Главная » Просмотр файлов » Осц. частота стр.189-207

Осц. частота стр.189-207 (1066253), страница 3

Файл №1066253 Осц. частота стр.189-207 (Раздаточные материалы) 3 страницаОсц. частота стр.189-207 (1066253) страница 32017-12-28СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

fx = Nx fкв/КД. (6.4)

Отношение fкв/КД можно дискретно изменять вариацией КД, т.е. за счет изменения числа декад декадного делителя частоты.

Счетчик подсчитывает число импульсов Nx и выдает соответ­ствующий код в цифровое отсчетное устройство ЦОУ. Отноше­ние fкв/КД выбирается равным 10n Гц, где п — целое число. При этом ЦОУ отображает число Nx, соответствующее измеряемой частоте fx в выбранных единицах. Например, если за счет измене­ния КД выбран коэффициент п = 6, то число Nx, отображаемое на ЦОУ, соответствует частоте fx, выраженной в МГц. Перед началом измерений УФУ сбрасывает показания счетчика в нуль.

Систематическая составляющая погрешности измерения вы­зывается в основном долговременной нестабильностью частоты кварцевого генератора fкв. Ее уменьшают путем термостатирования кварца или применяя в кварцевом генераторе элементы с термокомпенсацией. При этом относительное изменение частоты fкв за сутки обычно не выше δкв = 5 10-9. Погрешность за счет не­точности установки номинального значения частоты fкв уменьша­ется калибровкой кварцевого генератора по сигналам эталонных значений частоты, передаваемых по радио. Относительная по­грешность калибровки кварцевого генератора не превосходит значения (1-5)10-10 . Очень часто требуемая стабильность частоты обеспечивается введением в схему кварцевого генератора систе­мы фазовой автоподстройки (ФАПЧ).

Случайная составляющая погрешности измерения определя­ется методической погрешностью дискретности ΔtД = ΔtнΔtк. Поскольку взаимная синхронизация строб-импульса и счетных импульсов отсутствует, погрешности Δtн и Δtк, определяющие на рис. 6.6, б положение начала и конца строб-импульса между со­седними двумя счетными импульсами, могут принимать во вре­мени с одинаковой вероятностью значения от нуля до То. Поэтому погрешности Δtн и Δtк являются случайными и распределены по равномерному закону. Вследствие независимости этих погрешно­стей общая погрешность дискретизации ΔtД распределена по тре­угольному закону с предельными значениями ± То.

Максимальную погрешность дискретизации начала и конца ин­тервала времени счета ΔtД = ± Tо, удобно учитывать через эквива­лентное случайное изменение числа счетных импульсов Nx на ± 1 импульс. При этом максимальная абсолютная погрешность диск­ретности может быть определена разностью значений частоты fx, получаемой по (6.2) или (6.3) при Nx ± 1; в этом случае Δfx = ± 1/Т0. Соответствующая максимальная относительная погрешность:

. (6.5)

Суммарная относительная погрешность измерения частоты цифрового частотомера нормируется в процентах и определяется как

. (6.6)

Итак, согласно формуле (6.6) суммарная относительная погреш­ность измерения из-за погрешности дискретизации увеличивается по мере уменьшения измеряемой частоты fx. При достаточно малой из­меряемой частоте fx – она может превзойти допустимое значение даже при максимальном времени счета То, которое в цифровых частото­мерах обычно не превышает 1 или 10 с. В этом случае целесообразно сначала измерить период Тх, а затем вычислить измеряемую частоту по формуле fx = 1/Тх.

Диапазон измеряемых частот цифровых частотомеров огра­ничен снизу погрешностью дискретизации, а сверху — конечным быстродействием используемых счетчиков и делителей частоты. Верхний предел измерения частоты достигает 500 МГц, и его расширяют способом гетеродинного преобразования (переноса) измеряемой частоты в область более низких частот. Один из спо­собов такого преобразования рассмотрен в предыдущем разделе.

В современных цифровых частотомерах широко применя­ются кварцевые синтезаторы частот, создающие сигналы с дис­кретной сеткой частот. Цифровые частотомеры с программно-управляемыми синтезаторами частот и микропроцессорами яв­ляются перспективными измерительными приборами благодаря высокой точности, широкому диапазону измеряемых частот, на­дежности и удобству включения в автоматизированные измерительные системы.

6.4. Цифровой метод измерения интервалов времени

Решение многих радиотехнических задач связано с измере­нием интервалов времени. Обычно приходится измерять как очень малые (единицы пикосекунд) так и очень большие (сотни секунд) интервалы времени. Интервалы времени могут также быть не только повторяющимися, но и однократными. Различают два основных способа измерения интервалов времени: осцилло-графический и цифровой.

Измерение интервалов времени с помощью осциллографа проводится по осциллограмме исследуемого напряжения с ис­пользованием «линейной» развертки. Из-за нелинейности раз­вертки, а также больших погрешностей отсчета начала и конца интервала общая погрешность измерения составляет единицы процентов. В последние годы интервалы времени в основном из­меряются цифровыми методами.

