智能型电压测量仪.pptx
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1、图5-1智能DVM的典型结构第2页/共119页第1页/共119页5.1.2 5.1.2 智能型智能型DVMDVM的功能及主要技术指标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3页/共119页第2页/共119页1.标定(标定(AxB)RAxB(5-1)式中:R 最后的显示结果;x 实际测量值;
2、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来显示,实现了标度变换。第4页/共119页第3页/共119页2.相对误差(相对误差(%)(5-2)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。第5页/共119页第4页/共119页3.极限(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6页/共119页第5页/共119页4.4.最大最
3、大/最小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。第7页/共119页第6页/共119页5.比例比例 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8页/共119页第7页/共119页6.6.统计统计利用此项功能,可以直接显示多次测量值的统计运算结果。常见的统计
4、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9页/共119页第8页/共119页(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、19 999、11 999的DV
5、M称四位表。为区别起见,常常也把最大显示数为19 999、11 999的DVM称为位数字电压表。位数是表征DVM性能的一个最基本的参量。通常将高于5位数字的DVM称为高精度DVM。第10页/共119页第9页/共119页(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。第11页/共119页第10页/共119页(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,
6、分辨率就愈高。DVM通常以其最小量程的分辨率来代表仪器的分辨率,例如,最小量程为1 V的4位DVM的分辨率为100V。第12页/共119页第11页/共119页(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。(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
7、来表示。第13页/共119页第12页/共119页5.1.3 5.1.3 智能型智能型DVMDVM的特点的特点1.1.准确度高准确度高 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1 V,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14页/共119页第13页/共119页2.2.数字显示数字显示 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
8、,从而消除了指针仪表的视觉误差。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。当需要进行高精度测量时,可方便地采用多位数字显示。第15页/共119页第14页/共119页3.3.测量速度快测量速度快 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。4.4.输入阻抗高输入阻抗高一般智能型DVM的输入阻抗为10 M左右,最高可达104 M,对被测电路的影响极小。第16页/共119页第15页/共119页5.5.便于实现测量自
9、动化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17页/共119页第16页/共119页5.1.4 5.1.4 智能型智能型DVMDVM的分类的分类智能型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
10、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。第18页/共119页第17页/共119页1.1.比较型比较型DVM 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19页/共119页第18页/共119页2.积分型积分型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
11、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。第20页/共119页第19页/共119页3.3.复合型复合型DVMDVM 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的测量。第21页/共119页第20页/共119页5.2 智能型智能型DVM的原理的原理 5.2.15.2.1输入电路输入电路在图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
12、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22页/共119页第21页/共119页图5-21071智能型DVM的输入电路第23页/共119页第22页/共119页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50 Hz的干扰有54 dB的衰减。第24页/共119页第23页/共119页自举电源的参考点不是地,而是输入信号。从
13、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。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12 V电压作为输入放大器的电源电压。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
14、抗。第25页/共119页第24页/共119页输入电流补偿电路的作用是减小输入电流的影响,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10 M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26页/共119页第25页/共119页图5-3输入电流补偿电路原理框图第27页/共119
