《数字测量》PPT课件.ppt
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1、第4章 数字测量,4.1 电压的数字测量4.2 时间与频率的数字测量4.3 相位差的数字测量4.4 阻抗的数字测量,4.1 电压的数字测量,从50年代逐步发展起来的数字测量方法,是利用模数转换器,将连续的模拟量转换成离散的数字量,然后利用十进制数字方式显示被测量的数值。它具有下列模拟仪表所不能比拟的优点,具体如下:1)准确度高。直流数字电压表准确度可达10-7 量级,测量灵敏度(分辨率)达1V。2)测量结果以十进制数字显示,消除了指针式仪表的读数误差。3)输入阻抗高,其负载效应几乎可以忽略。4)测量速度快,自动化程度高。,4.1.1 数字电压表组成及主要性能指标,1.数字电压表的组成 直流数字
2、电压表主要由模拟电路部分和数字电路部分组成,如图所示:各部分电路的主要功能如下:1)输入电路:对输入电压衰减/放大、变换等。2)A/D转换器:是核心部件,实现模拟电压到数字量的转换。3)计数器和显示器:计数并显示模拟电压数字量的结果。4)逻辑控制电路:在统一时钟作用下,完成内部电路的协调有序工作。,由于在数字电压表中使用A/D转换器的目的是把被测电压换成与之成比例的数字量,因而是一个电压数字(V/D)转换器。电压数字转换是一种最基本、最常用的A/D转换方式。由于实现电压数字转换的原理和方案有很多种,因而相应地,也有各种不同类型的数字电压表。数字电压表中最通用、最常见的是直流数字电压表,在此基础
3、上,配合各种适当的输入转换装置(如交流直流转换器、电流电压转换器、欧姆电压转换器、相位电压转换器、温度电压转换器等),可以构成能测交流电压的交流数字电压表,能测电压、电流、电阻的数字多用表,以及测相位、温度、压力等多种物理量的多功能数字仪器。,2.主要性能指标(1)测量范围)量程 量程的扩大借助于分压器和输入放大器来实现,其中不经衰减和放大的量程称为基本量程,基本量程也是测量误差最小的量程。)位数 位数是表征数字电压表性能的一个最基本的参量。数字电压表的位数分为完整显示位和非完整显示位。能够显示09的10个数码的显示位是完整显示位,而在最高位上,可以采用只能显示0和1的非完整显示位,俗称半位。
4、如:4位显示、位,)超量程能力 超量程能力是数字电压表的一个重要性能指标。有了超量程能力,当被测量超过正规的满度量程时,读取的测量结果就不会降低精度和分辨率。如:满量程为10V的4位数字电压表,当其输入电压从9.999V变成10.001V时,若数字电压表没有超量程能力,则必须换用100V量程挡,从而得到“10.00V”的显示结果,这样就丢失了0.001V的信息。此外,也常用百分数来表示超量程能力,如:位(2000)比3位(1000)有100%的超量程能力。位和基本量程结合,能说明DVM有无超量程能力。,(2)分辨率 指DVM能够显示被测电压的最小变化值,即显示器末位跳变一个字所需的最小输入电压
5、。显然,在不同的量程上,数字电压表的分辨率是不同的。在最小量程上,数字电压表具有最高的分辨率,常把最高分辨率作为数字电压表的分辨率指标。分辨率可以用量程除以最大显示值来求取。由于分辨率与数字电压表中A/D的位数有关,位数越多,分辨率越高,故有时称具有多少位的分辨率。分辨率越高,被测电压越小,电压表越灵敏,故有时把分辨率称做灵敏度。DVM的分辨率不同于准确度。前者表征仪表的“灵敏性”,即对微小电压的“识别”能力;后者反映测量的“准确性”,即测量结果与真值之间的一致程度。,(3)测量速度 指每秒钟能完成的测量次数,它主要取决于DVM所使用的A/D。积分型DVM速度较低,一般在几次/秒几百次/秒之间
6、,逐次比较型DVM可达每秒一百万次以上。(4)输入阻抗 在直流测量时,DVM输入阻抗用输入电阻Ri表示,一般在10M到1000M之间。(5)工作误差 DVM的工作误差通常用绝对误差表示 几个字(末位)其中Ux为测量示值,Um为该量程满度值,为读数误差。为满度误差,它与被测电压大小无关,而与所取量程有关,当量程选定后,显示结果末位1个字所代表的电压值也就一定,因此满度误差通常用正负几个字表示。,4.1.2 A/D转换原理,目前各类数字电压表主要区别是AD转换方式。AD转换包括对模拟量取样,再对取样值进行整量化处理,最后通过编码等实现转换过程,按其基本工作原理主要分为积分型和非积分型两大类。1双积
