




已阅读5页,还剩53页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
8 1电子计数器测量原理8 2典型部件的分析8 3智能电子计数器的设计8 4典型智能计数器产品介绍 第8章智能电子计数器 电子计数器指能完成频率测量 时间测量 计数等功能的电子测量仪器的通称 频率和时间是电子测量技术领域中最基本的参量 因此 电子计数器是一类重要的电子测量仪器 本章侧重讨论智能化的电子计数器原理及设计方法 8 1电子计数器测量原理 根据仪器功能 电子计数器有通用计数器和专用计数器之分通用计数器是一种具有多种测量功能 多种用途的电子计数器 它可以测量频率 周期 时间间隔 频率比 累加计数 计时等 配上相应插件还可以测相位 电压等电量 专用计数器指专门用于测量某单一功能的电子计数器 例如专门用于测量高频和微波频率的频率计数器 以测量时间为基础的时间计数器 测时分辨力可达ns量级 具有某种特种功能的特种计数器 如可逆计数器 预置计数器 差值计数器等 8 1 1概述 一 分类 8 1电子计数器测量原理 电子计数器还有传统电子计数器和智能电子计数器之分智能电子计数器是指采用了计算机技术的电子计数器 由于智能电子计数器的一切 动作 都在微处理器的控制下进行 因而可以很方便地采用许多新的测量技术并能对测量结果进行数据处理 统计分析等 从而使电子计数器的面貌发生重大的变化 8 1 1概述 一 分类 8 1电子计数器测量原理 8 1 1概述一 分类通用计数器专用计数器二 通用计数器组成原理1 频率测量原理2 周期测量原理3 TA B测量原理4 典型通用计数器的组成 1 频率测量原理 频率为fx的被测信号经A通道放大整形后输往主门 闸门 同时 晶体振荡器输出信号经分频器可获得各种时间标准 称时标 闸门时间选择开关将所选时标信号加到门控双稳 再经门控双稳形成控制主门启闭的作用闸门时间T 则在所选T内主门开启 被测信号通过主门进入计数器计数 若计数器计数值为N 则被测信号的频率fx为 fx N T 8 1 二 通用计数器组成原理 周期为Tx的被测信号经B通道处理后再经门控双稳输出作为主门启闭的控制信号 使主门仅在被测周期Tx时间内开启 同时 晶体振荡器输出经倍频和分频得到了一系列的时标信号 通过时标选择开关 所选时标即经A通道送往主门 在主门开启时间内 时标进入计数器计数 若所选时标为T0 计数器计数值为N 则被测信号的周期为 Tx N T0 8 1 周期测量原理 如果被测周期较短 可以采用多周期测量的方法来提高测量精度 即在B通道和门控双稳之间插入十进分频器 这样使被测周期得到倍乘即主门的开启时间得到了倍乘 若周期倍乘开关选为 10n 则计数器所计脉冲个数将扩展10n倍 所以被测信号的周期为 Tx NT010 n 8 3 周期测量原理 3 TA B测量原理 如果被测周期较短 可以采用多周期测量的方法来提高测量精度 即在B通道和门控双稳之间插入十进分频器 这样使被测周期得到倍乘即主门的开启时间得到了倍乘 若周期倍乘开关选为 10n 则计数器所计脉冲个数将扩展10n倍 所以被测信号的周期为 8 3 4 典型通用计数器的组成 8 1 1概述 三 通用计数器测量误差 通用计数器测量误差习惯于用相对误差的形式来表示 通用计数器具有多种功能 每个功能的误差表达式是不一样的 根据误差分析 各功能的误差表达式主要由三种类型误差合成 1 最大计数误差 1误差 2 标准频率误差3 触发误差 三 通用计数器测量误差 通用计数器各测量功能在计数时 如果主门的开启时刻与计数脉冲的时间关系是不相关的 那么 同一信号在相同的主门开启时间内两次测量所记录的脉冲数N可能是不一样的 计数误差示意图如下 1 最大计数误差 1误差 对于一次计数过程 其结果可能为N 也可能为N 1或N 1 即最大计数误差为 N 1 该项误差将使仪器最后的显示结果会有一个字的闪动 最大计数误差相对误差的形式为 8 5 1 最大计数误差 1误差 很显然 在测频 测周 测fA fB等功能中 由于主门开启信号与通过主门被计数信号的时间关系不相关 都存在该项误差 但在自校功能中 由于时标信号和闸门时间信号来自同一信号源 应不存在 1误差 最大计数误差的特点是 不管计数N是多少 N的最大值都为 1 因此 为了减少最大计数误差对测量精度的影响 仪器使用中采取的技术措施是 尽量使计数值N大 使 N N误差相应减少 例如在测频时 