电子测量.ppt6.ppt
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1、第第5 5章章 频率时间测量频率时间测量5.6 其他测量频率的方法其他测量频率的方法 计数式频率计测量频率的优点计数式频率计测量频率的优点是测量方便、快速直观,测量精确度较高;缺点缺点是要求较高的信噪比,一般不能测调制波信号的频率,测量精确度还达不到晶振的精确度,且计数式频率计造价较高。因此,在在要求测量精确度很高或要求简单经济的场合,还有时要求测量精确度很高或要求简单经济的场合,还有时采用本节介绍的几种测频方法。采用本节介绍的几种测频方法。1/15第第5 5章章 频率时间测量频率时间测量图5.6-1 文氏桥原理电路 一、直读法测频一、直读法测频 1电桥法测频电桥法测频 电桥法测频即是利用电桥
2、的平衡条件和被测信号频率有利用电桥的平衡条件和被测信号频率有关这一特性来测频关这一特性来测频。这里以常见的文氏电桥线路为例,介绍电桥法测频的原理。图5.6-1为文氏桥的原理电路。2/15ux第第5 5章章 频率时间测量频率时间测量(5.6-1)令上式左端实部等于R3/R4,虚部等于零,得该电桥平衡的两个实平衡条件,即图中PA为指示电桥平衡的检流计,该电桥的平衡条件为(5.6-2)展开并整理得3/15第第5 5章章 频率时间测量频率时间测量由式(5.6-2b)得或 若 ,则有(5.6-4)(5.6-3a)(5.6-3b)4/15第第5 5章章 频率时间测量频率时间测量 如果调节R(或C),可使电
3、桥对fx达到平衡(检流计指示最小),在电桥面板可变电阻(或电容)旋钮下即可按频率刻度,测试者可直接读得被测信号的频率。这种测频电桥测频的精确度取决于电桥中各元件的精测频电桥测频的精确度取决于电桥中各元件的精确度、判断电桥平衡的准确度确度、判断电桥平衡的准确度(检流计的灵敏度及人眼观察误差)和被测信号的频谱纯度。它能达到的测频精确度测频精确度大约为大约为(0.51)。在高频时,由于寄生参数影响严重,会使测量精确度大大下降,所以这种电桥法测频仅适用这种电桥法测频仅适用于于10kHz以下的音频范围。以下的音频范围。5/15第第5 5章章 频率时间测量频率时间测量 2谐振法测频谐振法测频 谐振法测频就
4、是利用电感、电容飞电阻串联、并联谐振回路的谐振特性来实现测频。图 5.6-2是这种测频方法的原理电路图。两图中的电阻RL、RC为实际电感、电容的等效为实际电感、电容的等效损耗电阻,损耗电阻,实际电路中看不到这两个电阻的存在。图5.6-2 谐振法测频原理电路6/15第第5 5章章 频率时间测量频率时间测量图(a)串联谐振电路的固有谐振频率(5.6-5)当当 f0fx 时,电路谐振,电流表的指示为最大值时,电路谐振,电流表的指示为最大值I0,当被测频率偏离 f0时,指示值下降,据此可以判断谐振点。图(b)并联谐振电路的固有谐振频率近似为(5.6-6)当当 f0fx 时,电路谐振,电压表的指示为最大
5、值时,电路谐振,电压表的指示为最大值U0,当被测频率偏离 f0时,指示值下降,据此判断谐振点。7/15第第5 5章章 频率时间测量频率时间测量 图(a)回路中电流I与频率f的关系,图(b)回路两端电压U与频率 f 的关系如图5.6-3(a)、(b)所示。图(a)、(b)分别称作串联谐振电路与并联谐振电路的谐振曲线。串联谐振电路与并联谐振电路的谐振曲线。图5.6-3 谐振电路的谐振曲线8/15第第5 5章章 频率时间测量频率时间测量 被测频率信号接入电路后,调节图(a)或图(b)中的C(或L),使图(a)中电流表或图(b)中电压表指示最大,标明电路达谐振。由式(5.6-5)或式(5.6-6)可得
