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类型电子计数器.doc

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    关 键  词:
    电子 计数器
    资源描述:
    4.1 概述
    本节要求:
    (1)了解时间频率的基本概念。
    (2)了解时频测量的优点和测量方法的分类。
    (3)了解电子计数器的分类及主要的技术指标要求。
    4.1.1 时间、频率的基本概念
    1.时间和频率的定义
    “时间”的含义有两个:一个是指“时刻”,即某个事件何时发生;另一个是指“时间间隔”,即某个事件相对于一开始时刻持续了多久。
    所谓频率就是指周期信号在单位时间(1秒)内变化的次数。如果在一定时间间隔 T内周期信号重复变化了N次,则其频率可表达为:
    (4-1)
    由于周期和频率呈现上式所示的关系,所以对周期(时间间隔)的测量可转化为对频率的测量,然后再取倒数即可。
    2.时频测量的特点
    ⑴. 测量精度高 在电子技术各参数中,频率测量的精确度是最高的(10-14),因而可以利用某种确定的函数关系把其他电参数的精确测量转换诚频率的测量。
    ⑵.应用范围广 现代科技所涉及的频率范围是极其宽广的,从百分之一赫兹甚至更低频率开始,一直到1012赫兹以上。因此电子学和其他领域的研究工作都离不开频率测量。
    ⑶.自动化程度高 时频测量极易实现数字化。电子计数器利用数字电路的各种逻辑功能很容易实现自动重复测量、自动选择量程、测量结果自动显示等。
    ⑷.测量速度快 由于数字式仪器实现了测量自动化,因此不但操作简便,而且大大加快了测量速度。
    3.频率测量方法概述
    频率的测量方法分类如图4-1所示
    图4-1 频率测量方法
    比较法是将被测频率与一个已知频率相比较,通过观察比较结果来获得被测信号频率值的一种方法,包括有:拍频法、差频法与示波法等。其中拍频法是将标准频率与被测频率叠加,通过指示器(耳机、电压表或示波器)来判别,适用于音频的测量。
    差频法是将标准信号与被测信号进行混合以得到一个差频信号,通过放大后由仪表指示,适用于几十兆以上信号的测量。
    计数法有电容充放电式及电子计数式两种。后者是用电子计数器显示单位时间内通过被测信号的周期个数来实现频率的测量,这时目前最好的方法。
    4.1.2 电子计数器
    1.电子计数器的分类
    电子计数器按照功能可以分为如下四类:
    ①.通用计数器 它可测量频率、频率比、周期、时间间隔、以及进行累加计数等。
    ②.频率计数器 是指专门用来测量高频和微波频率的计数器,其功能限于测频和计数,其测频范围往往很宽。
    ③.时间计数器 时间计数器是以时间测量为基础的计数器,其测时分辨力和准确度都很高,已达皮秒(10-12)的数量级。
    ④.特种计数器 包括可逆计数器、预置计数器、序列计数器、差值计数器等。
    2.主要技术指标
    (1).测量范围 电子计数器按直接计数的最高频率分有:低速计数器 (),中速计数器(),高速计数器(),微波计数器(或更高)。
    (2).晶体振荡器的频率稳定度 一般为10-6~10-9范围。
    (3).输入特性 ①. 触发电平及极性 触发电平和极性共同决定了输入信号的触发点,要求触发电平有一定的调节范围,触发极性可选择。②.输入电压范围 能保证正常工作的最小输入电压称为输入灵敏度,大多为10mv~100mv范围。
    思考题:
    1.解释时间与时刻的不同点。
    2.数字化测量的优点有哪些?