应尽量选用大的闸门时间 在测周时 应尽量选用小的时标信号 必要时使用周期乘率开关 进行多周期平均测量 三 通用计数器测量误差 标准频率误差在测频时取决于闸门时间的准确度 在测周时取决于时标的准确度 由于闸门时间和时标均由晶体振荡器多次倍频或分频获得 所以 通用计数器有关功能的标准频率误差就是指通用计数器内部 或外部接入 的晶体振荡器的准确度 凡是使用时标和闸门时间标准信号的功能都存在此项误差 例如测频 测周 测时间间隔等 而测fA fB 累加计数等功能不存在该项误差 2 标准频率误差 为了使标准频率误差对测量结果产生影响足够小 应认真选择晶振的准确度 一般说来 通用计数器显示器的位数愈多 所选择的内部晶振准确度就应愈高 例如七位数字的通用计数器一般采用准确度优于10 7数量级的晶体振荡器 这样 在任何测量条件下 由标准频率误差引起的测量误差 都不大于由 1误差所引起的测量误差 3 触发误差 当进行周期等测量时 门控双稳的门控信号由通过B通道的被测信号所控制 无噪声干扰时 主门开启时间刚好等于被测信号的周期Tx 若信号受到干扰 信号将使整形电路出现超前或滞后触发 使整形后信号的周期与实际被测信号的周期发生偏离 Tn 引起所谓的触发误差 经推导 触发误差的大小为 8 6 式中 Um 信号的振幅 Un 干扰或噪声的振幅 可见 信噪比 Um Un 愈大 触发误差就愈小 若无噪声干扰 便不会产生该项误差 因而 在频率等测量功能中 由于控制门控双稳的门控信号是由仪器内部产生 不会存在触发误差 而在周期 fA fB等测量功能中 如果进入B通道的信号含有干扰 便会存在触发误差 采用周期倍率开关进行多周期测量 可减弱此项误差 例如周期倍率取10 可使触发误差相对减弱了十倍 三 通用计数器测量误差 通过上述分析 可得频率测量误差表达式如下 可得周期测量误差表达式如下 其他功能的测量误差表达式可根据仪器的具体电路结构分析得出 8 1 2多周期同步测量技术 一 问题的提出 在测量频率时 当被测信号频率很低时 由 1误差而引起的测量误差将大到不能允许的程度 例如 fx 1Hz 闸门时间为1s时 由 1误差而引起测量误差高达100 因此 为提高低频测量精度 通常将电子计数器的功能转为测周期 然后再利用频率与周期互为倒数的关系来换算其频率值 但在测量周期时 当被测周期很小时 也会产生同样的问题并且存在同样的解决办法 即在被测信号的周期很小时 宜先测频率 再换算出周期 但是 还存在两个问题 该方法不能直接读出被测信号的频率值或周期值 在中界频率附近 仍不能达到较高的测量精度 若采用多周期同步测量方法 便可解决上述问题 测频误差及测周误差与被测信号频率的关系如图示 图中测频和测周两条误差曲线交点所对应的频率称中界频率fxm 很显然 当被测信号频率fx fxm时 宜采用测频的方法 当被测信号的频率fx fxm时 宜采用测周的方法 8 1 2多周期同步测量技术 一 问题的提出 二 多周期同步测量原理 多周期同步测量原理与传统频率和周期测量原理完全不同 8 1 3内插模拟扩展技术 在传统的电子计数器中 测量时间间隔的分辨能力取决于所用的时钟频率f0 单纯地通过提高时钟频率f0来提高测时分辨率是有限的 例如 即使f0高达100MHz的时钟 测时分辨率也只能达到10ns 采用内插模拟扩展技术可在时钟频率不变的情况下 使测时分辨率大大提高 一般而言 可提高2 3个数量级或更高 内插法测量原理 实际测量时间Tx T0 T1 T2 采用内插法测时间不仅要累计T0内的时钟脉冲数 而且还要把产生 1误差的那两部分时间T1和T2拉宽N倍 再用同一时钟脉冲进行计数 若时钟频率为10MHz 100ns 内插模拟扩展倍数N 1000 并设N0为在T0内的计数值 N1为在1000T1内的计数值 N2为在1000T2内的计数值 则被测时间间隔可以表示为 Tx T0 T1 T2 ns 内插法测量原理 虽然测量T1 T2时仍然存在 1误差 但其影响可缩小为原来的1 1000 从而使计数器的分辨率提高了1000倍 例如 时钟频率为10MHz 普通计数器的时间分辨率为100ns 采用内插法后其分辨率可提高到0 1ns 相当于普通计数器使用了频率为10GHz时钟时的分辨率 Tx T0 T1 T2 ns 8 1 3内插模拟扩展技术 将T1和T2展宽的办法是 首先在T1 或T2 内对一个电容以恒定电流充电 然后以慢999倍 N 1000时 的速度放电 则对电容充 放电的总时间是T1 或T2 的N倍 然后再用同一时钟对其进行测量计数即可得到N1 或N2 一个实际的模拟扩展器主要由一对高速电流开关VT1和VT2 恒流源I1 10mA 恒流源I2 10 A 阈值检测管VT3等部分组成 初始 VT1导通 VT2截止 10 A恒流源对电容C充电 使A点上升到5 7V VT3导通 B点电压为0 1V 10 A 100k 在T1 或T2 时间内 电流开关VT1截止VT2导通 电容C通过VT2放电 放电电流为I1 I2 使A点电位下降 VT3截止 则在T1 或T2 时间内放走的电荷Q1 I1 I2 T1 由于VT3截止 T1期间B点的电压为0V T1结束后 电流开关又转换为使VT1导通 VT2截止的初始状态 10 A恒流源I2重新对电容C充电 A点电压逐步上升 当A点电压上升到约5 7V时 VT3重新导通而使充电结束 则在T1 内充得电荷Q I2 T1 显然Q1 Q2 于是可得T1 T1 1000T1 则在B点出现了一个宽度为1000T1的脉冲 8 2典型部件的分析 8 2 1输入通道 被测信号的形状 幅度往往是未知的 并且还可能夹带着一定的噪声 所以当被测信号进入计数门之前需要整理一番 这就是输入通道的作用 输入通道由调整电路 放大整形电路 触发电平调节电路等几部分组成 调整电路一般由阻抗变换器 衰减器 保护电路等几部分组成 电子计数器的许多技术指标 例如频率范围 输入阻抗 灵敏度 抗干扰性等都是由输入通道来决定的 8 2 1输入通道 输入通道中放大整形电路一般采用斯密特触发器 一方面起整形作用 另一方面其滞后带宽度 E可有效地抑制信号中的干扰 斯密特触发器对信号中干扰抑制示意图 正确选择滞后带相对于被测信号的位置示意图 正确选择滞后带相对于被测信号的位置 对确保测量精确度非常重要 一般情况下 滞后带应移动在信号波形的中部 特殊情况下 应移在信号的某个确定的部位上 如图所示 为此目的 某些计数器还备有监视触发器的输出插孔 以便接到示波器上观察 移动滞后带与信号之间的相对位置是通过改变差分放大器中一个输入端的直流电位而实现的 其电路实现原理框图如图示 当继电器K吸合时 电路处于自动触发调节方式 微处理器控制系统通过触发探测器 测定信号的上峰值和下峰值 然后计算出其算术平均值或其他适当的数值 再输送给D A转换器转换成直流电压 加到差分放大器中一个输入端 具体原理见5 5节 图中当前处于手动预置触发方式 通过调节电位器RW 可使触发器的滞后带移动在信号适当的部位上 8 2 2计数器电路 计数器电路是电子计数器类仪器的一个重要组成部分 在计数器电路的设计中 前级计数电路芯片的最高计数频率参数应高于被测信号的最高频率 随着逐级分频 后级计数电路可考虑采用中低速计数电路芯片 以降低其成本和功耗 目前计数器中广泛采用了大规模集成电路 以减小体积 进一步降低其成本和功耗 8 2典型部件的分析 8 2 1输入通道 国产AS3341通用计数器中主计数器电路及其与微型计算机的接口电路 该计数器高计数频率100MHz 字长8个字节 由前 中 后三级构成 前级计数器采用了三类计数器集成芯片 高速ECLD触发器E1013 高速TTL触发器74LS112 中速低耗计数器74LS93 中级计数器由可编程计数器CTC通道1担任 后级为软件计数 即记录CPU响应CTC的中断进行计数 最后再由微型计算机将三级计数器的值组合构成一组完整的计数值 8 2 3单片通用计数器集成芯片 ICM7226是一种高集成度单片式通用计数器芯片 它仅要求单一的5V电源供电 外接少量元件 就可以构成一台功能齐全的8位通用计数器 ICM7226系列芯片的测频范围为0 10MHz 测周范围为0 5 s 10s 并有0 01s 0 1s 1s 10s4个闸门时间供选择 可直接驱动LED显示 ICM7226B由10MHz时基振荡器 5位十进制分频器 8位十进制的主计数器和锁存器 段译码驱动器及8位的位扫描器 控制逻辑电路等组成 内部框图及引脚排列如图7 19与图7 20所示 一 ICM7226介绍 二 典型应用电路 ICM7226B等大规模集成电路已经应用于通用计数器产品中 例如的E312A型通用计数器 YM3371型数字频率计等 这些产品由于选用了大规模集成电路 具有电路简单 体积小 重量轻 耗电小等一系列优点 有六种测试功能可供选择 只要将功能选择输入端 4脚 分别与位扫描器输出端D1 D2 D3 D4 D8连接 便可使仪器置于相应的频率测量 