6、(5.6-7)其数值可由调节度盘上直接读出。谐振法测量频率的原理和测量方法都是比较简单的,应用较广泛。9/15第第5 5章章 频率时间测量频率时间测量图5.6-4 f-V 转换法测量频率 3频率频率电压转换法测量频率电压转换法测量频率 在直读式频率计里也有先把频率转换为电压或电流,然后用表盘刻度有频率的电压表或电流表指示来测频率用表盘刻度有频率的电压表或电流表指示来测频率。图5.6-4(a)是一种频率-电压转换法测量频率的原理框图。10/15第第5 5章章 频率时间测量频率时间测量 以测量正弦波频率 fx为分析它的工作原理。首先把正弦信号转换为频率与之相等的尖脉冲uA,然后加于单稳多谐振荡器,
7、产生频率为 fx、宽度为、幅度为Um的矩形脉冲列uB(t)如图5.6-4(b)所示。这一电压的平均值等于:(亦可由 得:)11/15和Um是由测量仪器决定的常数,即fx与U0成正比。第第5 5章章 频率时间测量频率时间测量 3用示波器测量频率和时间间隔用示波器测量频率和时间间隔 用示波器测量频率的方法很多,本书只介绍比较简单、方便的李沙育图形测频法。在示波器的Y通道和X通道分别加上不同信号时,示波管屏幕上光点的径迹将由两个信号共同决定。如果这两个信号是正弦波,则屏幕如果这两个信号是正弦波,则屏幕上的图形取决于不同的频率比以及初始相位差而表现为上的图形取决于不同的频率比以及初始相位差而表现为形状
8、不同的图形,这就是李沙育图形。形状不同的图形,这就是李沙育图形。图5.6-10画出了几种不同频率比、不同初相位差的李沙育图形。12/15第第5 5章章 频率时间测量频率时间测量 图5.6-10 不同频率比和相位差的李沙育图形13/15第第5 5章章 频率时间测量频率时间测量 如果两个信号的频率比 fYfX m n,在某一相同的时间在某一相同的时间内内 fY 变化变化m个周期时与水平轴有个周期时与水平轴有2m个交点,即个交点,即nX2m,fX 变变化化 n个周期时与水平轴有个周期时与水平轴有2n个交点,即个交点,即nY2n,则有所以(5.6-19)注意:在李沙育图形找焦点时所作的水平和垂直直线注
9、意:在李沙育图形找焦点时所作的水平和垂直直线不要通过图形的交点或与图形相切。不要通过图形的交点或与图形相切。14/15第第5 5章章 频率时间测量频率时间测量 时间间隔用示波法来测量,非常直观。将扫描微调置于校正位,接入被测信号,调节Y轴灵敏度及X轴扫描速度,使波形的高度和宽度均较合适,如图5.6-11所示。图5.6-11 用示波法测量时间间隔15/15本章作业:本章作业:7、8、9第第6 6章章 相位差测量相位差测量第第6章章 相位差测量相位差测量本章主要内容本章主要内容 6.2 用示波器测量相位差用示波器测量相位差 6.3 相位差转换为时间间隔测量相位差转换为时间间隔测量6.4 相位差转换
10、为电压测量相位差转换为电压测量 6.5 零示法测量相位差零示法测量相位差 6.6 测量范围的扩展测量范围的扩展本章要点本章要点 1、用示波器测量相位差的方法及有关计算;、用示波器测量相位差的方法及有关计算;2、数字式相位差计的电路结构及工作原理;、数字式相位差计的电路结构及工作原理;3、相位检波电路的结构及工作原理。、相位检波电路的结构及工作原理。1/15第第6 6章章 相位差测量相位差测量6.1 概概 述述 振幅、频率和相位是描述正弦交流电的三个振幅、频率和相位是描述正弦交流电的三个“要素要素”。以电压为例,其函数关系为(6.1-1)两个角频率为1、2 的正弦电压分别为它们的瞬时相位差 当两
11、正弦电压的角频率12 时,则有(6.1-4)2/15第第6 6章章 相位差测量相位差测量 相位差的测量是研究网络相频特性中必不可少的重要方面,如何使相位差的测量快速、精确已成为生产科研中重要的研究课题。测量相位差的方法很多,主要有:用示波器测量;用示波器测量;把相位差转换为时间间隔来测量;把相位差转换为时间间隔来测量;把相位差转换为电压来测量;把相位差转换为电压来测量;零示法零示法(与标准移相器的比较与标准移相器的比较)等等。3/15第第6 6章章 相位差测量相位差测量6.2 用示波器测量相位差用示波器测量相位差 一、直接比较法一、直接比较法 设电压 ,将ul、u2分别接到双踪示波器的Y1通道
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