数字测量方法讲.ppt
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1、电子测量技术,第4章 数字测量方法,电子测量技术,数字电压表(Digital Voltage Meter,简称DVM)。组成框图,4.1 电压测量的数字化方法,1 DVM的组成,电子测量技术,1)数字显示:2)准确度高:0.0001,1nV;3)测量范围:显示位数完整显示位:能够显示0-9的数字。非完整显示位(俗称半位):只能显示0和1(在最高位上)。,4.1 电压测量的数字化方法,2 DVM的特点,电子测量技术,量程基本量程:无衰减或放大时的输入电压范围,由A/D转换器动态范围确定。扩展其他量程:通过对输入电压(按10倍)放大或衰减。例如:基本量程为10V的DVM,可扩展出0.1V、1V、1
2、0V、100V、1000V等五档量程,4.1 电压测量的数字化方法,电子测量技术,4)分辨力高分辨最小电压变化量的能力。显示的末尾数字变化“1个字”。反映了DVM灵敏度。在最小量程上具有最高分辨力。例如,3位半的DVM,在200mV最小量程上,可以测量的最大输入电压为199.9mV,其分辨力为0.1mV/字。5)测量速度快每秒钟完成的测量次数。它主要取决于A/D转换器的转换速度。一般低速高精度的DVM测量速度在几次/秒-几十次/秒。,4.1 电压测量的数字化方法,电子测量技术,6)输入阻抗高直流DVM:10M-1000M之间。(低量程输入阻抗高)交流DVM:输入阻抗用输入电阻和并联电容表示,电
3、容值一般在几十-几百pF之间。,4.1 电压测量的数字化方法,电子测量技术,7)抗干扰能力强,4.1 电压测量的数字化方法,串模干扰 指干扰信号以串联叠加的形式对被测信号产生的干扰,电子测量技术,串模抑制比,4.1 电压测量的数字化方法,起因:1)来自于被测信号源本身(例如,直流稳压电源输出就存在纹波干扰);2)从测量引线感应进来的工频(50Hz)或高频干扰(如雷电或无线电发射引起的空中电磁干扰)。特性:频率:直流、低频到超高频;波形:周期性的或非周期性的;正弦波或非正弦波(如瞬间的尖峰脉冲干扰);随机的。各种干扰信号中,50Hz的工频干扰是最主要的干扰源。,电子测量技术,4.1 电压测量的数
4、字化方法,共模干扰 干扰信号同时作用于DVM的两个测量输入端(称为高端H和低端L),电子测量技术,4.1 电压测量的数字化方法,起因:被测电压本身被测电压与DVM的参考地电位不相等特性:直流电压和交流电压两类;共模干扰电压可能很大,如上百伏甚至上千伏。,共模抑制比,电子测量技术,3 DVM的主要类型,逐次比较式,4.1 电压测量的数字化方法,基本原理:将被测电压和一可变的基准电压进行逐次比较,最终逼近被测电压。即采用一种“对分搜索”的策略,逐步缩小Ux未知范围的办法。,它类似天平称重的过程,用标准电源Ur,其各分项相当于提供的有限“电子砝码”,被测电压Ux是被称量的电压量。逐步地添加或移去电子
5、砝码的过程完全类同于称重中的加减砝码的过程,而称重结果的精度取决于所用的最小砝码。,电子测量技术,4.1 电压测量的数字化方法,电子测量技术,电子测量技术,原理:通过两次积分过程(“对被测电压的定时积分和对参考电压的定值积分”)的比较,得到被测电压值。,4.1 电压测量的数字化方法,U-T积分式(双斜积分),电子测量技术,电子测量技术,工作过程准备阶段(t0-t1)。开关S4接通T0时间,积分电容C短接,使积分器输出电压Uo回到零(Uo=0)。对被测电压定时积分(t1-t2)。接入被测电压(设Ux为负),则积分器输出Uo从零开始线性地正向增长,经过规定的时间 T1,Uo达到最大Uom,式中,为
6、Ux的平均值,为积分波形的斜率(定值)对参考电压反向定值积分(t2-t3)。接入参考电压(若Ux为负,则接入UN),积分器输出Uo从Uom开始线性地反向减小(与Ux的积分方向相反)直至零。,4.1 电压测量的数字化方法,电子测量技术,此时,过零比较器翻转。经历的反向积分时间为T2,则有:将Uom代入可得:由于T1、T2是通过对同一时钟信号(设周期T0)计数得到(设计数值分别为N1、N2),即T1=N1T0,T2=N2T0,于是式中,为A/D转换器的刻度系数(“V/字”)。可见计数结果N2(数字量)即可表示被测电压Ux,N2即为双积分A/D转换结果。,4.1 电压测量的数字化方法,电子测量技术,
7、4.1 电压测量的数字化方法,双积分式ADC特点:基于U-T变换的比较测量原理。一次测量包括3个连续过程,所需时间为T0+T1+T2,其 中,T0、T1是固定的,T2则与被测电压Ux有关,Ux愈大 T2愈大。一般转换时间在几十ms-几百ms,(转换速度 为几次/秒-几十次/秒),其速度是较低的,常用于高 精度慢速测量的场合。积分器的R、C元件对A/D转换结果不会产生影响,因而 对元件参数的精度和稳定性要求不高。参考电压UN的精度和稳定性对A/D转换结果有影响,一般需采用精 密基准电压源。(例如,一个16bit的A/D转换器,其分辨率 1LSB=1/216=1/655361510-6,那么,要求
8、基准电压源的稳定性(主要为温度漂移)优于15ppm(即百万分之15)。价格不高。,电子测量技术,双积分式ADC特点:比较器要求具有较高的电压分辨力(灵敏度)和时 间分辨力(响应带宽)。如一个6位的A/D转换器,若满度时积分器输出电压为10V,则ADC的 1LSB=10V/106=10uV,则要求比较器的灵敏度优于 10uV。响应带宽则决定了比较器及时响应积分器输 出信号快速(斜率较陡峭)过零时的能力。积分器响应的是输入电压的平均值,因而具有较好 的抗干扰能力。如输入电压Ux=Ux+Usm,则T1阶段结 束时积分器的输出为 DVM的最大干扰来自于电网50Hz工频电压(周期为 20ms),因此,只
9、要选择T1时间为20ms的整倍数,则干扰信号Usm的平均值为零。,4.1 电压测量的数字化方法,电子测量技术,4.1 电压测量的数字化方法,U-F积分式,电子测量技术,4.1 电压测量的数字化方法,4 DVM的测量误差,式中:,为读数误差,与仪器个单元的不稳定性有关,或n个字为满度误差,由量化误差和零点误差等组成,雨量程有关。,电子测量技术,例 一台4位的DVM给出的精度为:(0.01%读数+1个字),如用该DVM的05V DC的基本量程分别测量5.00V和0.1V的电压,试计算DVM测量的固有误差。解 首先,计算出“1字”对应的满度误差。在05V量程上,4位的DVM对应的满度误差“1个字”相
10、当于0.001V。当Ux=5.00V时,固有误差和相对误差分别为:Ux(0.01%5.00V0.001V)0.0015V 当Ux=0.1V时,固有误差和相对误差分别为:,4.1 电压测量的数字化方法,电子测量技术,可见,被测电压愈接近满度电压,测量的(相对)误差愈小(这也是在使用DVM时应注意的)。,Ux(0.01%0.1V0.001V)0.001V,电子测量技术,4.2 直流数字电压表,7106A/D3位半数字电压表原理框图,双积分式A/D,逻辑电路,电子测量技术,AC/DC变换将交流电压变换(检波)得到直流的峰值、平均值 和有效值,4.3 多用型数字电压表,1 电流、电压、阻抗变换技术,精
11、密全波检波电路,电子测量技术,I/U变换 基于欧姆定律,4.3 多用型数字电压表,如图,假如变换后采用的电压量程为200mV,则通过量程开关选择取样电阻分别为1k、100、10、1、0.1,便可测量200A、2mA、20mA、200mA、2A的满量程电流。,电子测量技术,R/U变换同样基于欧姆定律。电阻-电压(R/U)变换原理图。,4.3 多用型数字电压表,a.实现R/U变换的简单原理 b.通过运放实现比例测量的R/U变换,电子测量技术,4.3 多用型数字电压表,电子测量技术,4.3 多用型数字电压表,数字多用表(DMM),电子测量技术,数字多用表(DMM)的主要特点DVM的功能扩展。DMM可
12、进行直流电压、交流电压、电流、阻抗等测量。测量分辨力和精度有低、中、高三个档级,位数3位半8位半。一般内置有微处理器。可实现开机自检、自动校准、自动量程选择,以及测量数据的处理(求平均、均方根值)等自动测量功能。一般具有外部通信接口,如RS-232、GPIB等,易于组成自动测试系统。,4.3 多用型数字电压表,电子测量技术,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 sensit
13、ivity 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;2-and 4-wire with offset compensation,4.3 多用型数字电压表,电子测量技术,4.4 频率的测量,1 时间和频率的基本概念时间有两个含义:“时刻”:“时间间隔”:频率的定义:fN/T时间与频率的关系:可以互相转换。,时间是7个基本国际单位之一,在通信
14、、航空航天、武器装备、科学试验、医疗、工业自动化等民用和军事方面都存在时频测量。,电子测量技术,时间、频率的测量频率量的测量:fN/T 取样时间T:在该时间内对被测信号的周期累加计数(若计数值为N),根据fx=N/T得到频率值。时间频率基准具有最高准确度(可达10-14)校准(比对)方便,可用做比较测量法许多物理量的测量都转换为时频测量,如电压的测量。数字化电子计数器法是时间、频率测量的主要方法,4.4 频率的测量,电子测量技术,4.4 频率的测量,频率时间的标准,基于天文观测的宏观标准用于测试计量中的不足设备庞大、操作麻烦;观测时间长;准确度有限。,天文时标世界时(UT,Universal
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