时间与频率的测量学习教案.pptx
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1、会计学1时间与频率时间与频率(pnl)的测量的测量第一页,共42页。时间时间(shjin)(shjin)、频率的、频率的基本概念基本概念时间有两个含义:时间有两个含义:“时刻时刻”:某个事件发生的瞬间;:某个事件发生的瞬间;“时间间隔时间间隔”:某个时刻相对于另一开始时刻持续了多久。:某个时刻相对于另一开始时刻持续了多久。频率的定义:频率的定义:周期信号在单位时间(周期信号在单位时间(1s1s)内的变化次数(周期数)。如果在一)内的变化次数(周期数)。如果在一定时间间隔定时间间隔T T内周期信号重复变化了内周期信号重复变化了N N次,则频率可表达为:次,则频率可表达为:f fN/TN/T时间与
2、频率的关系时间与频率的关系(gun x)(gun x):二者可以互相转换。一般测量频率。二者可以互相转换。一般测量频率。第1页/共42页第二页,共42页。差频法差频法拍频法拍频法示波法示波法电电桥桥(din qio)法法谐谐振振(xizhn)法法比较法比较法直直读读法法(d f)李沙育图形法李沙育图形法测周期法测周期法模拟法模拟法频率测量方法分类频率测量方法分类数字法数字法电容充放电法电容充放电法电子计数器法电子计数器法第2页/共42页第三页,共42页。电子电子(dinz)(dinz)计计数器概述数器概述按功能可以分为如下四类:按功能可以分为如下四类:(1 1)通用计数器:可测量频率、频率比、
3、周期、时间间隔、累加计数等。)通用计数器:可测量频率、频率比、周期、时间间隔、累加计数等。(2 2)频率计数器:其功能限于测频和计数。但测频范围)频率计数器:其功能限于测频和计数。但测频范围(fnwi)(fnwi)往往很往往很宽。宽。(3 3)时间计数器:以时间测量为基础,可测量周期、脉冲参数等,其测)时间计数器:以时间测量为基础,可测量周期、脉冲参数等,其测时分辨力和准确度很高。时分辨力和准确度很高。(4 4)特种计数器)特种计数器:具有特殊功能的计数器。包括可逆计数器、序列计数器、具有特殊功能的计数器。包括可逆计数器、序列计数器、预置计数器等。预置计数器等。最早的电子计数器通过最早的电子计
4、数器通过(tnggu)(tnggu)对单位时间对单位时间内被测信号的周期个数进行计数来实现频率测量。内被测信号的周期个数进行计数来实现频率测量。现在的电子计数器早已突破单一计数的简单功能,成为一机现在的电子计数器早已突破单一计数的简单功能,成为一机多能的仪器。多能的仪器。第3页/共42页第四页,共42页。4.2 4.2 4.2 4.2 时间时间时间时间(shjin)(shjin)(shjin)(shjin)与频率与频率与频率与频率标准标准标准标准时间时间(shjin)与频率的测量是基于时间与频率的测量是基于时间(shjin)与频率标准与频率标准的。的。时间与频率的原始基准时间与频率的原始基准时
5、间与频率的原始基准时间与频率的原始基准(jzhn)(jzhn)有有有有2 2种:天文时标和原子时标种:天文时标和原子时标种:天文时标和原子时标种:天文时标和原子时标1 1、天文时标、天文时标 根据天文观测确定时间与频率标准。根据天文观测确定时间与频率标准。根据天文观测确定时间与频率标准。根据天文观测确定时间与频率标准。世界时(世界时(世界时(世界时(UT,Universal TimeUT,Universal Time):以以以以地球自转周期地球自转周期地球自转周期地球自转周期(1(1天天天天)确定的时间,即确定的时间,即确定的时间,即确定的时间,即1/(246060)=1/864001/(24
6、6060)=1/86400 为为为为1 1秒。其误差约为秒。其误差约为秒。其误差约为秒。其误差约为101077量级。量级。量级。量级。历书时(历书时(历书时(历书时(ETET):):):):以地球绕太阳公转为标准以地球绕太阳公转为标准以地球绕太阳公转为标准以地球绕太阳公转为标准,即公转周期(,即公转周期(,即公转周期(,即公转周期(1 1年)的年)的年)的年)的31 556 925.974731 556 925.9747分之一为分之一为分之一为分之一为1 1秒。参考点为秒。参考点为秒。参考点为秒。参考点为19001900年年年年1 1月月月月1 1日日日日0 0时(国际天文学会定义)。准确度达
