第4章_数字测量方法.pptVIP

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4.1.2 DVM的主要类型 4.1.2 DVM的类型 4.1.2 DVM的主要类型 2、U?T积分型DVM的工作原理(数电讲过) 4.1.2 DVM的主要类型 数字多用表 实际产品 Agilent 3458A: 8位半DMM。 主要技术指标: Math/statistics ; ◆20 kB memory ; Self-adjusting autocalibration; ◆dc Volts ; 100 mV to 1000 V ranges; ◆ 10 nV sensitivity 0.05 ppm transfer accuracy; ◆ac Volts; 10mV to 1000V ranges; ◆ Ohms; Analog, random and subsampled modes; ◆ 0.002 ppm transfer accuracy ◆ 10 Ohms to 1 GOhm ranges; 4.4 频率的测量 频率是基本参量, 测量范围:超低频?极高频300G(?=C/f=1mm) 测量方法:有两种 1、利用频响测:fx=?(a、b、c???) a、b???为电路参数 2、与标准fs比较测:fx=nfs 4.4 频率的测量 4.4 频率的测量 4.4.4 高精度频率计 4.4.4 高精度频率计 4.4.4节 4.4.4 高精度频率计 4.4.4 高精度频率计 4.4.4 高精度频率计 4.4.4 高精度频率计 4.4.4 高精度频率计 4.4.4 高精度频率计 4.4.5 脉冲累计的测量 4.4.6 频率比的测量 4.4.7 误差分析 4.4.7 误差分析 4.4.7 误差分析 4.4.1标准频率源 频率可复制最精准达10-15,最稳定达10-14/周。 演变过程:钟摆?音叉(10-7) ?晶体(10-9) ?铷原子钟(10-11) ?氢原子钟(10-13) ?铯原子钟(10-15中国2003年) 频段划分: 第4章数字测量方法 电视等 短距离 直线 30-3000MHz 超短波 广播等 长距离 电离层反射 1.5-30MHz 短波 广播等 短距离 地表面 300-1500KHz 中波 4.4.2 电子计数式频率计的原理 1、时间基准的产生 连续波A信号被B信号截取一段TB后为C信号,若TB=1秒,C信号波形个数为A信号的频率。 图4.4.1 可见计数测频法是按照频率的定义进行的,若T取1秒,fx=N/T=NHz;若T取0.1秒, fx=N/T=10NHz。需指出: 若fx是超低频信号,需用测时法测频(用Tx作门控信号)。 基准秒脉冲可由石英振荡器经过分频后获得。 图4.4.2 晶 振 门 控 分频器 显示器 计数器 译码器 2、计数式频率计的测量原理 测量频率需确定开启时间T,T内被测信号的周期累计数若为N,则被测频率fx=N/T。 逻辑控制单元 1M晶振 ?1000 ?10 ?10 ?10 ?10 1ms 10ms 0.1s 1s 10s 图4.4.3 ? ? ? ? ? ? 4.4.3 频率计数器的组成 由四个单元组成。 (1)输入单元 由放大器、整形器构成,将连续波转换成脉冲波,该单元可用比较器实现。 (2)计数单元 :由十进制计数器、 译码显示构成。 (3)时基单元:将1M(1?S)的晶振分频6档从1ms?10s,控制闸门选通时间,面板上表现在小数点的不同位置。 当闸门2脚接B通道,1脚接计数脉冲实现超低频计时。 (4)控制单元:按准备?计数?显示?复位顺序工作。 数字显示器 寄存器 十进制 计数器 A通道(放大、整形) B通道(放大、整形) 主 门 功能开关 闸门选择、周期倍乘 ÷10 ÷10 ÷10 ÷10 10s(×104) 1s(×103) 100ms (×102) 10ms(×10) 1ms(×1) 时标选择 1 2 3 4 5 3 3 2 1 1 2 4 4 5 时基部分 ×10 ×10 ÷10 ÷10 ÷10 1ms 0.1ms 10us 1us 0.1us 10ns 控制时序电路 开门 锁存 复位 控制时序电路波形 组成:?A、B输入通道;?主门电路;?计数与显示电路;?时基产生电路;?控制电路。 ? ? ? ? ? 功能:?频率测量;?频率比测量;?周期测量;?时间间隔测量;?自检 4.4 测频率 数字显示器 寄存器 十进制 计数器 A通道(放大、整形) B通道(放大、整形) 主 门 功能开关 闸门选择、周期倍乘 ÷10 ÷10 ÷10 ÷10 1

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