电子测量第3章电学基本量的测量:电

上传人:j****9 文档编号:57806647 上传时间:2018-10-24 格式:PPT 页数:43 大小:792.50KB
返回 下载 相关 举报
电子测量第3章电学基本量的测量:电_第1页
第1页 / 共43页
电子测量第3章电学基本量的测量:电_第2页
第2页 / 共43页
电子测量第3章电学基本量的测量:电_第3页
第3页 / 共43页
电子测量第3章电学基本量的测量:电_第4页
第4页 / 共43页
电子测量第3章电学基本量的测量:电_第5页
第5页 / 共43页
点击查看更多>>
资源描述

《电子测量第3章电学基本量的测量:电》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电子测量第3章电学基本量的测量:电(43页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、1,3.6 电子电压表,2,正弦有效值定度 逐次比较式数字电压表和双积分式数字电压表的结构和原理,重点,3,电子电压表 电子电压表,分为模拟式电压表和数字式电压表。 3.6.1 模拟式电压表 模拟式电压表即指针式电压表,它用磁电式直流电流表(俗称表头)作为指示器,有直流电压表和交流电压表之分。 交流电压表的核心为交直流变换器AC/DC。一般利用检波器来实现交直流变换。 1.检波器按其响应特性分为均值、峰值和有效值检波器三种,交流电压表则相应地分为均值电压表、峰值电压表和有效值电压表。,4,1)均值电压表,1。按其响应特性分类,均值电压表属于低频电压表,它的灵敏度可以达到毫伏数量级,频率范围一般

2、为20Hz10MHz,故又称之为视频毫伏表。,5,刻度特性均值电压表一般以输入正弦波有效值的大小来定度,即正弦波有效值定度。当测量正弦波电压时,正弦波的有效值U就等于电压表的读数值U,即U=U;当测量非正弦波电压时,电压表的读数值无明确的物理意义,只说明非正弦波电压平均值与读数值相等的正弦波电压平均值相等。,式中,K为电压表的定度系数,反映的是电压表实际响应值 与读数值U之间的关系;,6,2). 有效值电压表 有效值电压表类型繁多,例如,检波式(常用分段逼近式有效值检波器)、热偶式、计算式等。一般认为有效值电压表的读数就是被测电压的有效值,而与被测电压波形无关,称之为真有效值电压表。,7,3)

3、 峰值电压表,刻度特性峰值电压表也以正弦波有效值进行定度。当测量正弦波电压时,正弦波电压有效值 U等于电压表的读数值U,即U=U。当测量非正弦波电压时,电压表的读数值U没有明确的物理意义,只说明非正弦电压的峰值与读数值相等的正弦波的峰值相等。,8,例3-1 用正弦有效值定度的峰值电压表测量正弦波、三角波电压,已知电压表的读数均为20V,试分别计算正弦波、三角波的有效值、平均值和峰值各是多少伏?,解: 测量正弦波时:U=U=20V,9,测量三角波时:答:(略),10,例3-2 用正弦有效值定度的均值电压表测量正弦波、三角波电压时,已知电压表的读数均为20V,试分别计算正弦波、三角波的有效值、平均

4、值和峰值各是多少伏?,解: 测量正弦波时:,U=U=20V,11,测量三角波时:,答:(略)。,12,按照测量电压频率范围的不同,交流电压表还可分为超低频电压表(低于10Hz)、低频电压表(低于1MHz)、视频电压表(低于30MHz)、高频或射频电压表(低于300MHz)和超高频电压表(高于300MHz)。 2 为了满足不同测量对象的要求,模拟式交流电压表有直接检波式、放大检波式、检波放大式和外差式等四种不同的结构形式。(1)检波放大式电压表检波放大式电压表如图所示。,13,(2)放大检波式电压表 放大检波式电压表如图所示。,(3)外差式电压表 外差式电压表又称为选频电压表或测量接收机,其灵敏

5、度可以提高到微伏级。一般称之为高频微伏表。,14,此外,还有热偶式电压表。 热偶式电压表是利用被测电压加在电热丝上对热偶元件加热而产生热电势,再根据热电势与加热温度的函数关系来测出被测电压。 热偶式电压表的优点是测量结果与被测信号波形无关,是一种真正的有效值电压表,可以测量直流至上百兆赫兹的交流信号。它的缺点是灵敏度低、输入电阻低、受环境温度影响大、个别电压表的刻度非线性。,15,3.2.6数字式电压表 数字式电压表(DVM,Digital Voltmeter)是利用A/D(模/数)变换器将模拟量变换成数字量,并以十进制数字形式显示被测电压值的一种电压测量仪器。 直流数字电压表的核心是A/D变

6、换器。A/D变换器分为积分式、比较式和复合式三种类型,直流数字电压表相应地分为积分式、比较式和复合式三种类型。目前,应用比较广泛的是双积分式DVM,其次是逐次比较式DVM。,16,数字电压表由模拟电路、数字逻辑电路和显示电路三大部分组成,如图所示。图中A/D变换器是数字电压表的核心。,17,数字电压表还具有测量准确度高、分辨力强、测速快、输入阻抗高、过载能力强、抗干扰能力强等优点。由于微处理器的应用,目前高中档数字电压表已普遍具有数据存储、自检等功能,并配有标准接口,可以方便构成自动测试系统。而模拟式电压表具有结构简单,价格低廉,频率范围宽等特点,并且还可以更直观地观测信号电压变化情况。因此数

7、字式电压表还不能完全代替模拟式电压表。 1 主要技术指标 1). 电压测量范围,18,(1)量程 数字电压表一般有好几个量程。 信号未经衰减器衰减和放大器放大的量程称为基本量程,基本量程的测量误差最小。(2)显示位数 数字电压表中能显示09十个数码的数位称为满位,否则,称为半位或1/2位。 例如,最大显示数字为9.999的称为4位数字电压表;最大显示数字为19.999的称为 位数字电压表。,19,(3)超量程能力超量程能力是指数字电压表在一个量程上所能测量的最大电压超出量程值的能力,是数字电压表的一个重要指标。数字电压表有无超量程能力,要根据它的量程分档情况以及能够显示的最大数字情况来决定,其

8、计算式如下:例如,最大显示数字分别为9.999、19.999、5.999,对应量程分别为10V、20V、5V的数字电压表的超量程能力分别为0%、0%、20%.,20,有了超量程能力,在有些情况下可以提高测量精度, 例如:被测电压为10.001V, 若采用不具有超量程能力的4位DVM10V档测量,读数为9.999V; 用100V挡测量,读数为10.00V, 若改用有超量程能力的四位半DVM10V档测量,均可读出10.001V,显然提高了精度。,21,2.分辨力 分辨力即灵敏度,是指数字电压表能够反映出的被测电压最小变化值,实际上就等于所选量程最右边数字的一个单位,即末尾的“1”表示出的电压值。

9、不同量程的分辨力不同,最小量程的分辨力最高。通常以最小量程的分辨力作为数字电压表的分辨力。 3.测量误差 数字电压表的固有误差一般采用以下两种表示方法:,22,U=(%Ux+%Um) 或 U=%Uxn字 式中: Ux为被测电压读数值;Um为数字电压表量程满度值;%Ux称为读数误差,随被测电压的变化而变化;、称为相对项系数、固定项系数;%Um=n字,称为满度误差。量程确定后,满度误差为固定值,可用n字来表示,n字等于满度误差与末尾数字1个单位电压(即分辨力)的比值。,23,例3-3 某5位DVM在5V量程测得电压为2V,已知5V量程的固有误差计算式为U=(0.005%Ux+0.004%Um),试

10、求DVM的固有误差、读数误差和满度误差各是多少?满度误差相当于几个字? 解:因为DVM位数为5,且量程为5V,所以电压表末尾1个单位为0.0001V。 读数误差为:0.005%Ux=0.005%2V=0.0001V 满度误差为:0.004%Um=0.004%5V=0.0002V 满度误差相当于: 固有误差:(0.0001V+0.0002V)=0.0003V 答:(略),24,4. 输入电阻和输入零电流 数字电压表的输入电阻一般不小于10M,可达1G,一般情况下基本量程的输入电阻最高。 为了提高数字电压表的输入阻抗而用场效应管等有源器件构成电压表的输入电路,故当电压表输入端短路时,测试线上会有电

11、流通过,该电流称为输入零电流或输入偏置电流。测量电压时该电流是始终存在的,应尽量减小输入零电流。 5.抗干扰能力 数字电压表的抗干扰能力较强,通常用串模干扰抑制比和共模干扰抑制比来表示,干扰抑制比的数值越大,表明数字电压表抗干扰的能力越强。,25,6.测量速度 测量速度是指在单位时间内,以规定的准确度完成的最大测量次数,或完成单次测量所用的时间。 数字电压表的测量速度主要取决于A/D变换器的类型,不同类型的DVM的测量速度差别很大,测速较快的是比较式DVM,测速较慢的是积分式DVM。 测量速度是描述数字电压表的一项重要技术指标,而不是模拟式电压表的技术指标。 另外,数字电压表DVM通常具有自动

