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文檔簡(jiǎn)介

第5章頻率時(shí)間測(cè)量

5.1概述

5.2電子計(jì)數(shù)器測(cè)頻率

5.3電子計(jì)數(shù)器測(cè)周期

5.4電子計(jì)數(shù)器測(cè)時(shí)間間隔

5.1.1時(shí)間、頻率的基本概念

1.時(shí)間的定義與標(biāo)準(zhǔn)

2.頻率的定義與標(biāo)準(zhǔn)5.1.2頻率測(cè)量方法概述

5.1概述

5.2電子計(jì)數(shù)器測(cè)頻率5.2.1電子計(jì)數(shù)法測(cè)頻原理頻率的定義:周期性信號(hào)在一秒鐘內(nèi)變化的周期。如果在一定的時(shí)間間隔Ts內(nèi)計(jì)有周期信號(hào)的重復(fù)變化次數(shù)N,則頻率可寫為:這就是電子計(jì)數(shù)器測(cè)頻的基本原理。原理框圖:

5.2.2電子計(jì)數(shù)器測(cè)頻的組成框圖組成框圖:

5.2.2誤差分析據(jù)誤差傳遞公式,測(cè)頻的誤差為可得

誤差有兩部分,第一項(xiàng)是量化誤差;第二項(xiàng)是閘門時(shí)間誤差。

dfx=(dN/T)-(N/T2)dT

5.2.2誤差分析1.量化誤差也叫計(jì)數(shù)誤差或±1個(gè)字誤差,是電子計(jì)數(shù)器的固有誤差,也是數(shù)字儀表特有的誤差。T=NTx+Δt1-Δt2

5.2.2誤差分析產(chǎn)生原因:由被測(cè)信號(hào)和門控信號(hào)之間不同步及周期關(guān)系任意性引起的。被測(cè)信號(hào)與門控信號(hào)間沒有同步鎖定關(guān)系,門控信號(hào)的起始點(diǎn)隨開機(jī)時(shí)刻而隨機(jī);被測(cè)信號(hào)周期是任意的,而門控信號(hào)周期是一定的。當(dāng)Ts與被測(cè)Tx的整數(shù)倍相當(dāng)時(shí),產(chǎn)生±1誤差更為典型。注意:①與fxT成反比。②當(dāng)被測(cè)fx一定,閘門開啟時(shí)間Ts越大,±1量化誤差對(duì)測(cè)頻誤差影響越?。划?dāng)閘門開啟時(shí)間Ts一定,被測(cè)頻率fx越高,±1量化誤差對(duì)測(cè)頻誤差影響越小。故,電子計(jì)數(shù)器測(cè)頻適于測(cè)高頻頻率。

5.2.2誤差分析2.閘門時(shí)間誤差(標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間誤差)

閘門時(shí)間不準(zhǔn)引起閘門時(shí)間相對(duì)誤差。產(chǎn)生原因:主要是晶振頻率準(zhǔn)確度,而整形電路、分頻電路、閘門的開關(guān)速度等因素也產(chǎn)生影響。設(shè)晶振頻率為fc(周期為Tc),分頻系數(shù)為m,所以有:微分,得

5.2.2誤差分析2.閘門時(shí)間誤差(標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間誤差)

由前兩式可知:考慮相對(duì)誤差定義中使用的是增量符號(hào)Δ,所以用增量符號(hào)代替式(5.2-9)中的微分符號(hào),改寫為表明:閘門時(shí)間的相對(duì)誤差在數(shù)值上等于晶振頻率的相對(duì)誤差。

5.2.2誤差分析

3.總誤差將式前幾個(gè)式子整理得:Δfc有可能大于零,也有可能小于零。若按最壞情況考慮,則測(cè)量頻率的最大相對(duì)誤差應(yīng)寫為

5.2.2誤差分析要提高頻率測(cè)量的準(zhǔn)確度,應(yīng)采取如下措施:

①提高晶振頻率的準(zhǔn)確度和穩(wěn)定度以減小閘門時(shí)間誤差;②擴(kuò)大閘門時(shí)間T或倍頻被測(cè)信號(hào)頻率fx以減小±1誤差;③被測(cè)信號(hào)頻率較低時(shí),采用測(cè)周期的方法測(cè)量。

5.3電子計(jì)數(shù)器測(cè)周期

時(shí)間測(cè)量在科學(xué)技術(shù)各領(lǐng)域中十分重要。時(shí)間測(cè)量主要指周期、上升時(shí)間、時(shí)間間隔等的測(cè)量。

5.3.1電子計(jì)數(shù)器測(cè)周期的基本原理

1.原理框圖

T與f互為倒數(shù),則將測(cè)頻的被測(cè)通道與標(biāo)準(zhǔn)通道對(duì)調(diào)即可。原路框圖:

