频率测量的工作原理
发布时间:2019/8/2 22:46:42 访问次数:2278
频率测量 M10S0210-053T
频率测量的工作原理方框图如图5,5,1所示。
被测信号(正弦波、三角波或矩形波)从A通道输人,通过输人通道的放大器放大后,进人整形器加以整形变为矩形波(若有A、B、C三个输入通道,则这三个输人通道均包括放大器和整形器),并送人主门的输入端。由晶体振荡器产生的基频,按十进制分频得出的分频脉冲,经时基选通门去触发主控电路,再通过主控电路以适当的编码逻辑便得到相应的控制指令,用以控制主门电路选通被测信号所产生的矩形波,送至十进制计数电路进行直接计数和显示,十进制计数电路由十进制计
数器,寄存器和译码器等组成。
若在一定的时间间隔r内累计周期性信号的重复变化次数Ⅳ,则频率的表达式为式(5.4.2)。频率计数器严格地按照公式r=Ar/Γ进行测频。
由于数字测量的离散性,被测频率在计数器中所计数的脉冲数可有正一个或负一个脉冲的±1量化误差,在不计其他误差影响的情况下,测量精度将为:
应当指出,测量频率时所产生的误差是由Ⅳ和r两个参数所决定的,一方面是单位时间内计数脉冲个数越多时,精度越高,另一方面是r越稳
定时,精度越高。为了增加单位时间内计数脉冲的个数,一方面可在输人端将被测信号倍频,另一方面可增大T来满是,为了增加T的稳定度,只需提高晶体振荡器的稳定度和分频电路的可靠性就能达。上述表明,在频率测量时,被测信号频率越高,测量精度越高。其波形如图5.5.2所示。
频率测量 M10S0210-053T
频率测量的工作原理方框图如图5,5,1所示。
被测信号(正弦波、三角波或矩形波)从A通道输人,通过输人通道的放大器放大后,进人整形器加以整形变为矩形波(若有A、B、C三个输入通道,则这三个输人通道均包括放大器和整形器),并送人主门的输入端。由晶体振荡器产生的基频,按十进制分频得出的分频脉冲,经时基选通门去触发主控电路,再通过主控电路以适当的编码逻辑便得到相应的控制指令,用以控制主门电路选通被测信号所产生的矩形波,送至十进制计数电路进行直接计数和显示,十进制计数电路由十进制计
数器,寄存器和译码器等组成。
若在一定的时间间隔r内累计周期性信号的重复变化次数Ⅳ,则频率的表达式为式(5.4.2)。频率计数器严格地按照公式r=Ar/Γ进行测频。
由于数字测量的离散性,被测频率在计数器中所计数的脉冲数可有正一个或负一个脉冲的±1量化误差,在不计其他误差影响的情况下,测量精度将为:
应当指出,测量频率时所产生的误差是由Ⅳ和r两个参数所决定的,一方面是单位时间内计数脉冲个数越多时,精度越高,另一方面是r越稳
定时,精度越高。为了增加单位时间内计数脉冲的个数,一方面可在输人端将被测信号倍频,另一方面可增大T来满是,为了增加T的稳定度,只需提高晶体振荡器的稳定度和分频电路的可靠性就能达。上述表明,在频率测量时,被测信号频率越高,测量精度越高。其波形如图5.5.2所示。
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