第5章-时间和频率的测量讲解课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《第5章-时间和频率的测量讲解课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 时间 频率 测量 讲解 课件
- 资源描述:
-
1、第第5 5章章 时间和频率的测量时间和频率的测量w5.1 5.1 概述概述w5.2 5.2 电子计数法测量频率电子计数法测量频率w5.3 5.3 电子计数法测量周期电子计数法测量周期w5.4 5.4 通用电子计数器通用电子计数器w5.5 5.5 其它测量频率的方法其它测量频率的方法5.1 5.1 概述概述 w 时间和频率是电子技术中两个重要的基时间和频率是电子技术中两个重要的基本参量,目前,在电子测量中,时间和频率本参量,目前,在电子测量中,时间和频率的测量精确度是最高的。的测量精确度是最高的。w 在检测技术中,常常将一些非电量或其在检测技术中,常常将一些非电量或其供电参量转换成频率进行测量。
2、供电参量转换成频率进行测量。5.1.1 5.1.1 频率和周期的基本概念频率和周期的基本概念w 频率定义为相同的现象在单位时间内重频率定义为相同的现象在单位时间内重复出现的次数。复出现的次数。w周期则是指出现相同现象的最小时间间隔。周期则是指出现相同现象的最小时间间隔。sNfT(5.15.1)w 式中:式中:f f表示频率;表示频率;N N表示相同的现象重表示相同的现象重复出现的次数;复出现的次数;TsTs表示单位时间。表示单位时间。5.1.2 5.1.2 时间与频率测量的特点时间与频率测量的特点w 与比他各种物理测量相比,时间与频率与比他各种物理测量相比,时间与频率测量具有如下特点:测量具有
3、如下特点:w(1 1)时频测量具有动态性质。)时频测量具有动态性质。w(2 2)测量精度高。)测量精度高。w(3 3)测量范围广。)测量范围广。w(4 4)频率信息的传输和处理比较容易。)频率信息的传输和处理比较容易。5.1.3 5.1.3 频率测量的基本方法频率测量的基本方法w 频率的测量方法按工作原理可分为直接频率的测量方法按工作原理可分为直接法和比对法两大类。法和比对法两大类。w1.1.直接法直接法w 直接法是指直接利用电路的某种频率响直接法是指直接利用电路的某种频率响应特性来测量频率的方法。应特性来测量频率的方法。w 电桥法和谐振法是这类测量方法的典型电桥法和谐振法是这类测量方法的典型
4、代表。代表。w 直接法常常通过数学模型先求出频率表直接法常常通过数学模型先求出频率表达式,然后利用频率与其他己知参数的关系达式,然后利用频率与其他己知参数的关系测量频率如谐振法测频。测量频率如谐振法测频。w 就是将被测信号加到谐振电路上,就是将被测信号加到谐振电路上,然后根据电路对信号发生谐振时频率与然后根据电路对信号发生谐振时频率与电路的参数关系电路的参数关系 。1/2xfLCw由电路参数由电路参数L L、C C的值确定被测频率。的值确定被测频率。w2.2.比对法比对法w 比对法是利用标准颇率与被测频率进行比对法是利用标准颇率与被测频率进行比较来测量频率的。比较来测量频率的。w 其测量准确度
5、主要取决于标准频率的准其测量准确度主要取决于标准频率的准确度。确度。w 拍频法、外差法及计数器测频法是这类拍频法、外差法及计数器测频法是这类测量方法的典型代表。测量方法的典型代表。w 尤其利用电子计数器测量频率和时间。尤其利用电子计数器测量频率和时间。具有测量精度高、速度快。具有测量精度高、速度快。w 操作简单、可直接显示数字、便于与计操作简单、可直接显示数字、便于与计算机结合实现测量过程自动化等优点,是目算机结合实现测量过程自动化等优点,是目前最好的测频方法。前最好的测频方法。5.2 5.2 电子计数法测量频率电子计数法测量频率5.2.1 5.2.1 测频的基本原理测频的基本原理 电子计数器