    4.2 时间与频率标准
    本节要求:
    (1)了解从天文时标到原子时标的发展过程。
    (2)了解石英晶体振荡器的构造和技术指标。
    4.2.1 时间与频率的原始标准
    1.天文时标
    时间和频率测量的一个重要特点就是:时间是一去不复返的。因此,寻找按严格相等的时间间隔重复出现的周期现象就成为制定时间和频率标准的首要问题。
    长期以来,人们把地球自转当作符合上述要求的频率源,把由地球自转确定的时间计量系统称为世界时。它满足了当时人们的需要。随后人们又制定了根据太阳来计量时间的计时系统,称为平太阳时系统。这种计时系统的精度比世界时有了大幅度的提高。
    各地通过天文观测直接测定的世界时称为地方时,记做UT0。在UT0的基础上修正了地球极移的影响,产生了UT1;在UT1的基础上修正了季节性变化的影响,产生了UT2。它的稳定度比世界时提高了两个数量级,达到了±1×10-9量级。
    1952年九月,国际天文学会第八次大会通过了历书时的正式定义。这种计时系统采用1900年1月1日0时(UT)起的回归年长度作为计量时间的单位,定义“秒是按1900年起始时的地球公转平均角速度计算出的一个回归年的31,556,925,974,7分之一”,称之为历书秒。它在1960年的第十一届计量大会上得到认可。
    2.原子时标
    天文时间标准具有一定的局限性。原子时是近年来建立起来并确定的一种新型计时系统,它利用原子从某种能量状态转变到另一种能量状态时,辐射或吸收的电磁波的频率作为标准频率来计量时间。它们受宏观世界的影响较小,因此频率准确度和稳定度都十分高,远远超过了天文标准。
    1967年10月的第十届国际计量大会正式通过了秒的新定义:“秒是Cs133原子基态的两个超精细结构能级之间跃迁频率相应的射线束持续9,192,631,770个周期的时间”。这个定义已为全世界所接受,并且自1972年1月1日零时起,时间单位“秒”由天文秒改为原子秒。由于我们所说的时间包含着时刻和时段(时间间隔)双重概念,定义平太阳时和历书时的时候已考虑了时间的起点问题,因此,这两者都包含上述两个含义。而原子时只能提供准确的时间间隔。
    4.2.2 石英晶体振荡器
    目前,时间和频率的测量,之所以在所有物理量的测量中处于领先地位,主要因为频率是迄今为止复制得最准确(10-13量级)、保持得最稳定(10-14/星期)、而且测量得最准确的物理量。工作基准通常都用和一级标准相校准的晶体振荡器来担任。
    1.组成
    石英晶体有很高的机械稳定性和热稳定性。压电效应使得石英晶体高度稳定的机械振动可以直接控制电振荡,使电振荡频率也保持得非常稳定。图4-2所示的是高稳定度石英晶体振荡器的结构图。
    图4-2 高稳定度晶体振荡器结构装置
    由于系统漂移或老化现象,必须定期和高一级的频率源校准,通过微调频率以达到规定的准确度和稳定度。由于采用了高质量因数的泛音晶体、精密的恒温设备以及特别选定的电子器件的工作状态,目前,石英晶体老化率不难做到10-8,较好的可达3×10-9/天~5×10-10/天,短期稳定度达2×10-10/秒~5×10-11/秒。
    思考题:
    1.由原子时标能够确定时间吗?
    2.为什么高稳定石英晶体振荡器需要加恒温装置?
    4.3 频率和时间的测量原理
    本节要求:
    (1)掌握模拟测量原理,包括谐振法、电桥法等。
    (2) 掌握门控计数法的原理、通用计数器的组成框图。
    4.3.1 模拟测量原理
    频率和时间测量技术按工作原理可分为直接法和比较法两类。
    1.直接法
    在某些电路中,输入被测频率fx是电路和设备的已知参数a,b,c,…等的确定的函数关系。进行测量时,利用各种有源和无源的频率比较设备和指示器来确定这种函数关系的具体形式,以获取被测信号的频率。谐振法和电桥法是其典型代表。
    (1).谐振法 谐振法测频的基本原理如图4-4所示。改变可变电容器C,使回路发生串联谐振时回路电流I达到最大,如用与电容串联相接的电流表指示也将达到最大。被测频率用下式计算:
    (4-3)
    图4-4谐振法测频原理
    可预先绘制配用相应电感的fx——C曲线,或fx——θ(θ为C的旋转角度)曲线。测量时,调节标准电容使回路谐振,可从曲线上直接查出被测频率。
    (2).电桥法 通常都采用图
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