5.3.1電子計(jì)數(shù)器測(cè)周期的基本原理工作原理:將被測(cè)信號(hào)經(jīng)分頻后作為門控信號(hào)去控制主閘門開啟與關(guān)閉,晶振標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)經(jīng)分頻后通過主閘門進(jìn)入計(jì)數(shù)器被計(jì)數(shù)。2.測(cè)量結(jié)果顯然,測(cè)周是將被測(cè)周期Tx與標(biāo)準(zhǔn)周期Tc進(jìn)行比較,若在Tx內(nèi)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)脈沖計(jì)數(shù)值為N,則

Tc是晶振經(jīng)分頻后的脈沖周期,大小由“時(shí)標(biāo)選擇”開關(guān)來選擇。

5.3.2誤差分析類似測(cè)頻的誤差分析。據(jù)誤差傳遞公式,由Tx=NTc可得寫成增量形式

1.量化誤差因△N=±1,而N=Txfc,有注意:量化誤差的影響在被測(cè)周期Tx?。搭l率高)時(shí)大,這與測(cè)頻時(shí)剛好相反。

2.晶振誤差同測(cè)頻,為

5.3.2誤差分析注意:晶振準(zhǔn)確度和穩(wěn)定性的影響與測(cè)頻相同。則總誤差為

3.周期倍乘為了減小測(cè)量誤差,可以減小Tc(增大fc),但這受到實(shí)際計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)速度的限制。在條件許可的情況下,應(yīng)盡量使fc增大。另一種方法是把Tx擴(kuò)大m倍,形成的閘門時(shí)間寬度為mTx,以它控制主門開啟,實(shí)施計(jì)數(shù)。計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)結(jié)果為:由于ΔN=±1,并考慮上式,因此

5.3.2誤差分析4.周期倍乘的總誤差

5.3.2誤差分析5.觸發(fā)誤差:在測(cè)量周期時(shí),被測(cè)信號(hào)經(jīng)放大整形后作為時(shí)間閘門的控制信號(hào)(簡(jiǎn)稱門控信號(hào)),因此,噪聲將影響門控信號(hào)(即Tx)的準(zhǔn)確性,造成所謂觸發(fā)誤差。

5.3.2誤差分析式中Un為被測(cè)信號(hào)上疊加的噪聲“振幅值”.當(dāng)被測(cè)信號(hào)為正弦波,即ux=Umsinωxt,門控電路觸發(fā)電平為Up,則

5.3.2誤差分析于是轉(zhuǎn)換誤差為

4.總誤差將量化誤差、晶振準(zhǔn)確度影響、觸發(fā)誤差按絕對(duì)值公式合成總誤差:誤差曲線:左圖所示。其中10Tx和100Tx兩條為采用多周測(cè)量的誤差曲線。

5.3.2誤差分析注意:利用電子計(jì)數(shù)器測(cè)周①適于低頻(因Tx大,±1誤差影響小);②時(shí)標(biāo)要?。╢s大,±1誤差影響?。虎鄄捎枚嘀芷跍y(cè)量。可減小±1誤差影響,還可減小觸發(fā)誤差的影響。對(duì)前者,計(jì)數(shù)N大,±1誤差影響就??;對(duì)后者,因一個(gè)△Tn對(duì)應(yīng)門控輸出的一次開啟時(shí)間,若10個(gè)周期則有(△Tn)/10,即有誤差(△Tn/10)/Tx,影響就小10倍。此外,提高信噪比(即增大Um/Un),也能減少觸發(fā)誤差的影響。

5.3.3中界頻率

1)測(cè)量頻率誤差

2)測(cè)量周期誤差

5.3.3中界頻率

3)“中界頻率”是這樣定義的:對(duì)某信號(hào)使用測(cè)頻法和測(cè)周法測(cè)量頻率,兩者引起的誤差相等,則該信號(hào)的頻率定義為中界頻率,記為f0。將式中的fx換為中界頻率f0,將Tx換為T0再寫為1/f0,將Tc寫為1/fc,則式可寫為解得中界頻率為

5.3.3中界頻率若進(jìn)行頻率測(cè)量時(shí)以擴(kuò)大閘門時(shí)間n倍(標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)周期擴(kuò)大Tcn倍)來提高頻率測(cè)量精確度,則在進(jìn)行周期測(cè)量時(shí),以擴(kuò)大閘門時(shí)間k倍(擴(kuò)大待測(cè)信號(hào)周期k倍)來提高周期測(cè)量精確度,這時(shí)式(5.3-5)變?yōu)?/p>

5.3.3中界頻率可得中介頻率更一般的定義式,即

【例1】某電子計(jì)數(shù)器,若可取的最大的T、fc值分別為10s、100MHz,并取k=104,n=102,試確定該儀器可以選擇的中界頻率f0。

5.4電子計(jì)數(shù)法測(cè)量時(shí)間間隔我們講的時(shí)間間隔,指交流信號(hào)上任意兩點(diǎn)間距離代表的時(shí)間。對(duì)脈沖波,主要有上升時(shí)間、脈寬等。交流信號(hào)的周期,實(shí)際上也是時(shí)間間隔,只是為兩周波形上同電位點(diǎn)間的時(shí)間間離。原理框圖:

B1、B2:兩個(gè)同特性的獨(dú)立通道,各自均有觸發(fā)性極選擇和觸發(fā)電平調(diào)節(jié)。K:開關(guān),用于選擇兩個(gè)通道輸入信號(hào)的種類,當(dāng)K閉合時(shí)兩個(gè)通道輸入同一信號(hào)。

5.4電子計(jì)數(shù)法測(cè)量時(shí)間間隔工作原理:

K閉合:B1、B2輸入同一信號(hào)。若B1、B2選同極性觸發(fā),但觸發(fā)電平選得不同,則可測(cè)上升時(shí)間,如(c)圖所示;若B1、B2選擇同觸發(fā)電平,但觸發(fā)極性選得不同,則可測(cè)脈沖寬度,如(d)圖所示。

K斷開:B1、B2分別輸入兩個(gè)信號(hào)。調(diào)各自的觸發(fā)極性和電平,可測(cè)兩個(gè)信號(hào)上升沿間的時(shí)間間隔,如(b)圖所示.

5.4電子計(jì)數(shù)法測(cè)量時(shí)間間隔5.4.2誤差分析

5.4電子計(jì)數(shù)器測(cè)量相位

相位差的測(cè)量,前述示波器測(cè)量法,雖直觀方便,但準(zhǔn)確度較低;電子計(jì)數(shù)器測(cè)量法,則準(zhǔn)確度較高。

6.4.1電路組成原理框圖:通道1、通道2:特性類似過零比較器,在被測(cè)信號(hào)由負(fù)向正通過零點(diǎn)或由正向負(fù)通過零點(diǎn)時(shí)產(chǎn)生脈沖,加到門控電路。

5.4.1電路組成(續(xù))門控:如“R-S”觸發(fā)器電路,一個(gè)通道來的脈沖使門控輸出高電平,而另一通道來的脈沖使之輸出低電平。時(shí)標(biāo)信號(hào):包括晶振、分頻電路。門控輸出高電平期間閘門開啟,時(shí)標(biāo)信號(hào)通過閘門進(jìn)入計(jì)數(shù)器被計(jì)數(shù),再譯碼顯示結(jié)果。波形圖:基本原理:就是時(shí)間間隔的測(cè)量。即在通道1、通道2輸入信號(hào)相位差的時(shí)間間隔內(nèi),用標(biāo)準(zhǔn)脈沖來填充。

5.4.2測(cè)量結(jié)果

設(shè)兩信號(hào)相位差的時(shí)間為,被測(cè)信號(hào)周期為Tx,時(shí)標(biāo)信號(hào)周期為Ts,在內(nèi)計(jì)數(shù)器計(jì)的時(shí)標(biāo)脈沖為N,則有被測(cè)相位差為

1.瞬時(shí)值相位計(jì)數(shù)法一個(gè)周期測(cè)一次,即有上述結(jié)果。注意:①適于測(cè)低頻信號(hào)的相位差。因?yàn)闀r(shí)標(biāo)信號(hào)頻率是有限的,則測(cè)高頻信號(hào)相位差的準(zhǔn)確度就會(huì)降低。②測(cè)量結(jié)果與被測(cè)頻率有關(guān),需測(cè)出被測(cè)信號(hào)的周期或頻率,才會(huì)按上式得出結(jié)果。

5.4.2測(cè)量結(jié)果(續(xù))

2.平均值相位計(jì)數(shù)法

此法是對(duì)多個(gè)相位差的脈沖計(jì)數(shù)后再平均。如利用時(shí)標(biāo)使計(jì)數(shù)器一秒“清零”一次,或再用一閘門開啟一秒來對(duì)時(shí)標(biāo)脈沖通過閘門輸出的脈沖進(jìn)行累計(jì),則有記數(shù)N′=fxN(N為一個(gè)相位差內(nèi)計(jì)的脈沖數(shù)),因而可見:測(cè)量結(jié)果與被測(cè)頻率無關(guān),不需要測(cè)被測(cè)頻率。

5.

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