6、测频是严格按照频率的定义电子计数器测频是严格按照频率的定义进行的。进行的。w 它在某个已知的标准时间间隔它在某个已知的标准时间间隔TsTs内内,测出测出被测信号重复的次数被测信号重复的次数N N,然后由公式,然后由公式f=N/Tsf=N/Ts计计算出频率。算出频率。w测量的原理框图如图测量的原理框图如图5.15.1所示。所示。放大整形主门计数译码显示门控信号晶振分频电路逻辑控制TsTx被测信号图图5.1 5.1 电子计数器测频原理图电子计数器测频原理图5.2.2 5.2.2 测频方法的误差分析测频方法的误差分析w 电子计数器测频是采用间接测量方式进电子计数器测频是采用间接测量方式进行的,即在某
7、个己知的标准时间间隔行的,即在某个己知的标准时间间隔TsTs内内,测测出被测信号重复的次数出被测信号重复的次数N N,然后由公式,然后由公式f=N/Tsf=N/Ts计算出频率。计算出频率。w 根据误差合成理论,可求得测频的相对根据误差合成理论,可求得测频的相对误差为:误差为:lnln(lnln)(lnln)fsssssssfN fNTNTNTNTNTNTTNNTw 式中:式中:ff 为频率测量的相对误差;为频率测量的相对误差;为计数的相对误差,也称量化误差。为计数的相对误差,也称量化误差。NNw 闸门开启时间的相对误差。闸门开启时间的相对误差。ssTTw 可见,电子计数器测频的相对误差由两可见
8、,电子计数器测频的相对误差由两部分组成。部分组成。w 一是计数的相对误差也叫量化误差;二一是计数的相对误差也叫量化误差;二是闸门开启时间的相对误差。是闸门开启时间的相对误差。w 按最坏结果考虑,频率测量的公式误差按最坏结果考虑,频率测量的公式误差应是两种误差之和。应是两种误差之和。w1.1.量化误差量化误差 w 利用电子计算器测量频率,只能对整个利用电子计算器测量频率,只能对整个脉冲进行计数,它不可能测出半个脉冲,即脉冲进行计数,它不可能测出半个脉冲,即量化的最小单位是数码的一个字。量化的最小单位是数码的一个字。w 这种测量误差是所有数字式仪器所固有这种测量误差是所有数字式仪器所固有的,是量化
9、过程带来的误差。的,是量化过程带来的误差。w 量化误差的最大值都是士量化误差的最大值都是士1 1个字,也就是个字,也就是说量化误差的绝对误差说量化误差的绝对误差NN1 1。w 因此,有时又把这种误差称为因此,有时又把这种误差称为“1 1个字个字误差误差”,简称,简称“1 1误差误差”。w 量化误差的相对值为:量化误差的相对值为:11xsNNNfT(5.35.3)w 式中:式中:w w 为量化误差的相对值,即计数的为量化误差的相对值,即计数的相对误差;相对误差;fxfx为被测信号的频率;为被测信号的频率;NNwTsTs选定的主门开启时间。选定的主门开启时间。w 由上式可以看出,被测值的读数由上式
10、可以看出,被测值的读数N N不同时,不同时,对量化误差的影响是不同的,增大对量化误差的影响是不同的,增大N N能够减少能够减少量化误差。量化误差。w 也就是,当被测信号频率一定时,主门也就是,当被测信号频率一定时,主门开启时间越长,量化的相对误差就越小;当开启时间越长,量化的相对误差就越小;当主门开启时间一定时,提高被测信号的频率,主门开启时间一定时,提高被测信号的频率,也可减小量化误差的影响。也可减小量化误差的影响。w2.2.闸门开启时间的误差闸门开启时间的误差w 闸门时间准确与否,取决于石英晶体振闸门时间准确与否,取决于石英晶体振荡器的频率稳定度、准确度,也取决于分频荡器的频率稳定度、准确
