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5.2.3电子计数器测量周期Ts——为晶振信号周期;调节Kf的旋钮称为“周期倍乘率”;改变Ts/m的大小的旋钮称为“时标选择”开关。Kf——分频器分频次数;单击此处添加正文,文字是您思想的提炼,为了演示发布的良好效果,请言简意赅地阐述您的观点。TXKf——为闸门时间;单击此处添加正文,文字是您思想的提炼,为了演示发布的良好效果,请言简意赅地阐述您的观点。5.2.4电子计数器的其他应用
1.测量频率比2.测量累加计数累加计数指的是在限定时间内,对输入的计数脉冲进行累加。累加计数的测量是在限定时间内,对输入的计数脉冲进行累加。其测量原理与测量频率是相似的,其电路原理框图如图5-9所示,计数脉冲信号由A输入通道输入,经放大整形电路转换成脉冲信号。控制信号由B输入通道输入,当加入一个启动信号后,时间闸门打开,计数器立即对计数信号脉冲进行累加计数,当再加入一个停止信号时,时间闸门关闭,计数器停止计数。此时计数器所显示的计数值N,就是从启动到停止两信号间输入计数脉冲信号的脉冲个数,即Nx=N。3.测量时间间隔如图5-10所示为计数器测量两个脉冲之间时间间隔的原理框图,其测量原理与测量周期原理相似,相当于用被测信号来控制计数。两个被测信号分别由A端和B端输入,用其跳变沿来控制闸门的开启和关闭。A信号用来打开闸门,B信号用来关闭闸门,时标信号Tc作为计数脉冲,在闸门打开的时间内,由计数器进行计数,则两个信号之间的时间间隔为tab=N·TC。4.自检(自校)检查仪器自身的逻辑功能以及电路的工作是否正常。由图可见,自检就是电子计数器对内部时间基准信号源进行测量,检测过程与测量频率的原理相似,不过自检时的计数脉冲不再是被测信号而是晶振信号经分频后产生的时标信号Tc。显然,此时计数值为N=TS/TC。5.3电子计数器的测量误差分析测量误差的来源量化误差触发误差标准频率误差(1)量化误差量化误差是在将模拟量转换为数字量的量化过程中产生的误差,是数字化仪器所特有的误差,是不可消除的误差。量化误差的特点是:
无论计数值为多少,每次的计数值总是相差±1。量化误差的相对误差公式为:量化误差的公式为:添加标题添加标题量化误差公式分析:从公式可看出,总读N数越大,γN越小,测量的相对准确度就越高。例如:计数器读数N=100时,γN=±1%读数N=10000时,γN=±0.01% 同是±1个字的误差,但对测量准确度的影响却大不相同。4.测量准确度常用测量误差来表示。测频时,主要由量化误差决定;测周时,主要由量化误差和触发误差决定。这将在本章第四节介绍。5.闸门时间和时标由标准时间电路产生的信号决定。可提供的闸门时间和时标信号有多种。6.显示及工作方式(1)显示位数可以显示的数字位数。(2)显示时间两次测量之间显示结果的时间,一般可调。(3)显示器件显示测量结果或测量状态的器件,如数码管、发光管、液晶显示器等。(4)显示方式有记忆显示和非记忆显示两种方式。记忆显示只显示最终结果,不显示正在计数的过程,实际显示的数字是刚结束的一次测量结果,显示的数字保留至下一次计数过程结束时再刷新。非记忆显示方式时,还可显示正在计数的过程。7.输出仪器可输出的时标信号种类、输出数码的编码方式及输出电平。其测量原理与测量频率的原理相似。不过此时有两个输入信号加到电子计数器输入端,如果fA>fB,就将频率为fB的信号经B通道输入,去控制闸门的启闭,假设该信号未经分频器分频,则闸门开启时间等于TB=1/fB;而把频率为fA的信号从A通道输入,假设该信号未经过倍频,设十进制计数器计数值为,则存在关系如下:?累加计数指的是在限定时间内,对输入的计数脉冲进行累加。其测量原理与测量频率是相似的,不过此时门控电路改由人工控制。其电路原理框图如图4-8所示,当开关S打在“启动”位置时,闸门开启,计数脉冲进入计数器计数,当开关S打在“终止”位置时,闸门关闭,终止计数,累加计数结果由显示电路显示。要减小量化误差对测频的影响,应设法增大计数值N。即在A通道中选用倍频次数m较大的倍频器,亦即选用短时标信号;在B通道中增大分频次数Kf,亦即延长闸门时间;可以直接测量高频信号的频率,否则,测出周期后再进行换算,该方法属于间接测量法,这是由测周
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