常用电子测量仪器.ppt
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1、主编 肖晓萍,电子测量实训教程第2版 电子教案,面向21世纪高职高专系列教材,机械工业出版社,目 录第1章 绪论 第2章 误差分析和测量数据处理 第3章 常用电子测量仪器 第4章 示波测试和测量技术 第5章 电路元器件参数的测量 第6章 电子电路参数的测量 第7章 频域测量 第8章 数据域测量 第9章 自动测试系统,第3章 常用电子测量仪器 本章重点3.1 电压测量仪器3.1.1 概述3.1.2 模拟式电压表3.1.3 数字式电压表3.1.4 数字式万用表3.2 信号发生器3.2.1 概述,3.2.2 频率合成技术3.2.3 任意波形信号发生器3.3 频率测量仪器3.3.1 概述3.3.2 数
2、字频率计3.3.3 通用电子计数器3.4 实训3.5 习题,本章重点电压测量仪器(模拟式电压表、数字式电压表、数字式万用表)信号发生器频率测量仪器,3.1 电压测量仪器3.1.1 概述,电压表征电信号能量的三个基本参数(电压、电流、功率)之一。1电压测量对仪表的基本要求2电压测量仪器的分类3交流电压的基本参数(1)峰值(图3-1)(2)平均值(图3-2)(3)有效值(4)波形因数和波峰因数 表3-1,3.1.2 模拟式电压表,1分类 按电压表工作频段分类 按测量电压的量级分类 按刻度特性分类 按电路组成不同分类 按检波原理分类2模拟式电压表的结构原理 普通直流电压表 图3-3 直流电子电压表
3、图3-4 模拟式交流电压表 图3-5,电压表度盘是以正弦波的有效值定度的。放大-检波式 图3-5(a)频率范围受放大器频带的限制,一般为20Hz10MHz。灵敏度受放大器内部噪声的限制,可做到mV级,可作为“低频毫伏表”、“视频毫伏表”。检波器多为平均值型或有效值型检波器,分别构成平均值电压表和有效值电压表。平均值电压表测量交流电压时,读数与被测电压的平均值成正比。有效值电压表测量交流电压时,示值就是被测交流信号的有效值。,检波-放大式图3-5(b)测量频率范围取决于检波器的频率响应,称“高频电压表”或“超高频电压表”。采用峰值检波器的电压表称为峰值电压表。峰值电压表的读数与被测电压的峰值成正
4、比。外差式 图3-5(c)既有较高的上限工作频率,又有很高的灵敏度,常用作高频微伏表,其上限频率可达几百兆赫,最小量程达微伏级。,3YB2173交流毫伏表 技术性能指标 电压测量量程300100(分贝范围-70dB+40dB)工作频率范围:5Hz2MHz(双路)电压误差:3%(基准频率1KHz)频率响应误差:在20Hz200KHz挡3%,在5Hz20Hz,200KHz2MHz挡10%(以上误差均为满度值之比值)输入阻抗1M;输入电容50PF 最大输入电压:3001量程时300;3100量程时500 刻度值:正弦波有效值1=0 dB值,1mW=0dBm 电源电压:额定电压220(50 Hz)模拟
5、式电压表的使用方法YB2173前面板配置图及说明 图3-6操作方法,1分类 按用途分:直流数字电压表、交流数字电压表和数字万用表。按A/D转换器的原理分:比较式、积分式和复合式。2DVM的主要技术指标测量范围分辨力测量速度输入阻抗固有误差和工作误差抗干扰能力输入零电流,3.1.3 数字式电压表(DVM),3结构原理图3-7直流数字电压表是许多数字式电测仪表的核心部件。交流电压的测量需附加一个交流(AC)/直流(DC)变换器。直流数字电压表根据A/D转换器的转换方式分:比较型DVM 图3-8设被测电压Ux=1893 mV,则电路完成一次A/D变换的比较过程 图3-9积分型DVM 图3-10图3-
6、11复合型DVM,4 DS-26A型双积分式数字电压表(1)主要技术性能测量电压范围灵敏度准确度固有误差 工作误差校准周期稳定性输入阻抗抗干扰能力测量速率输出方式(2)使用方法 图3-12所示 前面板配置图调零校准测量,3.1.4 数字万用表 数字万用表又称数字式多用表(DMM),在数字电压表的基础上再增加一些参量变换器,把被测量转换为直流电压信号就构成了DMM。测量过程 图3-131转换电路 线性AC/DC变换器 图3-14 I/V变换器 图3-15/V变换器 图3-16,2.DT890B+数字万用表 特点 主要技术指标 表3-2 面板构造 图3-17 使用方法直流(DC)和交流(AC)电压
7、测量 直流(DC)和交流(AC)电流测量 电阻测量 电容测量 晶体管测量 二极管和通断测量 注意事项,3.2 信号发生器3.2.1 概述,1信号发生器的基本概念 在测试、研究或调整电子电路及设备、测定电路的电参量时,用于产生不同频率,不同波形的电压、电流信号的装置,统称为信号发生器,也称为信号源。信号发生器的分类:按频率范围分类按输出波形分类按信号发生器的性能指标分类,2信号发生器的基本组成 图3-18 振荡器 变换器 输出电路 输出指示电路 电源 3正弦信号发生器的性能指标 频率特性 输出特性 调制特性,3.2.2 频率合成技术 从频率合成技术的发展来看,大致可分为三个阶段:直接合成技术 图
8、3-19 间接合成技术:锁相合成法 图3-20 数字频率合成技术 直接数字合成技术 图3-21 锁相环数字合成技术 图3-22,3.2.3 任意波形信号发生器 任意波形信号发生器也称为函数发生器。基本工作原理 图3-23 三角波形成正弦波 图3-24 NF-1651A函数发生器的工作原理 工作波形 图3-25 YB1636函数信号发生器 主要技术性能 使用方法 面板图 图3-26,3.3频率和时间测量仪器3.3.1 概述,周期性过程重复出现一次所需要的时间称为“周期”。周期性过程在单位时间内出现的次数称为“频率”。频率和时间测量技术按工作原理可分为:直接法 电桥法测频 图3-28 谐振法测频
9、图3-29 频率-电压(f V)转换法测频 图3-30 比较法测频 示波法测量频率,3.3.2 数字频率计 主要用于测量频率和计数的电子计数器称为频率计数器或数字式频率计。计数法测量频率的原理 图3-31 FC-1000数字频率计 主要技术性能 面板配置图 图3-32 使用方法,3.3.3 通用电子计数器具有多种测量功能的电子计数器称为通用电子计数器或频率时间计数器。1通用电子计数器的基本测量功能 累加计数 图3-33 频率比测量 图3-34 周期测量 图3-35 时间间隔测量 图3-36 自校准 图3-37,2E-312A型通用电子计数器 通用电子计数器组成原理 图3-38 主要技术指标 面
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