15、页第26页/共119页图5-4量程标定电路原理第28页/共119页第27页/共119页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29页/共119页第28页/共119页(2)1 V量程。V8、V
16、10导通,此时放大电路被接成串联负反馈放大器,其放大倍数Af及最大输出电压Uomax分别为(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,此时第30页/共119页第29页/共119页(4)100 V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(5)1000 V 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,此时第31页/共119页第30页/共119页由上述计算可见,送入A/D转换器的输入规范电压为 03.16 V,同时,由于电路被接成串联负反
17、馈形式并且采用自举电源,因此0.1 V、1 V和10 V三挡量程的输入电阻高达10 000 M。10 V和1000 V挡量程由于接入衰减器,输入阻抗降为10 M。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-3.12 V。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32页/共119页第31页/共119页5.2.2 智能型智能型DVM中的中的A/D转换技术转换技术 1.1.多斜积分式多斜积分式A/DA/D转换器转换器多斜积分式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。
18、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。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33页/共119页第32页/共119页图 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34页/共119页第33页/共119页采用三斜积分式A/D转换器可以较好地改善转换速度慢这
19、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(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35页/共119页第34页/共119页在一次测量过程中,积分
20、器上电容器的充电电荷与放电电荷是平衡的,则其中:将上式加以整理,可得第36页/共119页第35页/共119页将上式进一步整理,可得三斜积分式A/D转换器的基本关系式为(5-7)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37页/共119页第36页/共119页图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
21、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38页/共119页第37页/共119页图5-6四斜积分式A/D转换器原理框图第39页/共119页第38页/共119页图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T1100 ms。这段时间为定时积分。第40页/共119页第39页/共119页图5-7四斜积分式A/D转换控制流程图第41页/共119页第40页/共119页2.2.脉冲调宽式脉冲调宽式A/DA/D转换器转
22、换器脉冲调宽式A/D转换器是Solartron公司的专利,它也是在双积分式A/D转换器的基础上发展起来的。脉冲调宽式A/D转换器主要克服了双积分式A/D转换器的不足之处。双积分式A/D转换器的不足之处为:积分器输出斜波电压的线性度有限,使双积分式A/D 转换器的精度很难高于0.01%;积分器式A/D转换器采样是间断的,不能对被测信号进行连续监测。第42页/共119页第41页/共119页图5-8脉冲调宽式A/D转换器原理框图第43页/共119页第42页/共119页假定T1和T2分别代表在一个周期T内正负基准接入的时间,根据电荷平衡原理,则有若R1R2,则(5-8)第44页/共119页第43页/共
23、119页5.2.3 5.2.3 典型智能典型智能DVMDVM产品介绍产品介绍HG-1850 DVM是在吸取了诸多智能型DVM某些特点的基础上,结合国内具体情况自行设计的产品。它采用了Intel 8080A CPU、多斜积分式A/D转换器,量程可以自动转换,最大显示数为112 200,可用于测量10 v1000 V的直流电压,主要性能技术指标见表5-1。第45页/共119页第44页/共119页表表5-1 HG-1850 DVM主要性能技术指标主要性能技术指标 第46页/共119页第45页/共119页5.3 智能型智能型DMM的原理及应用的原理及应用 5.3.1 5.3.1 智能型智能型DMMDM
24、M的工作原理的工作原理数字化多用表(DMM)是指除能测量直流电压外,同时还能测量交流电压、电流和电阻等参数的数字测量仪器。其组成框图见图5-9。第47页/共119页第46页/共119页图5-9智能型DMM框图第48页/共119页第47页/共119页1.1.交交/直流(直流(AC/DCAC/DC)电压转换器)电压转换器1)平均值转换器由于直流数字式电压表的读数与被测电压呈线性关系,因此要求同它配用的交/直流电压转换器也应具有线性转换特性,即其输出的直流电压值要与输入的被测交流电压成线性关系。为此,在数字多用表中常采用电子式线性检波器。这里只介绍过去常用的全波平均值线性检波器的工作原理。第49页/
25、共119页第48页/共119页图5-10线性检波原理框图第50页/共119页第49页/共119页在深度负反馈条件下,闭环放大倍数(5-9)式中,A1、A2分别是放大器和整流电路的传输系数,F是反馈网络的反馈系数。可见,当A1A2F1时,Uo与Ui的关系只取决于反馈系数F,而与检波电路的传输性质基本无关,从而实现了线性化。第51页/共119页第50页/共119页图5-11是全波线性检波器的原理框图。图中运算放大器A1是输入级,用于提高灵敏度和转换量程;A2及V1、V2组成并联负反馈;A3组成有源低通滤波器,以减小输出纹波电压。已知被测电压为正弦波,则M点的电压也是正弦波。设Um(t)=Umsin
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