12、调零、自动切换量程和显示极性等自动功能。,26,2) A/D变换器 数字电压表的核心是A/D变换器,应用比较广泛的是双积分式A/D变换器以及逐次比较式A/D变换器。 1. 双积分式A/D变换器 双积分式A/D变换器即双斜式A/D变换器,属于V-T型积分式A/D变换器。 它将直流电压与基准电压的比较通过两次积分变换为两个时间段的比较,并由此将模拟电压变换为与其输入电压的平均值(即输入直流电压)成正比的时间段,时间段的长短则由计数器来测定,计数器所得的计数值即A/D变换的结果。,27,准备阶段,S1闭合、S2接地,使积分电容C完全放电,为取样作准备。,28,基准电压,UR,Ux, + + 运放,逻

13、辑控制 电路,零比较器,闸门,计数器,时钟脉冲,显示,复零,溢出,C,R,S1,S2,取样阶段,S1断开、S2将积分器的输入端接输入电压Ux,积分器对Ux定时积分(设正向充电),当计数器计数为N1(常数),即t2时刻,定时取样完毕。,29,比较阶段,S1仍断开、S2打在与Ux极性相反的基准电压UR 积分器对UR反向积分(即反向放电)。当积分器输出电压下降为零,即t3时刻,逻辑控制电路控制计数器停止计数,本次A/D变换结束。,30,uo(t),图3.21 双积分式A/D变换器工作波形,31,显然,电容 t2时刻充上的电荷与t3时刻放去的电荷相等。经推导得知:式中, 为Ux在时间T1内的平均值;T

14、1=t2t1,为定时取样时间;T2=t3t2,为定值比较时间;UR/N1称为A/D变换器的变换灵敏度,双积分式A/D变换器具有稳定性好,准确度高,抗干扰能力强等的优点。,32,2. 逐次比较式A/D变换器 逐次比较式数字电压表又称为反馈编码式数字电压表,其核心是逐次比较式A/D变换器。 (1) 逐次比较式A/D变换器工作原理 逐次比较式A/D变换器的原理框图,33,例如,设DVM基本量程满度值为10V(即UR=10V),且A/D变换器的位数为6位(二进制),则从高位到低位每个二进制基准码的跳步电压值分别为: 5V (102-1)、2.5V(102-2)、1.25V(102-3)、 0.625V

15、(102-4)、0.3125V(102-5)、0.15625V (102-6)。,34,设UR=10.000V,Ux=5.625V,逐次比较式A/D变换器工作过程如下: 在起始脉冲作用下,SAR清零; 第一个脉冲到来时,SAR最高位2-1先置为1,数码寄存器输出为(100 000)2,US=15.000V=5.000VUx,比较器输出为1,得Y1=1,SAR最高位2-1保留为1,即“小者留”。 第二个脉冲到来时,SAR的次高位2-2先置为1,SAR输出为(110 000)2,US=5.000V+12.500V=7.5VUx,比较器输出为0,得Y2=0,SAR次高位2-2返回为0,即“大者弃”。

16、,35,第三个脉冲到来时,SAR的2-3位先置为1,SAR输出为(101 000)2,US=5.000V+0.000V+11.250V=6.250VUx,比较器输出为0,得Y3=0,SAR的2-3位返回为0。 第四个脉冲到来时,SAR的2-4位先置为1,SAR输出为(100 100)2,US=5.000V+0.000V+0.000V+10.625V=5.625V=Ux, 比较器输出为1,得Y4=1。此时,电路处于平衡状态,SAR停止计数,A/D变换器停止工作。SAR输出的二进制代码为(100 100)2,经过译码显示电路,得到5.625V的显示。否则,电路继续逐次比较,直至最末位为止。,36,逐次比较式数字电压表的特点优点为变换速度快、精度高。这是因为跳步电压是按照 2-nUR递减设置的,没有双积分式A/D变换器中电压的积分过程,且只要二进制数码位数足够多,其精度亦很高。 缺点为抗干扰能力差。这是因为电压比较器的输入是被测电压瞬时值,所以外界任何干扰电压的串入都可以影响测量结果,通常在输入端设置低通滤波器来抑制串模工频干扰。,

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 中学教育 > 初中教育

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号