КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Цифрові фазометри
. Побудова електронно-лічильних частотомірів (ЕЛЧ) ґрунтується на використанні єдиного методу дискретної лічби. Як правило, сучасні ЕЛЧ, виконують універсальними, що забезпечує вимірювання частоти і періоду електричних сигналів, суми і різниці двох частот, відношення двох частот, інтервали часу, а також використання їх як лічильники імпульсів. На низьких (приблизно до 100 Гц) частотах цифрові частотоміри безпосередньо вимірюють період, на високих (понад 100 Гц) –період і частоту сигналів. Цифрові частотоміри На рис.7.9 відображені часові діаграми, які пояснюють сутність методу вимірювання частоти. Синусоїдна напруга
Рис. 7.9. Часові діаграми методу вимірювання частоти
Вони підраховуються протягом інтервалу часу вимірювання або часу лічби Nf = Тл / Tx = Тл fx, (7.5) звідки вимірювана частота
де Структурна схема такого частотоміра наведена на рис. 7.10.
Рис. 7.10. Структурна схема цифрового частотоміра середніх значень Вимірюваний сигнал
З урахуванням (7.7) рівняння (7.6) перетворюється до виду
Залежно від вибраного піддіапазону вимірювань потрібні значення Нормована основна відносна похибка ЕЛЧ має 2 складові, які обумовлені квантуванням і формуванням часу лічби
а абсолютної похибки квантування
Згідно (7.8), відносна похибка квантування
Від схеми ЦВІЧ (рис. 7.6) схема каналу вимірювання періоду (рис. 7.11) вхідного сигналу ЕЛЧ відрізняється наявністю подільників частоти вхідного сигналу
Рис. 7.11. Структурна схема цифрового періодоміра
Перший подільник забезпечує установлення тривалості керуючого сигналу Часовий селектор відкривається блоком керування на час
Відносна похибка вимірювання періоду Максимальне значення відносної похибки квантування дорівнює
Граничне відносне значення похибки запуску при синусоїдному вхідному сигналі є
де
У серійних частотомірах об’єднуються частотоміри як низьких, так і високих частот. Вимірюваний параметр – період або частота вибирається залежно від діапазону частот вхідного сигналу. Суттєвий недолік вимірювання періоду – це додаткові розрахунки при переході до частоти. Він ліквідований в ЕЛЧ на мікропроцесорах, наприклад типу Ч3-64, в яких указані розрахунки виконуються автоматично. Мікропроцесорні частотоміри можуть працювати зі змінними блоками для розширення їх функціональних можливостей і частотного діапазону і мають вихід на КЗК для сполучення з іншими системними приладами. Мікропроцесорі дозволяють автоматизувати завдання програм роботи залежно від ВВ і керувати процесами вимірювання, виконання окремих вимірювальних і обчислювальних операцій, статистичного усереднення результатів вимірювань, а також проводити контроль працездатності і калібрування, корекцію результатів вимірювань та відображення їх у зручній формі, керувати інтерфейсом. У мікропроцесорних частотомірах для вимірювання усіх величин використовується метод дискретної лічби (рис. 7.5). Від класичних ЕЛЧ їх відрізняють дві особливості: перша - частота в усьому робочому діапазоні вимірюється опосередковано: спочатку методом дискретної лічби визначається період, за яким потім автоматично обчислюється частота, що дає приблизний результат вимірювання; друга - вимірювання похибки квантування
де Складові
На рис. 7.13 відображена спрощена структурна схема мікропроцесорного частотоміру.
Рис. 7.13. Структурна схема мікропроцесорного частотоміра Вхідний блок забезпечує підсилення, формування і ділення частоти вхідних сигналів, комутації кіл керування тощо. Часовий селектор формує вимірюваний інтервал часу Числовий еквівалент
Блок ЦАП призначений для вимірювання, формування і видачі напруги запуску на формувач імпульсів вхідного блока приладу. У дистанційному режимі роботи рівень запуску програмується через КЗК. В частотомірі передбачена поправка, яка враховує взаємне неузгодження двох інтерполяторів. Тривалість одиничного вимірюваного часового інтервалу
де У режимі статистичних вимірювань здійснюється усереднення певної кількості n результатів вимірювань часових інтервалів, причому при кожному вимірюванні проводиться інтерполяційне уточнення часових інтервалів kt Мікропроцесорний контролер забезпечую керування процесом вимірювання і обчислення результату вимірювання з урахуванням поправок. Склад його: керуючий обчислювальний пристрій, оперативний і програмований запам’ятовуючий пристрої, блок керування і інтерфейс. Він має модульний принцип побудови. модулів, Зв’язок між модулями відбувається через приладову магістраль, що має чотири шини - даних, адреси, керування і живлення. В мікропроцесорному контролері розміщений інтерфейс сполучення з КЗК. Інтерфейс працює у режимах приймання та передавання інформації. Швидкість обміну даними через інтерфейс коливається в межах від 100 до 1000 байт за секунду залежно від режиму роботи.
До найбільш точних цифрових фазометрів належать цифрові час-імпульсні та компенсаційні фазометри.
Дата добавления: 2014-10-15; Просмотров: 1281; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |