放大器的零点漂移被阻断,不至传输到后面的直流电压表表头。R为限流电阻,构成滤波器
16、,滤波后得到放大后的直流信号。解调器中各点波形示于图7.2-7(b)、(c)、(d)。第37页/共219页 图7.2-5中的交流放大器一般采用选频放大器,只对与图中振荡器同频率的信号进行放大而抑制其他频率的噪声和干扰。在实际直流电子电压表中,还采用了其他措施以提高性能,比如在解调器输出端和调制器输入端间增加负反馈网络以提高整机稳定性等。第38页/共219页图7.27 解调器工作原理第39页/共219页图7.27 解调器工作原理第40页/共219页7.3 交流电压表征和测量方法 一、交流电压的表征 交流电压除用具体的函数关系式表达其大小随时间的变化规律外,通常还可以用峰值、幅值、平均值、有效值等
17、参数来表征。第41页/共219页 1峰值 周期性交变电压u(t)在一个周期内偏离零电平的最大值称为峰值,用Up表示,正、负峰值不等时分别用Up+和Up-表示,如图731(a)所示.u(t)在一个周期内偏离直流分量U0的最大值称为幅值或振幅,用Um表示,正、负幅值不等时分别用Um+和Um-表示,如图7.3l(b)所示,图中U0 0且正、负幅值相等。第42页/共219页 2平均值 u(t)的平均值 的数学定义为(7.3-1)按照这个定义,实质上就是周期性电压的直流分量U0,如图73-1(a)中虚线所示。第43页/共219页 在电子测量中,平均值通常指交流电压检波(也称整流)以后的平均值,又可分为半
18、波整流平均值(简称半波平均值)和全波整流平均值(简称全波平均值),如图7,3-2所示,其中(a)为未检波前电压波形,(b)、(c)分别为半波整流和全波整流后的波形。全波平均值定义为(7.3-2)如不另加说明,本章所指平均值均为式(73-2)所定义的全波平均值。第44页/共219页图7.31 交流电压的峰值与幅值 第45页/共219页图7.32 半波和全波整流第46页/共219页 3有效值 在电工理论中曾定义:某一交流电压的有效值等于直流电压的数值U,当该交流电压和 数值为U的直流电压分别施加于同一电阻上时,在一个周期内两者产生的热量相等。刚数学式可表示为(7.3-3)式(73-3)实质上即数学
19、上的均方根定义,因此电压有效值有时也写作Urms。第47页/共219页 4波形因数、波峰因数 交流电压的有效值、平均值和峰值间有一定的关系,可分别用波形因数(或称波形系数)及波峰因数(或称波峰系数)表示。波形因数人KF,定义为该电压的有效值与平均值之比(7.3-4)波峰因数丘,定义为该电压的峰值与有效值之比(7.3-5)第48页/共219页 二、交流电压的测量方法 1交流电压测量的基本原理 测量交流电压的方法很多,依据的原理也不同。其中最主要的是利用交流直流(ACDC)转换电路将交流电压转换成直流电压,然后再接到直流电压表上进行测量。根据ACDC转换器的类型,可分成检波法和热电转换法。根据检波
20、特性的不同,检波法又可分成平均值检波、峰值检波、有效值检波等。第49页/共219页 2模拟交流电压表的主要类型 (1)检波放大式 在直流放大器前面接上检波器,就构成了如图733所示的检波放大式电压表。这种电压表的频率范围和输入阻抗主要取决于检波器。采用超高频检波二极管并在电表结构工艺上仔细设计,可使这种电压表的频率范围从几十Hz到几百MHz,输入阻抗也较大。第50页/共219页 一般将这种电压表称为“高频毫伏表”(“高频电压表”)或“超高频毫伏表”(“超高频电压表”),如国产DA36型超高频毫伏表,其测量频率范围为10kHzl 000MHzo电压范围1mV10V(不加分压器)o输入阻抗分别为:
21、100kHz时,3V量程,输入阻抗100k;50MHz时,3V量程,输入阻抗50k,输入电容C1),uC2经反馈电阻Rf加至电容C1上作补偿电压。适当选择时常数R2C2,使脉冲休止期C2上放电很少。随着输入脉冲增多,uC2逐渐增大,当 ,时,不再增加,由后面的直流电压表测出 。第136页/共219页图7.62 补偿式脉冲电压表第137页/共219页 3高压脉冲电压表 在雷达发射机等设备的测试中,会碰到高达万伏的高压脉冲,除利用电容分压法使用示波器测试外,还可以使用高压脉冲电压表进行测量,图7.63是用充放电法测高压脉冲的原理。第138页/共219页 图中D为高压硅堆,经限流电阻R1和电容C1构
22、成峰值检波器。R2与微安表可用来直接指示被测脉冲峰值。R3为标准电阻,阻值远小于R2,其上电压为毫伏级,C2是旁路电容,该电压可送直流电压表(数字电压表)显示。开关K在测量时闭合,测量后断开,以保护电压表。当正向脉冲输入时,D导通,C1充电。脉冲休止期D截止,C1放电,由电表读取脉冲电压峰值。第139页/共219页图7.63 用充放电法测高压脉冲第140页/共219页表7.6l 国内外模拟电压表性能对照表第141页/共219页第142页/共219页第143页/共219页7.7 电压的数字式测量 一、概述 模拟式电压表直接从指针式显示仪表的表盘上读取测量结果,“模拟”的含义是指随着被测电压的连续
23、变化,表头指针的偏转角度也连续变化。模拟式电压表结构简单,价格低 廉,模拟交流电压表的频率范围比较宽,因而在电压测量尤其高频电压测量中得到广泛应用。但由于表头误差和读数误差的限制,模拟式电压表的灵敏度和精度不高。第144页/共219页 从50年代逐步发展起来的数字式测量方法,是利用模拟数字(AD)转换器,将连续的模拟量转换成离散的数字量,然后利用十进制数字方式显示被测量的数值。由于电子技术、计算技术、半导体技术的发展,数字式仪表的绝大部分电路都已集成化,又因为摆脱了笨重的指针式表头,数字式仪表显得格外精巧、轻便。更主要的,它具有下列模拟式仪表所不能比拟的 优点。第145页/共219页 (1)准
24、确度高。以直流数字电压表为例,高档的准确度可达10-7量级,测量灵敏度(分辨力)达1 V。(2)数字显示。测量结果以十进制数字显示,消除了指针式仪表的读数误差。由于数字显示代替指针机械偏转,仪器内又有保护电路,所以数字仪表过载能力强。(3)输入阻抗高。一般的数字电压表(DVM)为10M 左右,高的可超过1 000M ,因而其负载效应几乎可以忽略。第146页/共219页 (4)测量速度快,自动化程度高。由于没有指针惯性,DVM完成一次测量的时间(从信号输入到显示结果)很短(可小于几个 s)。由于微处理器的应用,中、高档DVM已普 遍具有很强的数据存贮、计算、自检、自校、自诊断等功能,并配有IEE
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