Принцип измерения периода гармонического сигнала с по­мощью цифрового частотомера поясняет рис. 6.7, где приведены структурная схема устройства и соответствующие его работе временные диаграммы. Измерение интервала времени Тх цифро­вым методом основано на заполнении его импульсами, следую­щими с образцовым периодом То, и подсчете числа Мх этих им­пульсов за время измерения Тх.

Основные элементы устройства и их действие были проана­лизированы в предыдущем разделе. В данном случае гармониче­ский сигнал, период Тх которого требуется измерить, после про­хождения входного устройства ВУ (u1 — выходной сигнал ВУ) и формирователя импульсов ФИ преобразуется в последователь­ность коротких импульсов u2 с измеряемым периодом. В устрой­стве формирования и управления из них формируется строб-им­пульс u3 прямоугольной формы и длительностью Тх, поступающий на один из входов временного селектора ВС. На второй вход этого селектора подаются короткие импульсы м4 с образцовым периодом следования То, сформированные декадным делителем частоты ДДЧ из колебаний кварцевого генератора КГ. Временной селектор пропускает на счетчик СЧ число Мх счетных импульсов u5 в течение интервала времени Тх, равном длительности строб-импульса u3.

Из рис. 6.7, б следует, что измеряемый период:

, (6.7)

где ΔtД = ΔtнΔtк — общая погрешность дискретизации (дискрет­ности); Δtн и Δtк — погрешности дискретизации начала и конца периода Тх.

Без учета в формуле (6.7) погрешности ΔtД число импульсов, по­ступившее на счетчик, Мх = Тхо, а измеряемый период пропорцио­нален Мх.

. (6.8)

Выходной код счетчика, поступающий на цифровое отсчетное устройство, соответствует числу подсчитанных им счетных импульсов Мх, а показания ЦОУ — периоду Тх, поскольку период следования счетных импульсов и5 необходимо выбирать из соот­ношения То= 10-n (п — целое число). В частности, при п = 6, ЦОУ отображает число Мх, соответствующее периоду Тх, выраженному в микросекундах.

Погрешность измерения периода Тх, как и при измерении частоты, имеет систематическую и случайную составляющие. Систематическая составляющая зависит от относительной ста­бильности δкв образцовой частоты кварцевого генератора, а слу­чайная определяется в основном погрешностью дискретизации ΔtД, рассмотренной в разд. 6.4. Максимальное значение этой пог­решности удобно учитывать через эквивалентное изменение чис­ла счетных импульсов Мх на ± 1. При этом максимальная абсолют­ная погрешность дискретизации может быть определена раз­ностью двух значений периода Тх, получаемых согласно формуле (6.8) при числах Мх ± 1 и Мх, при этом она равна
ΔТх = ± То.

Соответствующая максимальная относительная погрешность δ = ± ΔТхХ = ± 1/Мх = ± 1/( Тх f0), где f0 = 1/То — значение образцовой частоты кварцевого генератора.

На погрешность измерения влияют также шумы в каналах формирования строб-импульса u3 и импульсов u4 (см. рис. 6.7, а), вносящие в их положение временную модуляцию по случайному закону. Однако в реальных приборах с большим отношением сиг­нал/шум погрешность измерения за счет влияния шума пренебрежимо мала по сравнению с погрешностью дискретизации.

Суммарная относительная погрешность измерения периода определяется в процентах по формуле:

. (6.9)

Из выражения (6.9) следует, что из-за погрешности дискре­тизации погрешность измерения периода Тх резко увеличивается при его уменьшении. Повысить точность измерений можно за счет увеличения частоты f0 кварцевого генератора (путем ум­ножения его частоты в Ку раз), т.е. путем увеличения числа счет­ных импульсов Мх. С этой же целью в схему после входного уст­ройства вводят делитель частоты исследуемого сигнала с коэф­фициентом деления К (на рис. 6.8, а не показан). При этом выполняется измерение К исследуемых периодов Тх и во столько же раз уменьшается относительная погрешность дискретизации.

Погрешность дискретизации можно уменьшить и способом измерений с многократными наблюдениями. Однако это зна­чительно увеличивает время измерений. Поэтому разработаны методы, уменьшающие погрешность дискретизации с малым увеличением времени измерения. Одним из них является нониусный метод.

Нониусный метод. В измерителях интервалов времени при­меняют и дополнительные методы расширения рабочего диапа­зона в сторону малых значений Δt. Одним из них является нони­усный (нониус — указатель средства измерения в виде дополни­тельной шкалы). Этот метод позволяет снизить погрешность дискретизации, которая становится недопустимо большой при измерении коротких (десятки наносекунд) интервалов времени. С этим приходится иметь дело, например, при измерении длитель­ности фронта импульсных сигналов. Практическая реализация нониусного способа обеспечивает временное разрешение поряд­ка десятых долей наносекунды.

Современные измерительные приборы на основе микропро­цессоров выполняют функции измерения интервалов времени и частоты на единой основе. Это связано с формированием и пос­ледующим измерением интервала времени, равного измеряемому интервалу (при измерении времени) или целому числу периодов измеряемого сигнала (при измерении периода и частоты). Сфор­мированный интервал измеряется цифровым методом с интерпо­ляцией для уменьшения погрешности дискретизации.

Характеристики

Тип файла
Документ
Размер
1,68 Mb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов учебной работы

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6455
Авторов
на СтудИзбе
305
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее