




版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
第四章時間與頻率的測量4.1 概述4.2 時間與頻率的原始基準(zhǔn)4.3 頻率和時間的測量原理4.4 電子計數(shù)器的組成原理和測量功能4.5 電子計數(shù)器的測量誤差4.6 高分辨時間和頻率測量技術(shù)4.7 微波頻率測量技術(shù)4.8 頻率穩(wěn)定度測量和頻率比對4.9 時頻測量技術(shù)4.1 概述4.1.1時間、頻率的基本概念
1)時間和頻率的定義
2)時頻測量的特點
3)測量方法概述4.1.2電子計數(shù)器概述
1)電子計數(shù)器的分類
2)主要技術(shù)指標(biāo)
3)電子計數(shù)器的發(fā)展4.1.1時間、頻率的基本概念
1)時間和頻率的定義◆時間有兩個含義:
“時刻”:即某個事件何時發(fā)生;
“時間間隔”:即某個時間相對于某一時刻持續(xù)了多久?!纛l率的定義:周期信號在單位時間(1s)內(nèi)的變化次數(shù)(周期數(shù))。如果在一定時間間隔T內(nèi)周期信號重復(fù)變化了N次,則頻率可表達為:f=N/T◆時間與頻率的關(guān)系:可以互相轉(zhuǎn)換。2)時頻測量的特點◆最常見和最重要的測量 時間是7個基本國際單位之一,時間、頻率是極為重要的物理量,在通信、航空航天、武器裝備、科學(xué)試驗、醫(yī)療、工業(yè)自動化等民用和軍事方面都存在時頻測量。◆測量準(zhǔn)確度高 時間頻率基準(zhǔn)具有最高準(zhǔn)確度(可達10-14),校準(zhǔn)(比對)方便,因而數(shù)字化時頻測量可達到很高的準(zhǔn)確度。因此,許多物理量的測量都轉(zhuǎn)換為時頻測量?!糇詣踊潭雀摺魷y量速度快3)測量方法概述◆頻率的測量方法可以分為:差頻法拍頻法示波法電橋法諧振法比較法直讀法李沙育圖形法測周期法模擬法頻率測量方法數(shù)字法電容充放電法電子計數(shù)器法各種測量方法有著不同的實現(xiàn)原理,其復(fù)雜程度不同。各種測量方法有著不同的測量準(zhǔn)確度和適用的頻率范圍。數(shù)字化電子計數(shù)器法是時間、頻率測量的主要方法,是本章的重點。4.1.2電子計數(shù)器概述1)電子計數(shù)器的分類◆按功能可以分為如下四類:(1)通用計數(shù)器:可測量頻率、頻率比、周期、時間間隔、累加計數(shù)等。其測量功能可擴展。(2)頻率計數(shù)器:其功能限于測頻和計數(shù)。但測頻范圍往往很寬。(3)時間計數(shù)器:以時間測量為基礎(chǔ),可測量周期、脈沖參數(shù)等,其測時分辨力和準(zhǔn)確度很高。(4)特種計數(shù)器:具有特殊功能的計數(shù)器。包括可逆計數(shù)器、序列計數(shù)器、預(yù)置計數(shù)器等。用于工業(yè)測控。1)電子計數(shù)器的分類按用途可分為:
測量用計數(shù)器和控制用計數(shù)器。按測量范圍可分為: (1)低速計數(shù)器(低于10MHz) (2)中速計數(shù)器(10~100MHz) (3)高速計數(shù)器(高于100MHz) (4)微波計數(shù)器(1~80GHz)
2)主要技術(shù)指標(biāo)(1)測量范圍:毫赫~幾十GHz。(2)準(zhǔn)確度:可達10-9以上。(3)晶振頻率及穩(wěn)定度:晶體振蕩器是電子計數(shù)器的內(nèi)部基準(zhǔn),一般要求高于所要求的測量準(zhǔn)確度的一個數(shù)量級(10倍)。輸出頻率為1MHz、2.5MHz、5MHz、10MHz等,普通晶振穩(wěn)定度為10-5,恒溫晶振達10-7~10-9。(4)輸入特性:包括耦合方式(DC、AC)、觸發(fā)電平(可調(diào))、靈敏度(10~100mV)、輸入阻抗(50Ω低阻和1MΩ//25pF高阻)等。(5)閘門時間(測頻):有1ms、10ms、100ms、1s、10s。(6)時標(biāo)(測周):有10ns、100ns、1ms、10ms。(7)顯示:包括顯示位數(shù)及顯示方式等。3)電子計數(shù)器的發(fā)展◆測量方法的不斷發(fā)展:模擬數(shù)字技術(shù)智能化?!魷y量準(zhǔn)確度和頻率上限是電子計數(shù)器的兩個重要指標(biāo),電子計數(shù)器的發(fā)展體現(xiàn)了這兩個指標(biāo)的不斷提高及功能的擴展和完善。◆例子:●通道:兩個225MHz通道,也可 選擇第三個12.4GHz通道。●每秒12位的頻率分辨率、150ps的時間間隔分辨率。●測量功能:包括頻率、頻率比、時間間隔、上升時間、下降時間、相位、占空比、正脈沖寬度、負脈沖寬度、總和、峰電壓、時間間隔平均和時間間隔延遲?!裉幚砉δ埽浩骄怠⒆钚≈?、最大值和標(biāo)準(zhǔn)偏差。4.2時間與頻率標(biāo)準(zhǔn)4.2.1時間與頻率的原始標(biāo)準(zhǔn)
1)天文時標(biāo)
2)原子時標(biāo)4.2.2石英晶體振蕩器
1)組成
2)指標(biāo)4.2.1時間與頻率的原始標(biāo)準(zhǔn)1)天文時標(biāo)◆原始標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具有恒定不變性。◆頻率和時間互為倒數(shù),其標(biāo)準(zhǔn)具有一致性?!艉暧^標(biāo)準(zhǔn)和微觀標(biāo)準(zhǔn)
宏觀標(biāo)準(zhǔn):基于天文觀測; 微觀標(biāo)準(zhǔn):基于量子電子學(xué),更穩(wěn)定更準(zhǔn)確?!羰澜鐣r(UT,UniversalTime):以地球自轉(zhuǎn)周期(1天)確定的時間,即1/(24×60×60)=1/86400為1秒。其誤差約為10-7量級。
1)天文時標(biāo)◆為世界時確定時間觀測的參考點,得到平太陽時:由于地球自轉(zhuǎn)周期存在不均勻性,以假想的平太陽作為基本參考點。零類世界時(UT0):以平太陽的子夜0時為參考。第一類世界時(UT1):對地球自轉(zhuǎn)的極移效應(yīng)(自轉(zhuǎn)軸微小位移)作修正得到。第二類世界時(UT2):對地球自轉(zhuǎn)的季節(jié)性變化(影響自轉(zhuǎn)速率)作修正得到。準(zhǔn)確度為3×10-8
。歷書時(ET):以地球繞太陽公轉(zhuǎn)為標(biāo)準(zhǔn),即公轉(zhuǎn)周期(1年)的31556925.9747分之一為1秒。參考點為1900年1月1日0時(國際天文學(xué)會定義)。準(zhǔn)確度達1×10-9
。于1960年第11屆國際計量大會接受為“秒”的標(biāo)準(zhǔn)。2)原子時標(biāo)◆
基于天文觀測的宏觀標(biāo)準(zhǔn)用于測試計量中的不足設(shè)備龐大、操作麻煩;觀測時間長;準(zhǔn)確度有限。◆原子時標(biāo)(AT)的量子電子學(xué)基礎(chǔ) 原子(分子)在能級躍遷中將吸收(低能級到高能級)或輻射(高能級到低能級)電磁波,其頻率是恒定的。
hfn-m=En-Em
式中,h=6.6252×10-27為普朗克常數(shù),En、Em為受激態(tài)的兩個能級,fn-m為吸收或輻射的電磁波頻率。2)原子時標(biāo)原子時標(biāo)的定義
1967年10月,第13屆國際計量大會正式通過了秒的新定義:“秒是Cs133原子基態(tài)的兩個超精細結(jié)構(gòu)能級之間躍遷頻率相應(yīng)的射線束持續(xù)9,192,631,770個周期的時間”。
1972年起實行,為全世界所接受。秒的定義由天文實物標(biāo)準(zhǔn)過渡到原子自然標(biāo)準(zhǔn),準(zhǔn)確度提高了4~5個量級,達5×10-14(相當(dāng)于62萬年±1秒),并仍在提高。2)原子時標(biāo)原子鐘原子時標(biāo)的實物儀器,可用于時間、頻率標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布和比對。銫原子鐘準(zhǔn)確度:10-13~10-14。大銫鐘,專用實驗室高穩(wěn)定度頻率基準(zhǔn);小銫鐘,頻率工作基準(zhǔn)。銣原子鐘準(zhǔn)確度:10-11,體積小、重量輕,便于攜帶,可作為工作基準(zhǔn)。氫原子鐘短期穩(wěn)定度高:10-14~10-15,但準(zhǔn)確度較低(10-12)。4.2.2石英晶體振蕩器電子計數(shù)器內(nèi)部時間、頻率基準(zhǔn)采用石英晶體振蕩器(簡稱“晶振”)為基準(zhǔn)信號源。基于壓電效應(yīng)產(chǎn)生穩(wěn)定的頻率輸出。但是晶振頻率易受溫度影響(其頻率-溫度特性曲線有拐點,在拐點處最平坦),普通晶體頻率準(zhǔn)確度為10-5。采用溫度補償或恒溫措施(恒定在拐點處的溫度)可得到高穩(wěn)定、高準(zhǔn)確的頻率輸出。下圖為恒溫晶振的組成。1)組成2)指標(biāo)◆晶體振蕩器的主要指標(biāo)有:
輸出頻率:1MHz、2.5MHz、5MHz、10MHz。 日波動:2×10-10
;日老化:1×10-10;秒穩(wěn):5×10-12。 輸出波形:正弦波;輸出幅度:0.5Vrms(負載50Ω)?!魩追N不同類型的晶體振蕩器指標(biāo)
晶振類型輸出頻率(MHz)日穩(wěn)定度準(zhǔn)確度普通1,1010-5~10-610-5溫度補償1,5,1010-6~10-710-6單恒溫槽1,2.5,5,1010-7~10-910-6~10-8雙恒溫槽2.5,5,1010-9~10-11優(yōu)于10-84.3時間和頻率的測量原理4.3.1模擬測量原理(按工作原理)
1.直接法
2.比較法4.3.2數(shù)字測量原理
1.門控計數(shù)法測量原理
2.通用計數(shù)器的基本組成4.3.1模擬測量原理
1)直接法 直接法是利用電路的某種頻率響應(yīng)特性來測量頻率值,在某些電路中,輸入被測頻率fx是電路和設(shè)備的已知參數(shù)a、b、c…的確定函數(shù)關(guān)系。
fx=(a,b,c,…)進行測量時,利用各種有源和無源的頻率比較設(shè)備和指示器來確定這種函數(shù)關(guān)系的具體形式,以獲取被測信號的頻率。其又可細分為諧振法和電橋法兩種。(1)諧振法:調(diào)節(jié)可變電容器C使回路發(fā)生諧振,此時回路電流達到最大(高頻電壓表指示),則
可測量1500MHz以下的頻率,準(zhǔn)確度±(0.25~1)%。
(2)電橋法:利用電橋的平衡條件和頻率有關(guān)的特性來進行頻率測量,通常采用如下圖所示的文氏電橋來進行測量。 調(diào)節(jié)R1、R2使電橋達到平衡,則有令平衡條件表達式兩端實虛部分別相等,得到: 和于是,被測信號頻率為:通常取R1=R2=R,C1=C2=C,則測量準(zhǔn)確度:受橋路中各元件的精確度、判斷電橋平衡的準(zhǔn)確程度(取決于橋路諧振特性的尖銳度即指示器的靈敏度)和被測信號的頻譜純度的限制,準(zhǔn)確度不高,一般約為±(0.5~1)%。2)比較法◆基本原理利用標(biāo)準(zhǔn)頻率fs和被測量頻率fx進行比較來測量頻率。有拍頻法、外差法、示波法以及計數(shù)法等。
數(shù)學(xué)模型為:◆拍頻法:將標(biāo)準(zhǔn)頻率與被測頻率疊加在線性元件(如耳機、電壓表和示波器等)上測量頻率。適于音頻測量(很少用)?!敉獠罘ǎ簩?biāo)準(zhǔn)頻率與被測頻率混頻,取出差頻并測量??蓽y量范圍達幾十MHz(外差式頻率計)。◆示波法:李沙育圖形法:將fx和fs分別接到示波器Y軸和X軸(X-Y圖示方式),當(dāng)fx=fs時顯示為斜線(橢圓或園);測周期法:直接根據(jù)顯示波形由X通道掃描速率得到周期,進而得到頻率。4.3.2數(shù)字測量原理1)門控計數(shù)法測量原理◆時間、頻率量的特點
頻率是在時間軸上無限延伸的,因此,對頻率量的測量需確定一個取樣時間T,在該時間內(nèi)對被測信號的周期累加計數(shù)(若計數(shù)值為N),根據(jù)fx=N/T得到頻率值。
為實現(xiàn)時間(這里指時間間隔)的數(shù)字化測量,需將被測時間按盡可能小的時間單位(稱為時標(biāo))進行量化,通過累計被測時間內(nèi)所包含的時間單位數(shù)(計數(shù))得到。◆測量原理
將需累加計數(shù)的信號(頻率測量時為被測信號,時間測量時為時標(biāo)信號),由一個“閘門”(主門)控制,并由一個“門控”信號控制閘門的開啟(計數(shù)允許)與關(guān)閉(計數(shù)停止)。4.3.2數(shù)字測量原理
閘門可由一個與(或“或”)邏輯門電路實現(xiàn)。這種測量方法稱為門控計數(shù)法。其原理如下圖所示。 上圖為由“與”邏輯門作為閘門,其門控信號為‘1’時閘門開啟(允許計數(shù)),為‘0’時閘門關(guān)閉(停止計數(shù))?!魷y頻時,閘門開啟時間(稱為“閘門時間”)即為采樣時間。
測時間(間隔)時,閘門開啟時間即為被測時間。2)通用計數(shù)器的基本組成通用電子計數(shù)器的組成框圖如下圖所示:2)通用計數(shù)器的基本組成通用計數(shù)器包括如下幾個部分輸入通道:通常有A、B、C多個通道,以實現(xiàn)不同的測量功能。輸入通道電路對輸入信號進行放大、整形等(但保持頻率不變),得到適合計數(shù)的脈沖信號。 通過預(yù)定標(biāo)器還可擴展頻率測量范圍。主門電路:完成計數(shù)的閘門控制作用。計數(shù)與顯示電路:計數(shù)電路是通用計數(shù)器的核心電路,完成脈沖計數(shù);顯示電路將計數(shù)結(jié)果(反映測量結(jié)果)以數(shù)字方式顯示出來。時基產(chǎn)生電路:產(chǎn)生機內(nèi)時間、頻率測量的基準(zhǔn),即時間測量的時標(biāo)和頻率測量的閘門信號??刂齐娐罚嚎刂茀f(xié)調(diào)整機工作,即準(zhǔn)備測量顯示。4.4電子計數(shù)器的組成原理和測量功能4.4.1電子計數(shù)器的組成
1)A、B輸入通道
2)主門電路
3)計數(shù)與顯示電路
4)時基產(chǎn)生電路
5)控制電路4.4.2電子計數(shù)器的測量功能
1)頻率測量
2)頻率比測量
3)周期測量
4)時間間隔測量
5)自檢4.4.1電子計數(shù)器的組成組成原理框圖數(shù)字顯示器寄存器十進制計數(shù)器
A通道(放大、整形)B通道(放大、整形)
主門功能開關(guān)閘門選擇、周期倍乘÷10÷10÷10÷1010s(×104)1s(×103)100ms(×102)10ms(×10)1ms(×1)
時標(biāo)選擇12345332112445時基部分×10×10÷10÷10÷101ms0.1ms10us1us0.1us10ns控制時序電路開門鎖存復(fù)位控制時序電路波形1)A、B輸入通道◆作用:它們主要由放大/衰減、濾波、整形、觸發(fā)(包括出發(fā)電平調(diào)節(jié))等單元電路構(gòu)成。其作用是對輸入信號處理以產(chǎn)生符合計數(shù)要求(波形、幅度)的脈沖信號。
通過預(yù)定標(biāo)器(外插件)還可擴展頻率測量范圍?!羲姑芴赜|發(fā)電路:利用斯密特觸發(fā)器的回差特性,對輸入信號具有較好的抗干擾作用。1)A、B輸入通道通道組合可完成不同的測量功能:被計數(shù)的信號(常從A通道輸入)稱為計數(shù)端;控制閘門開啟的信號通道(常從B、C通道輸入)稱為控制端。從計數(shù)端輸入的信號有:被測信號(fx);內(nèi)部時標(biāo)信號等;從控制端輸入的信號有:閘門信號;被測信號(Tx)等;序號計數(shù)端信號控制端信號測試功能計數(shù)結(jié)果1內(nèi)時鐘(T0)內(nèi)時鐘(T)自檢N=T/T02被測信號(fx)內(nèi)時鐘(T)測量頻率(A)fx=N/T3內(nèi)時鐘(T0)被測周期(Tx)測量周期(B)Tx=NT04被測信號(fA)被測信號(fB)測量頻率比(A/B)fA/fB=N5內(nèi)時鐘(T0)被測信號相應(yīng)間隔tB-C測量時間間隔(A-B)tB-C=NT06外輸入(TA)被測信號相應(yīng)間隔tB-C測量外控時間間隔B-CtB-C=NTA7外待測信號(Nx)手控或遙控累加計數(shù)(A)Nx=N8內(nèi)時鐘(秒信號)手控或遙控計時N(秒)2)主門電路◆功能:主門也稱為閘門,通過“門控信號”控制進入計數(shù)器的脈沖,使計數(shù)器只對預(yù)定的“閘門時間”之內(nèi)的脈沖計數(shù)?!綦娐罚河伞芭c門”或“或門”構(gòu)成。其原理如下圖:◆由“與門”構(gòu)成的主門,其“門控信號”為‘1’時,允許計數(shù)脈沖通過;由“或門”構(gòu)成的主門,其“門控信號”為‘0’時,允許計數(shù)脈沖通過?!簟伴T控信號”還可手動操作得到,如實現(xiàn)手動累加計數(shù)。3)計數(shù)與顯示電路◆功能:計數(shù)電路對通過主門的脈沖進行計數(shù)(計數(shù)值代表了被測頻率或時間),并通過數(shù)碼顯示器將測量結(jié)果直觀地顯示出來。 為了便于觀察和讀數(shù),通常使用十進制計數(shù)電路?!粲嫈?shù)電路的重要指標(biāo):最高計數(shù)頻率。 計數(shù)電路一般由多級雙穩(wěn)態(tài)電路構(gòu)成,受內(nèi)部狀態(tài)翻轉(zhuǎn)的時間限制,使計數(shù)電路存在最高計數(shù)頻率的限制。而且對多位計數(shù)器,最高計數(shù)頻率主要由個位計數(shù)器決定。◆不同電路具有不同的工作速度:如74LS(74HC)系列為30~40MHz;74S系列為100MHz;CMOS電路約5MHz;ECL電路可達600MHz。3)計數(shù)與顯示電路類型:單片集成與可編程計數(shù)器單片集成的中小規(guī)模IC如:74LS90(MC11C90)十進制計數(shù)器;74LS390、CD4018(MC14018)為雙十進制計數(shù)器。可編程計數(shù)器IC如:Intel8253/8254等。顯示器LED、LCD、熒光(VFD)等。顯示電路:包括鎖存、譯碼、驅(qū)動電路。如74LS47、CD4511等。專用計數(shù)與顯示單元電路:如ICM7216D。4)時基產(chǎn)生電路◆功能:產(chǎn)生測頻時的“門控信號”(多檔閘門時間可選)及時間測量時的“時標(biāo)”信號(多檔可選)。◆實現(xiàn):由內(nèi)部晶體振蕩器(也可外接),通過倍頻或分頻得到。再通過門控雙穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器得到“門控信號”。
如,若fc=1MHz,經(jīng)
106分頻后,可得到
fs=1Hz(周期Ts=1s)
的時基信號,經(jīng)過 門控雙穩(wěn)態(tài)電路得 到寬度為Ts=1s的 門控信號。4)時基產(chǎn)生電路◆要求:標(biāo)準(zhǔn)性:“門控信號”和“時標(biāo)”作為計數(shù)器頻率和時間測量的本地工作基準(zhǔn),應(yīng)當(dāng)具有高穩(wěn)定度和高準(zhǔn)確度。多值性:為了適應(yīng)計數(shù)器較寬的測量范圍,要求“閘門時間”和“時標(biāo)”可多檔選擇。常用“閘門時間”有:1ms、10ms、100ms、1s、10s。常用的“時標(biāo)”有:10ns、100ns、1us、10us、100us、1ms。5)控制電路◆功能:產(chǎn)生各種控制信號,控制、協(xié)調(diào)各電路單元的工作,使整機按“復(fù)零-測量-顯示”的工作程序完成自動測量的任務(wù)。如下圖所示:準(zhǔn)備期(復(fù)零,等待)
測量期(開門,計數(shù))
顯示期(關(guān)門,停止計數(shù))4.4.2電子計數(shù)器的測量功能1)頻率測量
◆原理:計數(shù)器嚴(yán)格按照的定義實現(xiàn)頻率測量。 根據(jù)上式的頻率定義,T為采樣時間,N為T內(nèi)的周期數(shù)。采樣時間T預(yù)先由閘門時間Ts確定(時基頻率為fs)。則或 該式表明,在數(shù)字化頻率測量中,可用計數(shù)值N表示fx。它體現(xiàn)了數(shù)字化頻率測量的比較法測量原理。◆例如:閘門時間Ts=1s,若計數(shù)值N=10000,則顯示的fx為“10000”Hz,或“10.000”kHz。如閘門時間Ts=0.1s,則計數(shù)值N=1000,則顯示的fx為“10.00”kHz。請注意:顯示結(jié)果的有效數(shù)字末位的意義,它表示了頻率測量的分辨力(應(yīng)等于時基頻率fs)。1)頻率測量原理框圖和工作波形圖(fx由A通道輸入,內(nèi)部時基)為便于測量和顯示,計數(shù)器通常為十進制計數(shù)器,多檔閘門時間設(shè)定為10的冪次方,這樣可直接顯示計數(shù)結(jié)果,并通過移動小數(shù)點和單位的配合,就可得到被測頻率。測量速度與分辨力:閘門時間Ts為頻率測量的采樣時間,Ts愈大,則測量時間愈長,但計數(shù)值N愈大,分辨力愈高。TB放大、整形閘門門控電路計數(shù)顯示Afx分頻電路時基Ts4.4.2電子計數(shù)器的測量功能2)頻率比的測量◆原理:實際上,前述頻率測量的比較測量原理就是一種頻率比的測量:fx對fs的頻率比。 據(jù)此,若要測量fA對fB的頻率比(假設(shè)fA>fB),只要用fB的周期TB作為閘門,在TB時間內(nèi)對fA作周期計數(shù)即可?!舴椒ǎ篺A對fB分別由A、B兩通道輸入,如下圖。
◆注意:頻率較高者由A通道輸入,頻率較低者由B通道輸入?!籼岣哳l率比的測量精度: 擴展B通道信號的周期個數(shù)。
例如:以B通道信號的10個周期作為閘門信號,則計數(shù)值為:,即計數(shù)值擴大了10倍,相應(yīng)的測量精度也就提高了10倍。為得到真實結(jié)果,需將計數(shù)值N縮小10倍(小數(shù)點左移1位),即◆應(yīng)用:可方便地測得電路的分頻或倍頻系數(shù)。2)頻率比的測量3)周期的測量◆原理:“時標(biāo)計數(shù)法”周期測量。 對被測周期Tx,用已知的較小單位時間刻度T0(“時標(biāo)”)去量化,由Tx所包含的“時標(biāo)”數(shù)N即可得到Tx。即 該式表明,“時標(biāo)”的計數(shù)值N可表示周期Tx。也體現(xiàn)了時間間隔(周期)的比較測量原理?!魧崿F(xiàn):由Tx得到閘門;在Tx內(nèi)計數(shù)器對時標(biāo)計數(shù)。
——Tx由B通道輸入,內(nèi)部時標(biāo)信號由A通道輸入(A通道外部輸入斷開)。4.4.2電子計數(shù)器的測量功能◆原理框圖:◆例如:時標(biāo)T0=1us,若計數(shù)值N=10000,則顯示的Tx為“10000”us,或“10.000”ms。如時標(biāo)T0=10us,則計數(shù)值N=1000,顯示的Tx為“10.00”ms。請注意:顯示結(jié)果的有效數(shù)字末位的意義,它表示了周期測量的分辨力(應(yīng)等于時標(biāo)T0
)。為便于顯示,多檔時標(biāo)設(shè)定為10的冪次方?!魷y量速度與分辨力:一次測量時間即為一個周期Tx,Tx愈大(頻率愈低)則測量時間愈長;計數(shù)值N與時標(biāo)有關(guān),時標(biāo)愈小分辨力愈高。3)周期的測量4)時間間隔的測量◆時間間隔:指兩個時刻點之間的時間段。在測量技術(shù)中,兩個時刻點通常由兩個事件確定。如,一個周期信號的兩個同相位點(如過零點)所確定的時間間隔即為周期?!魞蓚€事件的例子及測量參數(shù)還有:
同一信號波形上兩個不同點之間脈沖信號參數(shù); 兩個信號波形上,兩點之間相位差的測量; 手動觸發(fā)定時、累加計數(shù)?!?/p>
測量方法:由兩個事件觸發(fā)得到起始信號和終止信號,經(jīng)過門控雙穩(wěn)態(tài)電路得到“門控信號”,門控時間即為被測的時間間隔。在門控時間內(nèi),仍采用“時標(biāo)計數(shù)”方法測量(即所測時間間隔由“時標(biāo)”量化)。 4.4.2電子計數(shù)器的測量功能4)時間間隔的測量原理框圖 欲測量時間間隔的起始、終止信號分別由B、C通道輸入。時標(biāo)由機內(nèi)提供。如下圖?!?/p>
觸發(fā)極性選擇和觸發(fā)電平調(diào)節(jié):為增加測量的靈活性,B、C輸入通道都設(shè)置有觸發(fā)極性(+、-)和觸發(fā)電平調(diào)節(jié),以完成各種時間間隔的測量。如下圖的脈沖參數(shù)測量。VBVc起始停止開門時間C+(50%)B+(50%)起始停止開門時間VBVcB+(50%)C-(50%)(50%)-
B+(50%)
C+(50%)
-(50%)
C+(90%)閘門信號關(guān)門信號開門信號B+(10%)4)時間間隔的測量4)時間間隔的測量相位差的測量利用時間間隔的測量,可以測量兩個同頻率的信號之間的相位差。兩個信號分別由B、C通道輸入,并選擇相同的觸發(fā)極性和觸發(fā)電平。測量原理如下圖:為減小測量誤差,分別取
+、-觸發(fā)極性作兩次測量, 得到t1、t2再取平均,則4.4.2電子計數(shù)器的測量功能5)自檢(自校)◆功能:檢驗儀器內(nèi)部電路及邏輯關(guān)系是否正常?!魧崿F(xiàn)方法:為判斷自檢結(jié)果是否正確,該結(jié)果應(yīng)該在自檢實施前即是已知的。為此,用機內(nèi)的時基Ts(閘門信號)對時標(biāo)T0計數(shù),則計數(shù)結(jié)果應(yīng)為:◆自檢的方框圖:◆例如:若選擇Ts=10ms, T0=1us,則自檢顯示應(yīng) 穩(wěn)定在N=10000?!糇詸z不能檢測內(nèi)部基準(zhǔn)源。放大、整形晶振放大、整形閘門計數(shù)器顯示門控電路分頻電路T0Tx4.5電子計數(shù)器的測量誤差4.5.1測量誤差的來源
1)量化誤差;2)觸發(fā)誤差;3)標(biāo)準(zhǔn)頻率誤差4.5.2頻率測量的誤差分析
1)誤差表達式;2)量化誤差的影響;
3)實例分析4.5.3周期測量的誤差分析
1)誤差表達式;2)量化誤差的影響;
3)中界頻率;4)觸發(fā)誤差 4.5.1測量誤差的來源1)量化誤差◆什么是量化誤差:由前述頻率測量fx=N/Ts=Nfs和周期測量Tx=NT0,可見,由于計數(shù)值N為整數(shù),fx和Tx必然產(chǎn)生“截斷誤差”,該誤差即為“量化誤差”。也稱為“±1誤差”,它是所有數(shù)字化儀器都存在的誤差?!舢a(chǎn)生原因:量化誤差并非由于計數(shù)值N的不準(zhǔn)確(也并非標(biāo)準(zhǔn)頻率源fs或時標(biāo)T0的不準(zhǔn)確)造成。而是由于閘門開啟和關(guān)閉的時間與被測信號不同步引起(亦即開門和關(guān)門時刻與被測信號出現(xiàn)的時刻是隨機的),使得在閘門開始和結(jié)束時刻有一部分時間零頭沒有被計算在內(nèi)而造成的測量誤差。◆下圖為頻率測量時量化誤差的示意圖。1)量化誤差如圖,對同一被測信號,在相同的閘門時間內(nèi),計數(shù)結(jié)果不同。根據(jù)頻率定義,準(zhǔn)確的fx應(yīng)為 式中, 即,或 因此,量化誤差的影響相當(dāng)于計數(shù)值N的“±”個字?!羰请S機的,它們服從均勻分布,其差值 則服從三角分布。4.5.1測量誤差的來源2)觸發(fā)誤差◆什么是觸發(fā)誤差:輸入信號都需經(jīng)過通道電路放大、整形等,得到脈沖信號,即輸入信號(轉(zhuǎn)換為)脈沖信號。 這種轉(zhuǎn)換要求只對信號幅值和波形變換,不能改變其頻率。但是,若輸入被測信號疊加有干擾信號,則信號的頻率(周期)及相對閘門信號的觸發(fā)點就可能變化。由此產(chǎn)生的測量誤差稱為“觸發(fā)誤差”,也稱為“轉(zhuǎn)換誤差”?!羧鐖D。周期為Tx的輸 入信號,觸發(fā)電平在
A1點,但在A1’點上有 干擾信號(幅度Vn)。
提前觸發(fā),周期TxTx’。4.5.1測量誤差的來源3)標(biāo)準(zhǔn)頻率誤差 機內(nèi)時基(閘門時間)和時標(biāo)是頻率和時間間隔測量的參考基準(zhǔn),它們由內(nèi)部晶體振蕩器(標(biāo)準(zhǔn)頻率源)分頻或倍頻后產(chǎn)生。因此,其準(zhǔn)確度和測量時間之內(nèi)的短期穩(wěn)定度將直接影響測量結(jié)果。
通常,要求標(biāo)準(zhǔn)頻率誤差小于測量誤差的一個數(shù)量級。 因此,內(nèi)部晶振要求較高穩(wěn)定性。若不能滿足測量要求,還可外接更高準(zhǔn)確度的外部基準(zhǔn)源。4.5.2頻率測量的誤差分析1)誤差表達式◆由頻率測量表達式:fx=N/Ts=Nfs,計數(shù)器直接測頻的誤差主要由兩項組成:即量化誤差(±1誤差)和標(biāo)準(zhǔn)頻率誤差??傉`差采用分項誤差絕對值合成,即:
式中,
即為±1誤差,其最大值為,而 由于fs由晶振(fc)分頻得到,設(shè)fs=fc/k,則 于是,頻率測量的誤差表達式可寫成:1)誤差表達式誤差曲線分析:誤差曲線直觀地表示了測頻誤差與被測頻率fx和閘門時間Ts的關(guān)系。fx愈大則誤差愈小,閘門時間愈大誤差也愈小,并且,測頻誤差以標(biāo)準(zhǔn)頻率誤差為極限。4.5.2頻率測量的誤差分析2)量化誤差的影響◆從頻率測量的誤差表達式: 可知,量化誤差為 它是頻率測量的主要誤差(標(biāo)準(zhǔn)頻率誤差一般可忽略)。
為減小量化誤差,需增大計數(shù)值N:增大閘門時間Ts或在相同的閘門時間內(nèi)測量較高的頻率可得到較大的N?!舻枳⒁猓涸龃箝l門時間將降低測量速度,并且計數(shù)值的增加不應(yīng)超過計數(shù)器的計數(shù)容量,否則將產(chǎn)生溢出(高位無法顯示)。
例如:一個6位的計數(shù)器,最大顯示為999999,當(dāng)用Ts=10s的閘門測量fx=1MHz時,應(yīng)顯示“1000000.0”Hz或1.0000000”MHz,顯然溢出。4.5.2頻率測量的誤差分析3)實例分析[例]被測頻率fx=1MHz,選擇閘門時間Ts=1s,則由±1誤差產(chǎn)生的測頻誤差(不考慮標(biāo)準(zhǔn)頻率誤差)為:
若Ts增加為10s,則計數(shù)值增加10倍,相應(yīng)的測頻誤差也降低10倍,為±1×10-7,但測量時間將延長10倍。注意:該例中,當(dāng)選擇閘門時間Ts=1s時,要求標(biāo)準(zhǔn)頻率誤差優(yōu)于±1×10-7(即比量化誤差高一個數(shù)量級),否則,標(biāo)準(zhǔn)頻率誤差在總測量誤差中不能忽略。4.5.3周期測量的誤差分析1)誤差表達式◆由測周的基本表達式:
根據(jù)誤差合成公式,可得:
式中,和分別為量化誤差和時標(biāo)周期誤差。由(Tc為晶振周期,k為倍頻或分頻比),有:而計數(shù)值N為:
所以,4.5.3周期測量的誤差分析2)量化誤差的影響◆由測周的誤差表達式: 其中,第一項即為量化誤差。它表示Tx愈大(被測信號的頻率愈低),則量化誤差愈小,其意義為Tx愈大則計入的時標(biāo)周期數(shù)N愈大。另外,晶振的分頻系數(shù)k愈小,則時標(biāo)周期愈小,在相同的Tx內(nèi)計數(shù)值愈大。 此外,第二項為標(biāo)準(zhǔn)頻率誤差,通常也要求小于測量誤差的一個數(shù)量級,這時就可作為微小誤差不予考慮?!魹闇p小量化誤差,應(yīng)增加計數(shù)值N,但也需注意不可使其溢出。
例如:一個6位的計數(shù)器,最大顯示為999999,當(dāng)用T0=1us的時標(biāo)測量Tx=10s(fx=0.1Hz)時,應(yīng)顯示“10000000”us或“10.000000”s,顯然溢出。4.5.3周期測量的誤差分析3)中界頻率◆測頻時,被測頻率fx愈低,則量化誤差愈大;測周時,被測頻率fx愈高,則量化誤差愈大。 可見,在測頻與測周之間,存在一個中界頻率fm, 當(dāng)fx>fm時,應(yīng)采用測頻;當(dāng)fx<fm時,應(yīng)采用測周方案。◆中界頻率fm的確定 量化誤差取決于計數(shù)值N,測頻時;測周時。 令兩式相等,并用Tm表示Tx: 于是,有:或例:若Ts=1s,T0=1us,則fm=1kHz,在該頻率上,測頻與測周的量化誤差相等。4.5.3周期測量的誤差分析4)觸發(fā)誤差◆頻率測量時觸發(fā)誤差的影響 ●尖峰脈沖的干擾 如圖,尖峰脈沖只 引起觸發(fā)點的改變, 對測頻影響不大。
●高頻疊加干擾
如圖,產(chǎn)生錯誤計數(shù)。 ●措施
增大觸發(fā)窗或減小信號幅度;
輸入濾波。
◆周期測量時觸發(fā)誤差的影響●尖峰脈沖
周期測量時,尖峰脈沖的干擾對測量結(jié)果的影響非常嚴(yán)重。如圖,測量誤差為:●分析
設(shè)輸入為正弦波:,干擾幅度為Vn。對觸發(fā)點A1作切線ab,其斜率為
則,
可見,愈小,即觸發(fā)點愈陡峭,誤差愈小。4)觸發(fā)誤差4)觸發(fā)誤差進一步推導(dǎo)觸發(fā)點的斜率,如下:實際中,對正弦輸入信號,常選擇過零點為觸發(fā)點(具有最陡峭的斜率),則觸發(fā)點電壓VB滿足:于是,有:若考慮在一個周期開始和結(jié)束時可能都存在觸發(fā)誤差,分別用表示,并按隨機誤差的均方根合成,得到:●結(jié)論:測周時為減小觸發(fā)誤差,應(yīng)提高信噪比。4.6.1多周期同步測量技術(shù)
1)倒數(shù)計數(shù)器;
2)多周期同步法4.6.2模擬內(nèi)插法
1)內(nèi)插法原理;
2)時間擴展電路4.6.3游標(biāo)法4.6.4平均法4.6高分辨時間和頻率測量技術(shù)4.6.1多周期同步測量技術(shù)1)倒數(shù)計數(shù)器◆如前述,對低頻信號,為減小量化誤差,宜采用測周方案。但測周時不能直接得到頻率值的顯示結(jié)果,為得到頻率值顯示,硬件上采用了一種特殊設(shè)計——即倒數(shù)計數(shù)器?!粼恚菏紫劝礈y周模式,設(shè)計數(shù)值為N,再設(shè)法將1/N予以顯示。思路:設(shè)測周的時標(biāo)來自 晶振(Tc),測頻的閘門 為Ts=10nTc,則測頻時 計數(shù)值 式中,N為測周時的計數(shù)值。1)倒數(shù)計數(shù)器
式表明,實現(xiàn):首先對被測信號測周,得計數(shù)值N,再在10nTc閘門時間內(nèi)對(晶振的N分頻)計數(shù),即得計數(shù)值Nf?!粼韴D
圖中計數(shù)器1和計數(shù)器2分別工作在測周和測頻模式。預(yù)定標(biāo)器(由加法計數(shù)器構(gòu)成)起著分頻器作用。主門2的閘門和輸入計數(shù)脈沖同步。4.6.1多周期同步測量技術(shù)2)多周期同步法◆多周期同步測頻測頻時量化誤差是由于閘門與被測信號的非同步引起的。為減小量化誤差,必須使閘門時間等于被測信號整周期數(shù)。 ●設(shè)計原理
采用預(yù)置閘門,用fx對預(yù)置閘門同步,在實際的同步閘門時間內(nèi)同時對fx計數(shù)得被測信號整周期計數(shù)得Nx
。為確定同步閘門時間,用另一計數(shù)器對標(biāo)準(zhǔn)頻率f0計數(shù)得N0。2)多周期同步法●工作波形如圖,同步閘門時間T’s由N0T0確定,則:●誤差:Nx無±1誤差,N0存在±1誤差,但一般N0較大,±1/N0較小?!駥崿F(xiàn):基于微處理器,控制預(yù)置閘門(軟件發(fā)出),計算頻率結(jié)果??蓪崿F(xiàn)不同閘門時間內(nèi)的等精度測量。2)多周期同步法◆多周期測周基本測周模式下,閘門時間由單個周期確定。在干擾信號下,被測信號周期的觸發(fā)前后存在的觸發(fā)誤差(轉(zhuǎn)換誤差)?!裨恚簽榻档蛯蝹€周期測量的影響,利用的隨機性,可由多個周期構(gòu)成閘門時間,使相鄰周期的相互抵消。如下圖。 例如:由10個周期構(gòu)成閘門時間測量,觸發(fā)誤差降為1/10。同時,由于計數(shù)值也增大了10倍,則±1誤差也減小為1/10。 電子計數(shù)器面板上的“周期倍乘”可選擇周期數(shù),通常有:×1、×10、×100、×1000等多檔選擇。10T’x△T1△T210TxTx1Tx10△T2TxA’1A1VnA’2A2A’9A9A’10A102)多周期同步法●誤差表達式:式中,m為周期倍乘數(shù)。4.6.2模擬內(nèi)插法一般時間間隔測量的局限性: 為減小量化誤差,需減小時標(biāo)以增大計數(shù)值,但時標(biāo)的減小受時基電路和計數(shù)器最高工作頻率限制,而計數(shù)器也有最大計數(shù)容量的限制(最大計數(shù)值)。
內(nèi)插法對已存在的量化誤差,測量出量化單位以下的尾數(shù)(零頭時間)。如下圖所示, 則準(zhǔn)確的Tx為:
Tx=T0+T1-T2為實現(xiàn)T1-T2的測量,有模擬和數(shù)字兩種方法。4.6.2模擬內(nèi)插法1)模擬內(nèi)插法原理由于T1和T2均很?。ㄐ∮跁r標(biāo)),采用普通的“時標(biāo)計數(shù)法”難以實現(xiàn)(需要非常小的時標(biāo))。其實現(xiàn)的基本思路是:對T1和T2作時間擴展(放大)后測量。三次測量 若T1、T2均擴展k倍, 采用同一個時標(biāo)(設(shè)為)分別測量T0、kT1、kT2,設(shè)計數(shù)值分別為:N0、N1、N2, 則:意義:上式由于不存在量化誤差,總量化誤差由(N1-N2)引起,降低了k倍。相當(dāng)于用時標(biāo)的普通時間測量。4.6.2模擬內(nèi)插法2)時間擴展電路◆時間擴展電路 如下圖所示:◆工作原理 以恒流源對電容器C充電,設(shè)充電時間為T1,而以(k-1)T1(可近似為kT1)時間緩慢放電,當(dāng)放電到原電平時,所經(jīng)歷的時間為:T1’=T1+(k-1)T1=kT1,即得到T1的k倍時間擴展。在kT1時間內(nèi)對時標(biāo)計數(shù)?!衾?,擴展器控制的開門時間為T1的1000倍(k取999),即: T’1=T1+999T1=1000T1在T’1時間內(nèi)對時標(biāo)計數(shù)得N1,則類似地: T’2=T2+999T2=1000T2在T’2時間內(nèi)對時標(biāo)計數(shù)得N2,則于是:內(nèi)插后測量分辨力提高了1000倍。◆校準(zhǔn)技術(shù)內(nèi)插擴展技術(shù)可大大提高測時分辨力,但測量前需進行校準(zhǔn)。4.6.2模擬內(nèi)插法4.6.3游標(biāo)法1)游標(biāo)法的原理◆數(shù)字式游標(biāo)法實現(xiàn)的原理和游標(biāo)卡尺的原理相似,是利用相差很微小的兩個量,對其量化單位以下的差值進行多次的疊加,直到疊加的值達到一個量化單位為止,通過相關(guān)的計算便可以獲得較精確的差值。 ◆設(shè)主時鐘頻率F01=1/T01和游標(biāo)時鐘F02=1/T02。F01>F02(T01<T02)且F01和F02非常接近。即差值ΔT0=T02-T01很小。 如T01=10ns,T02=11ns,則ΔT0=T02-T01=1ns?!綦p游標(biāo)法的工作原理 如下圖。4.6.3游標(biāo)法◆如圖,設(shè)開門與關(guān)門時的兩個“零頭時間”為,開門后同時啟動主計數(shù)器和游標(biāo)脈沖1計數(shù),由于T02>T01,設(shè)經(jīng)過N1個計數(shù)值后,游標(biāo)脈沖與主脈沖重合(圖中符合點1)。此時:即:4.6.3游標(biāo)法同樣,在關(guān)門時(主時鐘計數(shù)停止)啟動游標(biāo)脈沖2開始計數(shù),由于T02>T01,設(shè)經(jīng)過N2個計數(shù)值后,游標(biāo)脈沖與主脈沖重合(圖中符合點2)。此時,有:則,被測時間間隔為:定義擴展系數(shù)K, 則游標(biāo)時鐘周期用K可表示為: 而 于是,被測時間間隔可寫成: 可見,數(shù)字游標(biāo)法將測時分辨力由T01提高到了T01/K。4.6.4平均法1)平均法原理◆硬件平均法測量 ●測頻:在基本頻率測量中,取樣時間(即閘門時間)內(nèi)對N個周期脈沖進行累加計數(shù),實際上已是對N個周期進行了平均。 ●測周:多周期測量即是硬件上的平均測量。 ●硬件平均法的局限:單次測量的時間有限;計數(shù)容量有限。◆軟件平均法 ●單次測量(測頻和測周)總是存在量化誤差,這是一種隨機誤差,它在-1/N~1/N范圍內(nèi)(誤差限1/N)均勻分布。
●多次測量取平均。利用隨機誤差的抵償性,可采取多次測量取平均的辦法,減小測量誤差。
●設(shè)連續(xù)進行有限次(n次)測量,計數(shù)值分別為N1、N2、…、Nn,其算術(shù)平均值為: 由于N1≈N2≈…≈Nn≈N,各次的量化誤差為:
對各單次測量的量化誤差采用均方根合成,根據(jù)算術(shù)平均值的性質(zhì),其誤差將減小到單次測量的 即:4.6.4平均法4.6.4平均法2)時基脈沖的隨機調(diào)相技術(shù)
◆軟件平均法依賴于各單次測量的量化誤差的隨機性,即要求閘門開啟/關(guān)閉時刻和被測信號脈沖之間具有真正的隨機性。否則,各單次測量的量化誤差就不具有隨機誤差的抵償性。◆實現(xiàn)原理 采用齊納二極管產(chǎn)生的噪聲對時基脈沖進行隨機相位調(diào)制,使時基脈沖具有隨機的相位抖動。
◆原理圖 下圖是一個實用的測量方案。4.6.4平均法4.7微波頻率測量技術(shù)4.7.1變頻法
1)變頻法原理
2)組成框圖4.7.2置換法
1)置換法原理
2)組成框圖
4.7微波頻率測量技術(shù)
通用電子計數(shù)器受內(nèi)部計數(shù)器等電路的工作速度的限制,對輸入信號直接計數(shù)存在最高計數(shù)頻率的限制。 中速計數(shù)器采用“預(yù)定標(biāo)器”(由ECL電路構(gòu)成的分頻器),將輸入信號進行分頻后,再由計數(shù)器計數(shù)。 對于幾十GHz的微波計數(shù)器,主要采用變頻法和置換法將輸入微波頻率信號變換成可直接計數(shù)的中頻。4.7.1變頻法1)變頻法原理 變頻法(或稱外差法)是將被測微波信號經(jīng)差頻變換成頻率較低的中頻信號,再由電子計數(shù)器計數(shù)?!糇冾l法的原理框圖如下。
電子計數(shù)器主機內(nèi)送出的標(biāo)準(zhǔn)頻率fs,經(jīng)過諧波發(fā)生器產(chǎn)生高次諧波,再由諧波濾波器選出所需的諧波分量Nfs,它與被測信號fx混頻出差頻fI。若由電子計數(shù)器測出fI,則被測頻率fx為
:為適應(yīng)fx的變化,諧波濾波器應(yīng)能夠選出合適的諧波分量Nfs。混頻器差頻放大器電子計數(shù)器諧波濾波器諧波發(fā)生器輸入fxfIfs4.7.1變頻法4.7.1變頻法2)組成框圖自動變頻式微波計數(shù)器的原理方框圖如下圖所示。
混頻器差頻放大器電子計數(shù)器諧波濾波器(YIG電調(diào)濾波器)諧波發(fā)生器(階躍恢復(fù)二極管)輸入fxfI
輸入fs
輸出Nfs掃描捕獲電路檢波器fI
(=fx-Nfs)4.7.1變頻法工作原理諧波發(fā)生器:輸入為計數(shù)器標(biāo)準(zhǔn)頻率信號fs。采用階躍恢復(fù)二極管,以產(chǎn)生豐富的諧波Nfs。諧波濾波器:采用YIG(單晶鐵氧體材料)電調(diào)諧濾波器,其諧振頻率可在很寬范圍實現(xiàn)電調(diào)。掃描捕獲電路:產(chǎn)生階梯波電流,控制YIG的外加磁場,使YIG的諧振頻率從低到高步進式地改變,從而可逐次選出不同的各次諧波。差頻放大器、檢波器:當(dāng)諧波濾波器輸出的某次諧波Nfs與待測頻率fx的差頻fI(=fx-Nfs)落在差頻放大器的帶寬(1~101MHz)范圍內(nèi)時,fI經(jīng)放大、檢波后輸出一直流電壓,使掃描捕獲電路停止掃描,因而YIG固定地調(diào)諧在N次諧波上。4.7.1變頻法微波計數(shù)器的顯示當(dāng)YIG調(diào)諧成功(選擇的諧波分量Nfs被確定)后,控制電路直接將Nfs在高位上顯示。而fI=fx-Nfs則由計數(shù)器計數(shù)并顯示在Nfs位之后。 這樣,便得到fx=Nfs+fI。例如:若fx=1234.567890MHz,標(biāo)準(zhǔn)頻率fs=100MHz。 則YIG應(yīng)調(diào)諧在N=12次諧波上,即Nfs=1200MHz,高位直接顯示“12”。 計數(shù)器再對差頻信號fI=fx-Nfs=34.567890MHz計數(shù), 最后顯示為“12
34.567890”MHz。變頻法特點:諧波Nfs幅度低,靈敏度低,但分辨力高。4.7.2置換法1)置換法原理利用一個頻率較低的置換振蕩器的N次諧波,與被測微波頻率fx進行分頻式鎖相,從而把fx轉(zhuǎn)換到較低的頻率fL(通常為100MHz以下)。原理框圖如下:當(dāng)環(huán)路鎖定時,有:
式中,fs為已知的標(biāo)準(zhǔn)頻率,計數(shù)器直接對fL計數(shù),但為得到fx,還需確定N值?;祛l器壓控振蕩器電子計數(shù)器鑒相器fx-NfLfsfLNfL4.7.2置換法2)組成方框圖全自動置換法微波計數(shù)器的方框圖如下圖所示。
4.7.2置換法工作原理主通道:fx與fL的N次諧波NfL經(jīng)混頻器A,由差頻放大器取出fI=fx-NfL,當(dāng)環(huán)路鎖定時:fI=fx-NfL=fs。即有:fx=NfL+fs。fL由計數(shù)器直接計數(shù)。輔助通道:用于確定N。fL與標(biāo)準(zhǔn)頻率發(fā)生器(F0=1kHz)經(jīng)混頻器C得到差頻:fL-F0,其N次諧波與fx經(jīng)混頻器B,由差頻放大器取出f’I=fx-N(fL-F0)=fs-NF0。再經(jīng)過混頻器D得到NF0
,它與F0經(jīng)“與門”后得到N。時基擴展器:為得到NfL的計數(shù)值,將閘門時間擴展N倍后對fL計數(shù),其計數(shù)值相當(dāng)于原閘門內(nèi)對NfL計數(shù)。fx的顯示:由fx=NfL+fs,將fs預(yù)置后與NfL計數(shù)值顯示。置換法特點:鎖相環(huán)路增益高,靈敏度高,分辨力較差。4.8頻率穩(wěn)定度測量和頻率比對4.8.1頻率穩(wěn)定度的表征
1)頻率穩(wěn)定度
2)長期頻率穩(wěn)定度的表征
3)短期頻率穩(wěn)定度的表征4.8.2阿侖方差的測量4.8.1頻率穩(wěn)定度的表征電子計數(shù)器基于比較測量法原理,其時間、頻率的參考標(biāo)準(zhǔn)為內(nèi)部晶體振蕩器。晶體振蕩器存在老化與漂移,因此,需要進行定期校準(zhǔn)(微調(diào))。校準(zhǔn)方法為將晶體振蕩器輸出作為被測信號,用上一級更準(zhǔn)確的頻率標(biāo)準(zhǔn)為參考,進行測量——稱為“頻率計量”。測量的主要內(nèi)容為“頻率穩(wěn)定度”。1)頻率穩(wěn)定度◆頻率準(zhǔn)確度 頻率源輸出的實際頻率值fx對其標(biāo)稱值f0的相對頻率偏差。即:1)頻率穩(wěn)定度頻率穩(wěn)定度概念頻率源的頻率值由于受內(nèi)外因素的影響,總是在不斷地變化著,大體上可分為:(1)系統(tǒng)性的或確定性的變化(如老化);(2)非確定性的或隨機性的變化(頻率隨機起伏)。因此,頻率準(zhǔn)確度只能表示當(dāng)前測量(取樣時間)的準(zhǔn)確度,它是時間t的函數(shù)。頻率準(zhǔn)確度隨時間的變化即為頻率穩(wěn)定度。它表征頻率源維持其工作于恒定頻率上的能力。◆
長期、短期穩(wěn)定度對頻率穩(wěn)定度的描述引入時間概念,即在一定時間間隔內(nèi)的頻率穩(wěn)定度,則有長期穩(wěn)定度與短期穩(wěn)定度。長期——年、月、日;短期——秒級。4.8.1頻率穩(wěn)定度的表征2)長期頻率穩(wěn)定度的表征長期穩(wěn)定度是指石英諧振器老化而引起的振蕩頻率在其平均值上的緩慢變化,即頻率的老化漂移。多數(shù)高穩(wěn)定的石英振蕩器,經(jīng)過足夠時間的預(yù)熱后,其頻率的老化漂移往往呈現(xiàn)良好的線性(增加或減少)。如下圖。圖中表示了實際頻率隨時間的變化,由圖可得頻率穩(wěn)定度K:K表示了在t1~t2時間內(nèi)的相對頻率漂移(即頻率準(zhǔn)確度的變化)。4.8.1頻率穩(wěn)定度的表征◆日老化率對石英振蕩器,通常用一天內(nèi)的頻率平均漂移作為長期穩(wěn)定度的表征,叫做“日老化率”。(上圖中的時間取為一天)日老化率的測量 顯然,每天的“日老化率”會有所變化,實際中連續(xù)測一周或一個月。設(shè)每天測一個數(shù)據(jù),共測n天,得f1,f2,…,fi,…fn,利用最小二乘法擬合得到老化曲線:
則其斜率(估計值)相對f0比值即為日老化率(下圖a)。
4.8.1頻率穩(wěn)定度的表征
由最小二乘法公式,可求得:式中,
日波動晶體振蕩器除老化漂移外,一天內(nèi)還將產(chǎn)生頻率的隨機起伏,如圖(b)所示。日波動綜合表征了老化漂移和隨機起伏。日波動定義日波動是指頻率源(經(jīng)規(guī)定時間的預(yù)熱以后)在24小時內(nèi)最大相對頻率變化。日波動的測量 根據(jù)檢定規(guī)程,測量日波動時可每隔1小時測量一個數(shù)據(jù)(每次測量的取樣時間T>=10s),連續(xù)測24小時,共得25個數(shù)據(jù),取出fmax和fmin,用下式計算。
4.8.1頻率穩(wěn)定度的表征4.8.1頻率穩(wěn)定度的表征3)短期頻率穩(wěn)定度的表征◆相對頻率起伏 根據(jù)頻率準(zhǔn)確度定義:
式中fx由于噪聲引起寄生調(diào)頻、調(diào)相,fx應(yīng)為時間t的函數(shù),則頻率準(zhǔn)確度和頻率穩(wěn)定度均為時間t的函數(shù)。將頻率源輸出信號作為隨機過程,用下式表示:
式中,將幅度A0視為恒定(不考慮幅度起伏變化);
f0為標(biāo)稱頻率;為瞬時相位(起伏變化)。 則瞬時頻率可表示為:相對頻率起伏為:4.8.1頻率穩(wěn)定度的表征時域與頻域的表征(1)時域表征:相對頻率起伏為隨機變量,因此可用其取樣方差來表示。標(biāo)準(zhǔn)偏差:由于 即,相對頻率起伏的標(biāo)準(zhǔn)偏差等于f(t)的標(biāo)準(zhǔn)偏差。對f(t)作有限次(n次)測量,得到f1、f2、…、fn,用貝塞爾公式計算其估計值。平均值為:
注意:各次測量值f1、f2、…、fn為取樣時間(閘門時間)內(nèi)的平均。
的意義:f1、f2、…、fn圍繞的起伏變化。4.8.1頻率穩(wěn)定度的表征阿侖方差:當(dāng)存在閃爍相位噪聲(低頻噪聲即1/f噪聲)時,上述標(biāo)準(zhǔn)偏差將發(fā)散,為此,采用阿侖方差。阿侖方差定義為:
式中,fi’和fi為相鄰(無間隙)兩次測量值,并將其作為一組,共進行m組測量得到2m個數(shù)據(jù)。阿侖方差的意義:描述了相鄰兩次頻率值的起伏變化。1/f噪聲在相鄰兩次測量中無影響。秒級穩(wěn)定度的阿侖方差檢定規(guī)程:取樣時間1s,組數(shù)100。4.8.1頻率穩(wěn)定度的表征(2)頻域表征阿侖方差的局限性:阿侖方差能較好地描述秒級頻率穩(wěn)定度。但對于更短時間(如10ms以內(nèi))的短期頻率穩(wěn)定度,由于測量上的困難就失去了意義。令:
y(t)即為時域中的相對頻率起伏隨機變量。對y(t)作付氏變換,得到其譜函數(shù)Y(f):在Y(f)基礎(chǔ)上,即可得到y(tǒng)(t)的功率譜密度、自相關(guān)函數(shù)等,并由此得到方差(維納-欣欽定理)。4.8.2阿侖方差的測量◆測量方案阿侖方差的測量,需要進行相鄰兩次連續(xù)取樣。可用兩臺計數(shù)器交替工作實現(xiàn)。測量方案如下圖。4.8.2阿侖方差的測量工作原理如圖,開關(guān)K1、K2接a,即計數(shù)器工作在測頻方式,信號由A通道輸入。第一個閘門時間內(nèi)主門A開通,計數(shù)器1工作,當(dāng)?shù)谝粋€閘門時間結(jié)束時,主門A關(guān)閉,計數(shù)器1停止計數(shù),而主門B開通,計數(shù)器2開始工作(即計數(shù)器2的開門信號為計數(shù)器1的關(guān)門信號,可認(rèn)為無間隙),此時由計數(shù)器1即可測得f1’;在下一個時基周期關(guān)閉計數(shù)器2,此時由計數(shù)器2即可測得f1。經(jīng)過若干個時基周期(顯示、復(fù)位,組間間隔時間)后繼續(xù)。當(dāng)開關(guān)K1、K2接b,計數(shù)器即工作在測周方式,信號由B通道輸入。其波形如下圖所示:4.8.2阿侖方差的測量4.9時頻測量技術(shù)4.9.1調(diào)制域測量
1)調(diào)制域測量
2)調(diào)制域測量的意義4.9.2時頻測量原理
1)瞬時頻率測量原理
2)無間隔計數(shù)器的實現(xiàn)
3)提高測量速度與分辨力的方法
4)調(diào)制域分析的應(yīng)用
5)發(fā)展動態(tài)4.9.1調(diào)制域測量1)調(diào)制域測量◆時域與頻域分析的局限性 一個實際的信號可以從時域和頻域進行描述和分析,時域分析可以了解信號波形(幅值)隨時間的直觀變化;頻域分析則可以了解信號中所含頻譜分量,但是,卻不能把握各頻譜分量在何時出現(xiàn)。◆調(diào)制域概念 在通信等領(lǐng)域中,各種復(fù)雜的調(diào)制信號越來越多地被人們使用,因而,常常需要了解信號頻率隨時間的變化,以便對調(diào)制信號等進行有效分析——即調(diào)制域分析。
調(diào)制域即指由頻率軸(F)和時間軸(T)共同構(gòu)成的平面域。4.9.1調(diào)制域測量下圖所示描述了同一信號在時域(V-T)、頻域(V-F)、調(diào)制域(F-T)的特性。◆調(diào)制域分析儀能夠完成調(diào)制域分析的測量儀器稱為調(diào)制域分析儀。調(diào)制域測量技術(shù)是對時域和頻域測量技術(shù)的補充和完善。4.9.1調(diào)制域測量2)調(diào)制域測量的意義
調(diào)制域描繪出了頻率、時間間隔或相位等隨時間的變化曲線。
方便地表達出頻域和時域中難以描述的信號參數(shù)和信號特性。為人們對復(fù)雜信號的測試和分析提供了方便直觀的方法,解決了一些難以用傳統(tǒng)方法或不可能用傳統(tǒng)方法解決的難題。
4.9.2時頻測量原理1)瞬時頻率測量原理◆瞬時頻率的概念 信號頻率隨時間的變化,可將頻率量視為時間t的連續(xù)函數(shù),用f(t)表示。f(t)也代表了時間t時的瞬時頻率。◆平均頻率 實際上,由于測量上的困難,瞬時頻率只是一種理論上的概念。因為所有測量都需要一定的采樣時間(閘門時間),測量結(jié)果則為該采樣時間內(nèi)的平均頻率。◆用平均頻率逼近瞬時頻率 在時間軸上以某個時刻t0為起始點,連續(xù)地對被測信號進行采樣,則:各采樣計數(shù)值Mi與相應(yīng)時間點ti相對應(yīng)。則可得到采樣時間內(nèi)的平均頻率值。當(dāng)時間趨于無限小時即可得到各時間點的瞬時頻率值。如下圖所示,采樣點A作為時間起始點t0,則:在采樣點B得到事件周期值M1和時間標(biāo)記:(T0為時標(biāo))在采樣點C得到事件周期值M2和時間標(biāo)記:于是,B點的頻率為:同理,C點的頻率為如此連續(xù)不斷地測量下去就得到了時頻曲線。4.9.2時頻測量原理4.9.2時頻測量原理2)無間隙計數(shù)器的實現(xiàn)◆無間隙計數(shù)器通用計數(shù)器的頻率測量,其前后兩次閘門之間必然存在一段間隙時間(顯示、存儲、下一次測量準(zhǔn)備),使有用信息被丟失,導(dǎo)致時間軸上的不連續(xù)性。為此,就要使用無間隙計數(shù)器方案?!魧崿F(xiàn)原理
使用兩組計數(shù)器交替工作,每一組都包括時間計數(shù)器(對時標(biāo)T0)和事件計數(shù)器。當(dāng)一組計數(shù)器工作時,另一組計數(shù)器進行數(shù)據(jù)的顯示等工作。 如此往復(fù)交替,完成時間軸上無間隙的測量。
4.9.2時頻測量原理工作原理波形圖◆原理框圖4.9.2時頻測量原理4.9.2時頻測量原理3)提高測量速度與分辨力的方法◆采用同步和內(nèi)插技術(shù)提高分辨力兩組基本計數(shù)器均采用雙計數(shù)器(事件計數(shù)器和時間計數(shù)器)且閘門由輸入信號同步,同時采用內(nèi)插技術(shù)進一步提高分辨力?!糇钚〔蓸訒r間兩組計數(shù)器交替計數(shù),即當(dāng)一組計數(shù)器在采樣計數(shù)時,另一組基本計數(shù)器正在進行內(nèi)插、讀數(shù)、清零等操作,因此最小采樣時間滿足下式:該式中,后3項取決于器件速度(一般選用高速器件),因此應(yīng)設(shè)法減小內(nèi)插時間以提高測量速度。◆內(nèi)插時間
在使用模擬內(nèi)插法時,設(shè)開門和關(guān)門脈沖的最大寬度為Tm(兩個零頭時間),放大倍數(shù)為K,則內(nèi)插時間為:KTm。為減小內(nèi)插時間,可提高時基頻率(如采用更高頻率的晶振)以減小Tm的值。但時基頻率的提高將給器件的選擇和電路設(shè)計帶來困難。減小內(nèi)插時間還可減小內(nèi)插系數(shù)K,但K值太小測時分辨力降低,為適應(yīng)某些高測時分辨力要求,必須協(xié)調(diào)好采樣速度和高測時分辨力的矛盾。4.9.2時頻測量原理◆采用流水作業(yè)法提高測量速度流水作業(yè)法:即用幾套相同的硬件順序、連貫地工作,從而提高整體的采樣速率。工作時序如下圖所示。圖中,T為一套硬件的最小采樣時間,當(dāng)采用4套硬件時,整機工作速度將提高4倍。但是,其速度的提高以硬件的復(fù)雜性和成本的提高為代價。TLine21Line11Line31Line41Line114.9.2時頻測量原理4.9.2時頻測量原理4)調(diào)制域分析的應(yīng)用◆典型應(yīng)用——調(diào)制參數(shù)的測試:頻率調(diào)制是通信系統(tǒng)所用的很多調(diào)制電路的基礎(chǔ)。通過調(diào)制域分析,可立即顯示調(diào)制波形,提供載波頻率、峰-峰值頻偏、調(diào)制率等關(guān)鍵參數(shù)。如下圖。4.9.2時頻測量原理5)發(fā)展動態(tài)隨著通信技術(shù)的不斷發(fā)展,調(diào)制域分析技術(shù)和儀器產(chǎn)品在高新技術(shù)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用并發(fā)揮重要作用。國外從80年代起開始調(diào)制域分析儀研制(如HP5371A、5373A)。目前已有HP5372A、HP5373A、HP53310A及VXI模塊HPE1740A、HPE1725A等。國際先進水平的調(diào)制域分析儀達到的主要技術(shù)指標(biāo)為:直接測量頻率:10Hz~500MHz;測時分辨率:200ps;連續(xù)采樣速率:10MHz。安全閥基本知識如果壓力容器(設(shè)備/管線等)壓力超過設(shè)計壓力…1.盡可能避免超壓現(xiàn)象堵塞(BLOCKED)火災(zāi)(FIRE)熱泄放(THERMALRELIEF)如何避免事故的發(fā)生?2.使用安全泄壓設(shè)施爆破片安全閥如何避免事故的發(fā)生?01安全閥的作用就是過壓保護!一切有過壓可能的設(shè)施都需要安全閥的保護!這里的壓力可以在200KG以上,也可以在1KG以下!設(shè)定壓力(setpressure)安全閥起跳壓力背壓(backpressure)安全閥出口壓力超壓(overpressure)表示安全閥開啟后至全開期間入口積聚的壓力.幾個壓力概念彈簧式先導(dǎo)式重力板式先導(dǎo)+重力板典型應(yīng)用電站鍋爐典型應(yīng)用長輸管線典型應(yīng)用罐區(qū)安全閥的主要類型02不同類型安全閥的優(yōu)缺點結(jié)構(gòu)簡單,可靠性高適用范圍廣價格經(jīng)濟對介質(zhì)不過分挑剔彈簧式安全閥的優(yōu)點預(yù)漏--由于閥座密封力隨介質(zhì)壓力的升高而降低,所以會有預(yù)漏現(xiàn)象--在未達到安全閥設(shè)定點前,就有少量介質(zhì)泄出.100%SEATINGFORCE75502505075100%SETPRESSURE彈簧式安全閥的缺點過大的入口壓力降會造成閥門的頻跳,縮短閥門使用壽命.ChatterDiscGuideDiscHolderNozzle彈簧式安全閥的缺點彈簧式安全閥的缺點=10090807060500102030405010%OVERPRESSURE%BUILT-UPBACKPRESSURE%RATEDCAPACITY普通產(chǎn)品平衡背壓能力差.在普通產(chǎn)品基礎(chǔ)上加裝波紋管,使其平衡背壓的能力有所增強.能夠使閥芯內(nèi)件與高溫/腐蝕性介質(zhì)相隔離.平衡波紋管彈簧式安全閥的優(yōu)點優(yōu)異的閥座密封性能,閥座密封力隨介質(zhì)操作壓力的升高而升高,可使系統(tǒng)在較高運行壓力下高效能地工作.ResilientSeatP1P1P2先導(dǎo)式安全閥的優(yōu)點平衡背壓能力優(yōu)秀有突開型/調(diào)節(jié)型兩種動作特性可遠傳取壓先導(dǎo)式安全閥的優(yōu)點對介質(zhì)比較挑剃,不適用于較臟/較粘稠的介質(zhì),此類介質(zhì)會堵塞引壓管及導(dǎo)閥內(nèi)腔.成本較高.先導(dǎo)式安全閥的缺點重力板式產(chǎn)品的優(yōu)點目前低壓儲罐呼吸閥/緊急泄放閥的主力產(chǎn)品.結(jié)構(gòu)簡單.價格經(jīng)濟.重力板式產(chǎn)品的缺點不可現(xiàn)場調(diào)節(jié)設(shè)定值.閥座密封性差,并有較嚴(yán)重的預(yù)漏.受背壓影響大.需要很高的超壓以達到全開.不適用于深冷/粘稠工況.幾個常用規(guī)范ASMEsectionI-動力鍋爐(FiredVessel)ASMEsectionVIII-非受火容器(UnfiredVessel)API2000-低壓安全閥設(shè)計(LowpressurePRV)API520-火災(zāi)工況計算與選型(FireSizing)API526-閥門尺寸(ValveDimension)API527-閥座密封(SeatTightness)介質(zhì)狀態(tài)(氣/液/氣液雙相).氣態(tài)介質(zhì)的分子量&Cp/Cv值.液態(tài)介質(zhì)的比重/黏度.安全閥泄放量要求.設(shè)定壓力.背壓.泄放溫度安全閥不以連接尺寸作為選型報價依據(jù)!如何提供高質(zhì)量的詢價?彈簧安全閥的結(jié)構(gòu)彈簧安全閥起跳曲線彈簧安全閥結(jié)構(gòu)彈簧安全閥結(jié)構(gòu)導(dǎo)壓管活塞密封活塞導(dǎo)向不平衡移動副(活塞)導(dǎo)管導(dǎo)閥彈性閥座P1P1P2先導(dǎo)式安全閥結(jié)構(gòu)先導(dǎo)式安全閥的工作原理頻跳安全閥的頻跳是一種閥門高頻反復(fù)開啟關(guān)閉的現(xiàn)象。安全閥頻跳時,一般來說密封面只打開其全啟高度的幾分只一或十幾分之一,然后迅速回座并再次起跳。頻跳時,閥瓣和噴嘴的密封面不斷高頻撞擊會造成密封面的嚴(yán)重損傷。如果頻跳現(xiàn)象進一步加劇還有可能造成閥體內(nèi)部其他部分甚至系統(tǒng)的損傷。安全閥工作不正常的因素頻跳后果1、導(dǎo)向平面由于反復(fù)高頻磨擦造成表面劃傷或局部材料疲勞實效。2、密封面由于高頻碰撞造成損傷。3、由于高頻振顫造成彈簧實效。4、由頻跳所帶來的閥門及管道振顫可能會破壞焊接材料和系統(tǒng)上其他設(shè)備。5、由于安全閥在頻跳時無法達到需要的排放量,系統(tǒng)壓力有可能繼續(xù)升壓并超過最大允許工作壓力。安全閥工作不正常的因素A、系統(tǒng)壓力在通過閥門與系統(tǒng)之間的連接管時壓力下降超過3%。當(dāng)閥門處于關(guān)閉狀態(tài)時,閥門入口處的壓力是相對穩(wěn)定的。閥門入口壓力與系統(tǒng)壓力相同。當(dāng)系統(tǒng)壓力達到安全閥的起跳壓力時,閥門迅速打開并開始泄壓。但是由于閥門與系統(tǒng)之間的連接管設(shè)計不當(dāng),造成連
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025年財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)生考試試題及答案
- 2025年項目經(jīng)濟管理考試題及答案
- 2025年中級會計職稱考試試卷及答案透徹解讀
- 2025年汽車銷售與市場營銷考試試卷及答案
- 2025年生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展與政策考試試題及答案
- 環(huán)保產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商可持續(xù)發(fā)展合作協(xié)議
- 教材版權(quán)授權(quán)與多媒體教育產(chǎn)品開發(fā)合同
- 智能家居系統(tǒng)安裝與維保服務(wù)補充協(xié)議
- 環(huán)保建筑工程合同糾紛仲裁服務(wù)協(xié)議書
- 抖音平臺火花教育行業(yè)獨家合作協(xié)議
- 中考英語情景交際和看圖寫話
- 知道智慧網(wǎng)課《科學(xué)社會主義概論》章節(jié)測試答案
- 2024國有土地房屋買賣合同
- QB/T 2660-2024 化妝水(正式版)
- 《養(yǎng)老護理員》-課件:自然災(zāi)害的應(yīng)對處理知識
- 新思想引領(lǐng)新征程新青年建功新時代 (修改版)
- 跨部門協(xié)調(diào)與部門間合作
- 飼料添加劑(全)課件
- 《田間藥效試驗》課件
- 勞務(wù)外包服務(wù)方案(技術(shù)方案)
- JJG 443-2023燃油加油機(試行)
評論
0/150
提交評論