7、时(国际天文学会定义)。准确度达时(国际天文学会定义)。准确度达时(国际天文学会定义)。准确度达11011099 。于。于。于。于19601960年第年第年第年第1111届国际计量大会接受为届国际计量大会接受为届国际计量大会接受为届国际计量大会接受为“秒秒秒秒”的标准。的标准。的标准。的标准。第4页/共42页第五页,共42页。石英石英石英石英(shyng)(shyng)(shyng)(shyng)晶体振荡器晶体振荡器晶体振荡器晶体振荡器n n原理:晶振基于压电效应产生稳定的频率输出。普通晶体频原理:晶振基于压电效应产生稳定的频率输出。普通晶体频率准确度为率准确度为10-510-5。n n用途:
8、电子计数器内部的时间用途:电子计数器内部的时间(shjin)(shjin)、频率基准一般都采、频率基准一般都采用石英晶体振荡器(简称用石英晶体振荡器(简称“晶振晶振”)为基准信号源。)为基准信号源。n n缺点:晶振频率易受温度影响(其频率缺点:晶振频率易受温度影响(其频率-温度特性曲线有拐点,温度特性曲线有拐点,在拐点处最平坦),可采用温度补偿或恒温措施(恒定在拐在拐点处最平坦),可采用温度补偿或恒温措施(恒定在拐点处的温度)来得到高稳定、高准确度的频率输出。点处的温度)来得到高稳定、高准确度的频率输出。原子时标是国际计量的原始原子时标是国际计量的原始(yunsh)标准,工作基准一般标准,工作
9、基准一般用和一级标准相校准的晶体振荡器来担任。石英晶体振荡器就是常用和一级标准相校准的晶体振荡器来担任。石英晶体振荡器就是常用的时间、频率的工作基准。用的时间、频率的工作基准。第5页/共42页第六页,共42页。恒温恒温恒温恒温(hngwn)(hngwn)晶振的组成晶振的组成晶振的组成晶振的组成第6页/共42页第七页,共42页。模拟模拟模拟模拟(mn)(mn)(mn)(mn)测量原理测量原理测量原理测量原理(直接法和比较法直接法和比较法直接法和比较法直接法和比较法)(I)直接法 直接法是利用电路的某种频率响应特性来测量频率值,其又可细分为谐振法和电桥法两种。(1)谐振法:将待测信号输入谐振回路,
10、利用谐振回路的特点,调节(tioji)可变电容器C使回路发生谐振,此时回路电流达到最大,则4.3 4.3 4.3 4.3 时间时间时间时间(shjin)(shjin)(shjin)(shjin)和频率的测量原理和频率的测量原理和频率的测量原理和频率的测量原理可测量可测量可测量可测量1500MHz1500MHz以下以下以下以下的频率,准确度的频率,准确度的频率,准确度的频率,准确度(0.25(0.251)%1)%。第7页/共42页第八页,共42页。(2(2)电桥法:利用电桥的平衡条件和频率有关的特性来进行频率测)电桥法:利用电桥的平衡条件和频率有关的特性来进行频率测量。通常采用如下量。通常采用如
11、下(rxi)(rxi)图所示的文氏电桥来进行测量。图所示的文氏电桥来进行测量。调节调节R1R1、R2R2使电桥达到平衡,则有使电桥达到平衡,则有测量准确度:受桥路中各元件的精确度、判断电桥平衡的准确程度测量准确度:受桥路中各元件的精确度、判断电桥平衡的准确程度测量准确度:受桥路中各元件的精确度、判断电桥平衡的准确程度测量准确度:受桥路中各元件的精确度、判断电桥平衡的准确程度(chngd)(chngd)和被测信号的频谱纯度的限制,准确度不高,一般约为和被测信号的频谱纯度的限制,准确度不高,一般约为和被测信号的频谱纯度的限制,准确度不高,一般约为和被测信号的频谱纯度的限制,准确度不高,一般约为(0
12、.5(0.51)%1)%。第8页/共42页第九页,共42页。(II II II II)比较法)比较法)比较法)比较法基本原理:基本原理:利用标准频率利用标准频率fsfs和被测量频率和被测量频率fxfx进行比较来测量频率。进行比较来测量频率。有拍频法、外差法、示波法等。(有拍频法、外差法、示波法等。(P154P154)拍频法:拍频法:将标准频率与被测频率叠加,由指示器(耳机或电压将标准频率与被测频率叠加,由指示器(耳机或电压表)指示。适于音频范围内的测量(很少用)。表)指示。适于音频范围内的测量(很少用)。外差法:外差法:将标准频率与被测频率混频,取出差频并测量。可测将标准频率与被测频率混频,取
