电子测量实验指导书电子测量实验指导书.doc

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电子测量实验 主 编:倪树范 李健明 物理与电子信息工程系 目 录 实验一 频率的测量 1 实验二 示波测量的研究 6 实验三 模拟式电子电压表测量交流电压研究 11 实验四 频率特性的扫频测量 16 实验五 示波测量技术研究(综合实验) 20 ─ 温度监测及控制电路 ─ 20 实验一 频率的测量 一、实验目的 1.理解多种频率测量方法的原理。 2.掌握多种频率测量的方法。 二、实验原理 频率是表征电磁振荡特性的基本参数,频率的测量是电子测量的基本任务之一。目前,广泛采用的频率测量方法主要有:示波器测量法,计数器(频率计)测量法,拍频和差频测量法。 1、示波器法测量频率 (1)信号周期测量法 示波器的“X轴扫描”开关具有时间标度t/div,表示荧光屏上水平方向每一格长度对应的时间。因而,测量荧光屏上一个信号周期对应的水平刻度数,乘以时间标度得到信号周期,其倒数即为信号频率。 如果测量多个信号周期的时间求平均,可提高测量精度。 (2)李萨育图形法 示波器置于X-Y工作方式。将被测信号fx接入示波器的Y轴输入端,将频率可调的已知信号fc接于示波器的X轴输入端,荧光屏上将呈现李沙育图形。 如果Y轴输入端和X轴输入端的信号频率相同,则李沙图形呈现为一个圆或者椭圆。如果Y轴输入端和X轴输入端的信号频率不相同,李沙育图形会是一个较复杂的图形。 但是,如果接入Y轴输入端和X轴输入端的信号频率之间为一个特定的关系(例如比值较小的倍数关系或分数关系),则可以得用这个图形求出被测频率。 不同频率但有一定倍数关系的李沙育图形参见图1-1. 李沙育图形法测量信号频率可用切点法(或截点法)求得。 缓慢在地调整已知频率fc,当两个信号频率成2倍或者1/2关系时,荧光屏上显示出稳定的李萨育图形,参见图1-2。 在图形的水平和竖直方向各做一条与图形相切的直线,如果水平方向的切点数为M,垂直方向的切点数为N,同样由即可求得被测频率。 也可以在图形的水平和竖直方向各做一条与图形相割的直线,如果水平方向的交点数为P,垂直方向的交点数为Q,同样由即可求得被测频率。 为了测量的简便,通常尽量调节已知信号频率使荧光屏上显示图形为椭圆(或圆形),此时。 用李萨育图形法测量频率,测量精度主要决定于已知信号频率的精度。 2、电子计数器法测量频率 随着电子技术的进步,现已广泛采用电子计数器(数字频率计)测量频率。 根据频率的定义,直接测量单位时间内信号的周期来确定信号频率,这种方法可以达到很能高的测量准确度,原理电路参见图1-3。 被测信号经过脉冲形成电路变换成一个脉冲序列,每一个周期信号对应一个脉冲。时基电路通过门控电路产生门控脉冲信号,控制闸门的开启和关闭。在闸门的开启的时间间隔内,被测信号脉冲经由闸门进入电子计数器计数,即可得到信号的频率值。 3、拍频和差频法测量频率 在不具备示波器和计数器的情况下,可经采用拍频或差频测量法,又称为比较示测频。 (1)拍频测量法 拍频是将两个频率(fl和f2)接近的信号直接叠加在线性元器件(例如电阻或耳机)两端,合成信号的拍频f: f=|f1一f2| 拍频的“包络幅度”在| U1+U2 |到|U1+U2|的限度内变化。 当信号频率(f1≈f2)处于音频范围内时,在耳机中可以听到信号声,并且声音的响度按拍频f=|f1一f2|周期性地起伏变化。f1越接近f2,耳机中声音响度的起伏(若用直流电压表观察,为表针的摆动)次数越少。 因此,只设法用秒表测出频拍f(或t秒钟内的拍频次数N),即可求得被测频率f1: f1=f2±f=f2± 如果信号频率本身的起伏过大时就无法观测到拍频现象。因此拍频方法不适于直接测量高频。 (2) 差频测量法 差频是将两个频率(f1和f2)接近的信号输入非线性元件或混频器,输出的信号将含有多种成分,例如基频、各种借频,和频(fl+f2)、差频f=|fl—f2|。 采用差频法测量时,通常f1和f2的频率高于音频,人耳不能直接听到。但当差频f=|fl—f2|处于音频范围时,可从耳机中听到声音。 由于人耳可以听到的最低音频为10~20Hz,所以差频法用耳机测量频率的绝对误差为10~20Hz。这个数值虽然不小,但对于被测信号的高频率,其相对误差还是很小的。为了进一步提高测量的准确度,实现“零差”测量,可以用表针时间常数足够小的电表做进一步的精确指示。 “外差式频率计”的测量原理就是“差频法”,是测量高频信号频率的一种高精度测频仪器, 三、实验仪器 1.函数信号发生举 2.低频信号发生罪 3.电子计数器 4.双踪示波器 5.秒表

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