11、度,也取决于分频电路和开关的速度及其稳定性。电路和开关的速度及其稳定性。w 在尽量排除了电路和闸门开关速度的影在尽量排除了电路和闸门开关速度的影响后,闸门开启时间的误差主要由晶振的频响后,闸门开启时间的误差主要由晶振的频率误差引起。率误差引起。w 设晶振频率为设晶振频率为fcfc(周期为(周期为TcTc)、分频系)、分频系数为常数数为常数k k,则:,则:1ssckTff(5.45.4)w 式中:式中:k k 表示闸门时间的相对误差;表示闸门时间的相对误差;fcfc表示标准频率误差。表示标准频率误差。w 由式(由式(5.55.5)可知,闸门时间相对误差在)可知,闸门时间相对误差在数值上与晶振频
12、率的相对误差相等。数值上与晶振频率的相对误差相等。w3.3.测频公式误差测频公式误差w 将式(将式(5.35.3)、()、(5.45.4)代入式()代入式(5.25.2)得)得出测频的公式误差为:出测频的公式误差为:1xcfxxscffffTf(5.55.5)w 由于由于fxfx的符号可正可负,若按最坏情的符号可正可负,若按最坏情况考虑,可得电子计数器测量频率的最大相况考虑,可得电子计数器测量频率的最大相对误差计算公式为:对误差计算公式为:1()xcfxxscffff Tf(5.65.6)w4.4.测频计数误差测频计数误差w 前面讨论的是测频的系统误差,实际上前面讨论的是测频的系统误差,实际上
13、输入信号受到噪声干扰,还会产生噪声干扰输入信号受到噪声干扰,还会产生噪声干扰误差,这是一种随机误差,也称为计数误差。误差,这是一种随机误差,也称为计数误差。w5.5.结论结论w 通过以上分析可知,利用电了计数器测通过以上分析可知,利用电了计数器测量频率时要提高频率测量的准确度(减少测量频率时要提高频率测量的准确度(减少测量误差)可采取如下措施:量误差)可采取如下措施:w(1 1)选择准确度和稳定度高的晶振作为时标)选择准确度和稳定度高的晶振作为时标信号发生器,以减小闸门时间误差。信号发生器,以减小闸门时间误差。w(2 2)在不使计数器产生溢出的前提下,加大)在不使计数器产生溢出的前提下,加大分
14、频器的分频系数分频器的分频系数k k,扩大主门的开启时间,扩大主门的开启时间TsTs,以减小量化误差的形响。以减小量化误差的形响。w(3 3)当被测信号频率较低时,用测频方法测)当被测信号频率较低时,用测频方法测得的频率误差较大应选用其他方法进行测量。得的频率误差较大应选用其他方法进行测量。w(4 4)对随机的计数误差,可通过提高信噪比)对随机的计数误差,可通过提高信噪比或调小通道增益来减小误差程度。或调小通道增益来减小误差程度。5.3 5.3 电子计数法测量周期电子计数法测量周期5.3.1 5.3.1 电子计数法测周期的基本原理电子计数法测周期的基本原理w电子计数器测量周期的原理如图电子计数
15、器测量周期的原理如图5.45.4所示。所示。w 电路构成与测频电路类似,包括输入整电路构成与测频电路类似,包括输入整形电时标、时基产生电路、主门电路、计数形电时标、时基产生电路、主门电路、计数显示及逻辑控制电路等。显示及逻辑控制电路等。放大整形主门计数译码显示门控信号晶振分频电路逻辑控制TxTs被测信号图图5.4 5.4 电子计数器测量周期的基本原理电子计数器测量周期的基本原理w 测量周期时,被测信号放大整形后成方测量周期时,被测信号放大整形后成方波脉冲,形成时基,控制闸门,使主门开放波脉冲,形成时基,控制闸门,使主门开放的时间等于被测信号周期的时间等于被测信号周期TxTx。w 晶体振荡器产生
16、标准振荡信号晶体振荡器产生标准振荡信号fcfc,经,经k k分分频输出频率频输出频率fsfs、周期为、周期为TsTs的时标脉冲。的时标脉冲。w 时标脉冲在主门开放时间进入计数器,时标脉冲在主门开放时间进入计数器,计数器对通过主门的脉冲个数进行计数。若计数器对通过主门的脉冲个数进行计数。若计数值为计数值为N N。w 则:则:xsTnT(5.75.7)w 式中:式中:N N表示通过主门的脉冲个数;表示通过主门的脉冲个数;TxTx表表示被测信号的周期;示被测信号的周期;TsTs表示标准晶振分频后表示标准晶振分频后形成的时标周期。形成的时标周期。,csscfkfTkf(5.85.8)w 式中:式中:k
17、 k为分频系数;为分频系数;fcfc是标准晶振的振是标准晶振的振荡频率;荡频率;fsfs为标准晶振分频后的频率。为标准晶振分频后的频率。5.3.2 5.3.2 测量周期方法的误差分析测量周期方法的误差分析w1.1.公式误差公式误差w 电子计数器测量周期也是采用间接测量方电子计数器测量周期也是采用间接测量方式进行的即在未知的时间式进行的即在未知的时间TxTx内,测出标准信内,测出标准信号脉冲通过的个数号脉冲通过的个数N N。w 然后由公式然后由公式Tx=NTsTx=NTs计算出被测信号的周计算出被测信号的周期频率根据误差合成理论可求得测量周期的期频率根据误差合成理论可求得测量周期的相对误差为:相
18、对误差为:lnln(lnln)(lnln)xxfssssssssTTNTNTNTNTNTNTTNNT(5.95.9)w 按最坏结果考虑,周期测量总的系统误差按最坏结果考虑,周期测量总的系统误差应是两种误差之和。应是两种误差之和。()cTxccfkT ff(5.115.11)w2.2.触发误差触发误差w 触发误差是指在测量周期时,由于输入触发误差是指在测量周期时,由于输入信号受噪声影响,经触发器整形后形成的门信号受噪声影响,经触发器整形后形成的门控脉冲时间间隔与信号的周期产生差异而形控脉冲时间间隔与信号的周期产生差异而形成的误差。成的误差。w 因为一般门电路采用过零触发,可以证因为一般门电路采用
19、过零触发,可以证明触发误差可按下式近似表示:明触发误差可按下式近似表示:1122nNxmTVTVkk M(5.125.12)w 式中:式中:k k为分频系数;为分频系数;表示干表示干w扰信号引起的主门开启时间误差;扰信号引起的主门开启时间误差;M M为信噪比。为信噪比。nxTTw3.3.结论结论w 电子计数器测量周期的总误差可修正为电子计数器测量周期的总误差可修正为下式:下式:1()2xcTxx ccTfkTT ffk M(5.135.13)5.3.3 5.3.3 提高侧量准确度的方法提高侧量准确度的方法w 由电子计数器的测量原理可知,测量的误由电子计数器的测量原理可知,测量的误差主要来源于两
20、个方面,即系统固有误差和差主要来源于两个方面,即系统固有误差和噪声干扰误差。噪声干扰误差。w 除了前面分析的减少测量误差的方法,除了前面分析的减少测量误差的方法,在电路上还可采取一些措施,如周期测量技在电路上还可采取一些措施,如周期测量技术等。术等。w 为了提高测量精确度,测高频信号的频为了提高测量精确度,测高频信号的频率时,用测频的方法直接读取被测信号的频率时,用测频的方法直接读取被测信号的频率。率。w 测低频信号的频率时,先通过测周期的测低频信号的频率时,先通过测周期的方法测出被测信号的周期,再换算成频率。方法测出被测信号的周期,再换算成频率。w高、低频信号可以采用中界频率划分。高、低频信
21、号可以采用中界频率划分。w 中界频率的定义为:电子计数器测量某中界频率的定义为:电子计数器测量某信号的频率,若采用直接测频法和测周测频信号的频率,若采用直接测频法和测周测频法的误差相等,则该信号的频率为中界频率法的误差相等,则该信号的频率为中界频率f0f0。w 将上式中的将上式中的f f,换为中界频率,换为中界频率f0f0可得到中可得到中界颇率的计算公式:界颇率的计算公式:0csk ffT(5.14)(5.14)w 式中:式中:f0f0表示中界频率;表示中界频率;w fcfc表示标准晶振的振荡频率;表示标准晶振的振荡频率;w TsTs表示标准晶振分频后形成的时标周期。表示标准晶振分频后形成的时
展开阅读全文