13、出差频并测量。可测量范围达几十量范围达几十MHzMHz(外差式频率计)。(外差式频率计)。示波法:示波法:李沙育图形法:将李沙育图形法:将fxfx和和fsfs分别接到示波器分别接到示波器Y Y轴和轴和X X轴轴(X-YX-Y图示方式),当图示方式),当fxfxfsfs时显示为斜线(椭圆或圆);时显示为斜线(椭圆或圆);测周期法:直接根据测周期法:直接根据(gnj)(gnj)显示波形由显示波形由X X通道扫描速通道扫描速率得到周期,进而得到频率。率得到周期,进而得到频率。第9页/共42页第十页,共42页。数字数字(shz)(shz)测量原理测量原理1 1、门控计数法测量原理、门控计数法测量原理时
14、间、频率量的特点时间、频率量的特点 频率是单位时间内的周期个数,因此,对频频率是单位时间内的周期个数,因此,对频率量的测量需确定一个取样时间率量的测量需确定一个取样时间T T,在该时间内对被测,在该时间内对被测信号的周期累加计数信号的周期累加计数(若计数值为若计数值为N)N),根据,根据fx=N/Tfx=N/T得到得到频率值。频率值。时间是两个时刻之间的长度,为实现数字化测时间是两个时刻之间的长度,为实现数字化测量,需将被测时间按尽可能小的时间单位(称为时标)量,需将被测时间按尽可能小的时间单位(称为时标)进行量化,通过累计被测时间内所包含的时间单位数得进行量化,通过累计被测时间内所包含的时间
15、单位数得到被测时间。到被测时间。测量原理测量原理 将需累加计数的信号(频率测量时为被测信号,将需累加计数的信号(频率测量时为被测信号,时间测量时为时标信号),由一个时间测量时为时标信号),由一个“闸门闸门”(主门)控(主门)控制,并由一个制,并由一个“门控门控”信号控制闸门的开启(计数允许信号控制闸门的开启(计数允许(ynx)(ynx))与关闭(计数停止),通过计数器计数得测)与关闭(计数停止),通过计数器计数得测量结果。量结果。第10页/共42页第十一页,共42页。图中,图中,“与与”逻辑门作为逻辑门作为(zuwi)(zuwi)闸门,其门控信号为闸门,其门控信号为11时闸门时闸门开启(允许计
16、数),为开启(允许计数),为00时闸门关闭(停止计数)。时闸门关闭(停止计数)。若若A A路为被测信号,闸门开启时间(称为路为被测信号,闸门开启时间(称为“闸门时间闸门时间”)即为)即为采样时间,此时称为测频。采样时间,此时称为测频。若若B B路为被测信号,闸门开启时间即为被测时间,此时称为路为被测信号,闸门开启时间即为被测时间,此时称为测时间间隔(测周)。测时间间隔(测周)。门控计数法示意图门控计数法示意图门控计数法示意图门控计数法示意图第11页/共42页第十二页,共42页。2 2 2 2、通用、通用、通用、通用(tngyng)(tngyng)(tngyng)(tngyng)计数器的基本组成
17、计数器的基本组成计数器的基本组成计数器的基本组成1)整形)整形(zhng xng)、放大电路用来实现脉冲变换;、放大电路用来实现脉冲变换;2)门控电路的控制脉冲周期远大于另一路信号的周期;)门控电路的控制脉冲周期远大于另一路信号的周期;3)采用测频法时,)采用测频法时,fA是被测信号,是被测信号,fB是机内时基信号;是机内时基信号;采用测周法时,采用测周法时,fB是被测信号,是被测信号,fA是机内时基信号。是机内时基信号。第12页/共42页第十三页,共42页。电子计数器的组成电子计数器的组成电子计数器的组成电子计数器的组成(z chn)(z chn)(z chn)(z chn)框图框图框图框图
18、数字显示器寄存器十进制计数器 A通道(tngdo)(放大、整形)B通道(放 大(fngd)、整形)主 门功能开关闸门选择、周期倍乘 10 10 10 1010s(104)1s(103)100ms(102)10ms(10)1ms(1)时标选择12345332112445时基部分 10 10 10 10 101ms0.1ms10us1us0.1us10ns控制时序电路开门锁存复位控制时序电路波形4.4 4.4 4.4 4.4 电子计数器的组成原理和测量功能电子计数器的组成原理和测量功能电子计数器的组成原理和测量功能电子计数器的组成原理和测量功能1MHz第14页/共42页第十五页,共42页。电子电子
19、电子电子(dinz)(dinz)(dinz)(dinz)计数器的测量功能计数器的测量功能计数器的测量功能计数器的测量功能1 1)频率测量)频率测量 原理:计数器严格按照原理:计数器严格按照 的定义实现频率测量。的定义实现频率测量。其中,其中,T T为采样时间,为采样时间,NN为为T T内的周期数。采样时间内的周期数。采样时间T T预先预先(yxin)(yxin)由闸门时间由闸门时间TsTs确定(对应时基频率为确定(对应时基频率为fs fs)。则)。则 例如:闸门时间例如:闸门时间Ts=1sTs=1s,若计数值,若计数值N=10000N=10000,则显示的,则显示的fxfx为为10000Hz
