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第3章 模拟测量方法 电压测量是电测量与非电测量的基础; 电测量中,许多电量的测量可以转化为电压测量: 表征电信号能量的三个基本参数:电压、电流、功率 其中:电流、功率 电压,再进行测量 电路工作状态: 饱和与截止,线性度、失真度 电压表征 非电测量中,物理量 电压信号,再进行测量 如:温度、压力、振动、(加)速度 应有足够高的测量准确度 电压测量仪器的准确度可用三种方式表示 1满度值的百分数,用于具有线性刻度的模拟电压表中 2读数值的百分数,用于具有对数刻度的电压表 3两者之和,用在线性刻度电压表中的一种比较严格的准确度表征 应有足够高的输入阻抗 电压表的输入阻抗是被测电路的额外负载,为减小测量仪表在接入时对被测电路的分压影响,希望仪器具有较高输入阻抗 应有足够高的抗干扰能力 工业现场测试中,有较大的干扰 平均值(均值) 数学上定义为: 相当于交流电压u(t)的直流分量。 交流电压测量中,平均值通常指经过全波或半波整流后的波形(一般若无特指,均为全波整流): 对理想的正弦交流电压u(t)=Upsin(ωt),若ω=2π/T 定义:交流电压u(t)在一个周期T内,通过某纯电阻负载R所产生的热量,与一个直流电压V在同一负载上产生的热量相等时,则该直流电压V的数值就表示了交流电压u(t)的有效值。 表达式: 波峰系数和波形系数 波峰系数定义:峰值与有效值的比值,用KP表示, 对理想的正弦交流电压u(t)=Upsin(ωt),若ω=2π/T 对理想的正弦交流电压u(t)=Upsin(ωt),若ω=2π/T 常见波形的波峰系数和波形系数可查表得到: 如正弦波:Kp=1.41,KF=1.11; 方波: Kp=1, KF=1; 三角波:Kp=1.73,KF=1.15; 锯齿波:Kp=1.73,KF=1.15; 脉冲波:Kp= ,KF= , 为脉冲宽度,T为周期 白噪声:Kp=3(较大),KF=1.25。 模拟电压表 检波器是实现交流电压测量(AC-DC变换)的核心部件,同时,为了测量小信号电压,放大器也是电压表中不可缺少的部件,因此,组成方案有两种类型: 一种是先检波后放大,称为检波-放大式; 一种是先放大后检波,称为放大-检波式。 模拟电压表的两个重要指标:带宽和灵敏度(分辨力)。 检波器 决定电压表的频率范围、输入阻抗和分辨力。 峰值电压表常用这种类型。 检波器 为提高频率范围,采用超高频二极管检波,其频率范围可从直流到几百兆赫,并具有较高的输入阻抗。 检波二极管的正向压降限制了其测量小信号电压的能力(即灵敏度限制),同时,检波二极管的反向击穿电压对电压测量的上限有所限制。 为减小高频信号在传输过程中的损失,通常将峰值检波器直接设计在探头中。 放大器 采用桥式直流放大器,它具有较高的增益。 直流放大器的零点漂移也将影响电压表的灵敏度。 为提高灵敏度,采用高增益、低漂移的直流放大器,如斩波稳零式直流放大器,其灵敏度可达几十微伏。 称之为“调制式电压表” ,如国产HFJ-8型高频毫伏表,最低量程为3mV,最高工作频率300MHz。 主要指标: 检波-放大式电压表常称为“高频毫伏表”或“超高频毫伏表” 。如国产DA36型超高频毫伏表,频率范围为10kHz~1000MHz,电压范围(不加分压器)1mV~10V。 国产HFJ-8型高频毫伏表(调制式),最低量程为3mV,最高工作频率300MHz。 放大-检波式电压表 先放大再检波,因此灵敏度很高。 均值电压表常用这种方式。 有效值电压表 :热电转换法; 公式法 外差式电压表 原理 外差式接收原理。 平均值检波原理 由二极管桥式整流(全波整流和半波整流)电路完成。 如图,整流电路输出直流电流I0,其平均值与被测输入电压u(t)的平均值成正比(与u(t)的波形无关)。 (电容C用于滤除整流后的交流成分,避免指针摆动) 原理 均值响应,即:u(t) ?放大?均值检波?驱动表头 刻度特性 表头刻度按(纯)正弦波有效值刻度。因此: 当输入u(t)为正弦波时,读数α即为u(t)的有效值U(而不是该纯正弦波的均值)。 对于非正弦波的任意波形,读数α没有直接意义(既不等于其均值也不等于其有效值U)。但可由读数α换算出均值和有效值。 由读数α换算出均值和有效值的换算步骤如下: 第一步,把读数α想象为有效值等于α的纯正弦波输入时的读数,即 第二步,由 计算该纯正弦波均值 第三步,假设均值等于 的被测波形(任意波)输 入 ,即
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