1、会计学1数字测量数字测量第2页/共61页142第3页/共61页132第4页/共61页(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。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
2、量的“准确性”,即测量结果与真值之间的一致程度。第5页/共61页%xmxUUUU xU%mU%第6页/共61页图4-2 双积分式AD转换器原理框图第7页/共61页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转换器第8页/共61页第9页/共61页第10页/共61页第11页/共61页图4-7 DA转换器原理框图第12页/共61页第13页/共61页第14页/共61页第15页/共61页图4-8数字式多用表组成第16页/共61页201()Tx rmsxUu t dtT第17页/共61页第18页/共61页第19页/共61页CMRR20lgcmcnUUcmUc
3、nU第20页/共61页4.2 时间与频率的数字测量时间与频率的数字测量第21页/共61页第22页/共61页第23页/共61页晶振类型输出频率(MHz)日稳定度准确度普通1,1010-510-610-5温度补偿1,5,1010-610-710-6单恒温槽1,2.5,5,1010-710-910-610-8双恒温槽2.5,5,1010-910-11优于10-8第24页/共61页第25页/共61页第26页/共61页1.1.基本原理基本原理第27页/共61页第28页/共61页第29页/共61页与与门门T TA AT TB BT TA AT TB BA AB BC C2.2.组成框图组成框图第30页/共
4、61页第31页/共61页第32页/共61页3.3.误差分析计算误差分析计算第33页/共61页第34页/共61页第35页/共61页第36页/共61页第37页/共61页第38页/共61页1.1.基本原理基本原理第39页/共61页第40页/共61页2.2.误差分析误差分析第41页/共61页第42页/共61页3.3.触发转换误差触发转换误差触发电平VB0A1A1A2A2干扰信号干扰信号Tx闸门开启闸门关闭T1T2Tx=T1+Tx+T2被测信号图5.3-3触发误差产生示意图第43页/共61页触发电平VB0A1A1A2A2干扰信号干扰信号Tx闸门开启闸门关闭T1T2Tx=T1+Tx+T2被测信号图5.3-
5、3触发误差产生示意图第44页/共61页第45页/共61页第46页/共61页1T2T10n1/10n10nk 112xcnxxccmTfUTkT ffUk 第47页/共61页第48页/共61页图图5.145.14中给出了不同中给出了不同闸门时间闸门时间:0.1s0.1s、1s1s、10s10s和不同和不同标准频标准频率率:10MHz10MHz、100MHz100MHz、1000MHz1000MHz三种情况的交叉曲线。现以三种情况的交叉曲线。现以T=1sT=1s,cf=100MHz为例,可查知为例,可查知 Mf=10kHz。f f100MHz100MHz测频误差与测周误差测频误差与测周误差1Hz1
6、Hz1KHz1KHz1MHz1MHz1010-8-81010-7-71010-6-61010-5-51010-4-41010-3-31010-2-21010-1-11 110S10ST=1ST=1S0.1S0.1Sf fc c=10MHz=10MHzf fc c=1GHz=1GHzf fc c=100MH=100MHz z测频的误差测频的误差测周的误差测周的误差Mf100MHz100MHz第49页/共61页第50页/共61页第51页/共61页第52页/共61页第53页/共61页.UZRjXI4.4.1 矢量电压电流法矢量电压电流法第54页/共61页.xxsssUUZRIU阻抗测试原理图第55页
7、/共61页.sULCR自动测量仪原理框图.xU第56页/共61页.sU.sU0sssUUjU第57页/共61页.xxxyxyxxxsssssUjUUUZZjRUUU第58页/共61页.2222xxxyxxssssxsyxxsxxysyxxsxxysyssxsysxsyUjUUZRRUUjUU UU UU UU URjUUUU 第59页/共61页 矢量电压的测量包括实部和虚部两个部分,因此须利用相敏检波器对每个电压进行两次测量。在两次测量中,相敏检波器参考电压是正交的。自由轴法精确的正交坐标系主要靠软件来产生和保证,因此硬件大大简化,消除了同相误差,提高了精度,同时可通过计算获得与阻抗相关的各种参量。坐标轴可以任意选择,参考信号电压可以不与任何一个被测电压的方向相同,但在测量过程中必须与被测电压保持恒定的相位差。第60页/共61页感谢您的观看!感谢您的观看!第61页/共61页