20、10000Hz。通常电子计数器的闸门时间有通常电子计数器的闸门时间有5 5档:档:1ms1ms、10ms10ms、0.1s0.1s、1s1s和和10s10s。第15页/共42页第十六页,共42页。测量速度与分辨力的矛盾:闸门时间测量速度与分辨力的矛盾:闸门时间TsTs为频率为频率(pnl(pnl)测量的采测量的采样时间,样时间,TsTs愈大,则测量时间愈长,计数值愈大,则测量时间愈长,计数值NN愈大,分辨力愈高,愈大,分辨力愈高,但测量速度越慢。但测量速度越慢。TB放放大大、整形整形闸闸门门门控电路门控电路计计数数显显示示Afx分频电路分频电路时基时基Ts原理原理(yunl)框图框图工作工作(
21、gngzu)波形图波形图第16页/共42页第十七页,共42页。2)频率比的测量(cling)测量(cling)两个信号的频率之比原理:实际上,前述频率测量(cling)的比较测量(cling)原理就是一种频率比的测量(cling):fx对fs的频率比。据此,若要测量(cling)fA对fB的频率比(假设fAfB),只要用fB的周期TB作为闸门,在TB时间内对fA作周期计数即可。测量(cling)方法:第17页/共42页第十八页,共42页。注意:频率较高者由注意:频率较高者由A A通道输入,频率较低者由通道输入,频率较低者由B B通道输入。通道输入。提高频率比测量精度的方法:扩展提高频率比测量精
22、度的方法:扩展B B通道信号的周期个数。通道信号的周期个数。例如例如(lr)(lr):以:以B B通道信号的通道信号的1010个周期作为闸门信号,则计个周期作为闸门信号,则计数值为:数值为:,即计数值扩大了即计数值扩大了1010倍,相应的测倍,相应的测量精度也就提高了量精度也就提高了1010倍。为得到真实结果,需将计数值倍。为得到真实结果,需将计数值NN缩小缩小1010倍(小数点左移倍(小数点左移1 1位),即位),即应用:可方便地测得电路的分频或倍频系数。应用:可方便地测得电路的分频或倍频系数。第18页/共42页第十九页,共42页。3 3)周期的测量)周期的测量 测量原理:测量原理:“时标计
23、数法时标计数法”周期测量。周期测量。对被测周期对被测周期TxTx,用已知的较小单位时间刻度,用已知的较小单位时间刻度T0T0(“时标时标”)去量化,由去量化,由TxTx所包含所包含(bohn)(bohn)的的“时标时标”数数NN得到得到TxTx。即即Tx=N T0Tx=N T0 实现方法:由实现方法:由TxTx得到闸门;在得到闸门;在TxTx内计数器对时标计数。内计数器对时标计数。Tx Tx由由B B通道输入,内部时标信号由通道输入,内部时标信号由A A通道输入。通道输入。第19页/共42页第二十页,共42页。例如例如(lr)(lr):时标:时标T0=1usT0=1us,若计数值,若计数值N=
24、10000N=10000,则显示的,则显示的TxTx为为10000us10000us。原理原理(yunl)框图:框图:测量速度与分辨力:一次测量时间即为一个周期测量速度与分辨力:一次测量时间即为一个周期测量速度与分辨力:一次测量时间即为一个周期测量速度与分辨力:一次测量时间即为一个周期(zhuq)Tx(zhuq)Tx,TxTx愈大愈大愈大愈大(频率愈低频率愈低频率愈低频率愈低)则测量时间愈长;计数值则测量时间愈长;计数值则测量时间愈长;计数值则测量时间愈长;计数值NN与时标有关,时标愈小分辨力愈高。与时标有关,时标愈小分辨力愈高。与时标有关,时标愈小分辨力愈高。与时标有关,时标愈小分辨力愈高。
25、第20页/共42页第二十一页,共42页。4 4)时间间隔的测量)时间间隔的测量 时间间隔:指两个时刻点之间的时间段长度。时间间隔:指两个时刻点之间的时间段长度。在测量技术中,两个时刻点通常由两个事件确定。如,在测量技术中,两个时刻点通常由两个事件确定。如,一个周期信号的两个同相位点所确定的时间间隔即为周期。一个周期信号的两个同相位点所确定的时间间隔即为周期。两个事件的例子及测量参数还有:两个事件的例子及测量参数还有:a)a)同一同一(tngy)(tngy)信号波形上两个不同点之间信号波形上两个不同点之间脉冲信脉冲信号参数;号参数;b)b)两个信号波形上,两点之间两个信号波形上,两点之间相位差的
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