7、分式AD转换器 基本的双积分式AD转换器由模拟电路和数字电路两部分构成。,图4-2 双积分式AD转换器原理框图,a)输入电压为正时,接入负基准电压 b)输入电压为负时,接入正基准电压图4-3 双积分式AD转换器,双积分式AD转换器的特点如下:1)对积分器R、C元件及时钟信号的稳定性和准确度要求不高。2)对参考电压Ur的稳定性和准确度要求很高。3)抗干扰能力强。因为积分器对输入信号有平均作用,DVM输入端的干扰信号也是以平均值方式作用的,所以如果取取样周期T1为干扰周期的整数倍,则可以使由干扰引起的影响趋于零。通常在DVM中干扰影响最大的是50Hz工频分量,因此取样期T1时间一般为20ms的整数
8、倍。4)测量速度慢。为了抑制电源50Hz工频干扰,一般T1取20100ms,再加上T2时间,故测量速率一般只有530次秒。,2.逐次逼近比较式AD转换器 逐次逼近比较式AD转换器的基本原理是用被测电压和一可变的已知电压(基准电压)进行比较,直至达到平衡,测出被测电压。所谓逐次逼近比较,就是将基准电压分成若干基准码,未知电压按指令与最大的一个码(通过DA转换)比较,逐次渐小,比较时大者弃,小者留,直至逼近被测电压。(1)对分搜索 逐次逼近比较式AD变换采用一种对分搜索的策略,其过程类似于天平称重的平衡过程。原则:大于弃,不大于则留。,(2)DA转换器 DA转换器相当于电子砝码,逐次逼近寄存器由移
9、位寄存器和数码寄存器及一些门电路组成,它在时钟脉冲作用下逐次提供代表不同基准电压的基准码,并通过DA转换器输出量化的基准电压,后者加到比较器与Ux相比较,用来代替人工进行操作的过程。,实际的DA转换器当然要复杂得多,如位数都是8位以上,模拟开关采用场效应管做的程控开关,权电阻网络为或T型电阻网络等,如图4-7所示。其输出电压表达式为:,图4-7 DA转换器原理框图,(3)逐次逼近比较式AD转换原理 设被测电压Ux=6V,比较器的特性类似于天平,当UoUx时,输出为“0”;当UoUx时,输出为“l”。整个工作过程与大平称重类同,其中DA转换器输出电压Uo向Ux的逼近的过程也与图4-5一样,只不过
10、将重量W换成电压U,比较过程记录如表4-2所示。表4-2 DA转换过程记录,若用做DVM,只要将SAR的输出数据送经译码器,然后以十进制数显示被测结果。由于DA变换器输出的基准电压是量化的,因此,AD转换精度主要决定于DA转换器的位数。逐次逼近比较式AD转换器的准确度,由基准电压、D/A转换器和比较器的漂移等决定,其变换时间与输入电压大小无关,仅由它的输出数码的位数和时钟频率决定。这种AD转换器能兼顾速度、精度和成本三个主要方面的要求。总的说来逐次逼近比较式AD转换器由于采用对分搜索逐次逼近的直接比较方法,因此转换速度较快,但由于直接与被测电压比较,也容易受到干扰。,4.1.3 数字多用表,数
11、字多用表(DMM,Digital Multi Meter)是具有测量直流电压、直流电流、交流电压、交流电流及电阻等多种功能的数字测量仪器。数字多用表以测量直流电压的直流数字电压表为基础,并通过交流-直流(AC-DC)电压转换器、电流-电压(I-U)转换器、电阻-电压(R-U)转换器,把交流电压、电流和电阻转换成直流电压,如图4-8所示。,图4-8数字式多用表组成,由于直流数字电压表是线性化显示的仪器,因此要求其前端配接的ACDC、IU、RU等变换器也必须是线性变换器,即变换器的输出与输入间成线性关系。1.交流-直流(AC-DC)转换器 交流电压的幅度可用平均值、有效值、峰值来表示,数字多用表中
12、的线性ACDC变换器主要有平均值ACDC和有效值ACDC转换器。平均值AC-DC转换器通常利用负反馈原理克服检波二极管的非线性以实现线性AC-DC转换。在DMM中,AC-DC的变换主要按真有效值的数学定义用集成电路实现。因为(4-10)利用模拟运算电路实现有效值电压的测量,即直接利用集成乘法器、积分器等实现电压有效值测量。,2.电流-电压(I-U)转换器 将直流电流I。变换成直流电压最简单的方法,是让该电流流过标准电阻Rs,根据欧姆定律,Rs上端电压Ux=IxRs,从而完成了IV线性转换。3.电阻-电压(R-U)转换器 实现电阻-电压(R-U)转换的方法有多种,恒流法R-U变换器是最常用的一种
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