频率比测量 自检测量 累加计数 时间间隔测量 周期测量等功能测量 有四种量程可供选择 量程选择实际就是改变主计数器的闸门时间 只要将量程选择输入端与位扫描器输出端D1 D2 D3 D4 D5连接时 便可产生0 01s 0 1s 1s 10s四种闸门时间和外接闸门时间输入 一 ICM7226介绍 由ICM7226B组成的10MHz通用计数器简图 8 3 1以ICM7226为基础的智能频率计 8 3智能电子计数器的设计 采用微处理器对ICM7226进行控制 可在很大程度上克服上述不足 其设计思想是采用高 中 低频分段测量的方法 即当判断信号的频率fx 10MHz 先将被测信号进行一次预分频 然后再进入ICM7226测量 如果3140Hz fx 10MHz 则不经预分频 使ICM7226直接对被测信号测频 当被测信号低于3140Hz时 则将ICM7226的功能改为测周 先测出被测信号的周期 然后再用软件将其换算成频率再去显示 3140Hz是ICM7226的中界频率 用ICM7226设计的电子计数器具有体积小 成本低等优点 但也有明显的不足 一是上限频率太低 只有10MHz 二是由于ICM7226内部电路是按照传统频率测量原理进行设计的 因而当被测信号的频率很低时 便会产生很大的量化误差 8 3 1以ICM7226为基础的智能频率计 8 3 1以ICM7226为基础的智能频率计 8 3智能电子计数器的设计 8 3 2等精度频率计的设计实例 目前 以微处理器为基础的电子计数器设计普遍采用多周期同步测量方法 本节以一个用8031单片机作为控制单元的等精度频率计为例 说明其设计原理 8 3 1节介绍的智能频率计采用了微处理器对ICM7226进行控制 如果被测信号fx 340Hz 中界频率 则使ICM7226直接对被测信号测频 当被测信号低于3140Hz时 则将ICM7226的功能改为测周 先测出被测信号的周期 然后再用软件将其换算成频率再去显示 但是 采用8 3 1节介绍的方法在中界频率附近仍不能达到较高的测量精度 约为10 4量级 若采用多周期同步测量方法 便可较容易地在全频段达到10 4量级 实现等精度的频率测量 8 3 2等精度频率计的设计实例 该等精度频率计主要由五部分组成 单片机控制部分 通道部分 同步电路部分 计数器部分 键盘与显示部分 一 等精度频率计的组成 任务 通过P1口与P3口进行整机测量过程的控制 故障的自动检测以及测量结果的处理与显示等 P1 0 作预置闸门时间控制线 P1 1作同步门控制电路的复位信号线 1 8031单片机及其接口部分 P1 2作查询实际闸门时间的状态线 P1 3作计数器复位信号线 P1 4 P1 7 用做控制仪器键盘灯 P3 0 P3 1作为通道部分的控制线 8031单片机内部的两个16位定时 计数器作两个主计数器的一部分 并通过T0 T1分别与外部的事件计数器和时间计数器的进位端相接 外部的事件计数器和时间计数器的测量结果分别通过扩展输入口与P 口相连 8155作为8031的扩展I 0口 用来与键盘和显示电路接口 其内部的14位计数器被用来作为本机预置闸门时间的定时器 定时器的输入信号取自8031的ALE端 定时器的输出与8031的INT1端相接 作为中断申请信号 主要由放大 整形和一个十分频的预分频电路组成 本机设计测频范围为 20Hz 100MHz 当被测频率大于10MHz时 需先经预分频电路分频后再送入计数器电路 2 通道部分 由主门 及同步控制电路组成 主门 控制被测信号fx的通过 主门 控制时钟信号 fO的通过 两门的启闭都由同步控制电路控制 3 同步电路 计数器包括事件计数器和时间计数器两组完全相同的计数电路 分别由前后两级组成 前级电路由高速的TTL计数器74LS393构成八位二进制计数器 电路如图7 26示 计数前由P1 3发计数器清零信号 计数后通过4LS244缓冲器将测量结果读入内存 后级由8031单片机内的定时 计数定数器构成 4 计数器电路 键盘与显示部分的电路如图所示 这是一个较为典型的采用8155并行口组成的键盘显示电路 七位LED显示采用了动态显示软件译码工作方式 段码由8155的PB口提供 位选码由PA口提供 键盘共设置了4个按键 采用逐列扫描查询工作方式 其列输出由PA口提供 列输入 由PC口提供 由于键盘与显示做成一个接口电路 因此软件中合并考虑键盘查询与动态显示 为了使显示器的动态扫描不出现断续 键盘防抖的延时子程序用显示子程序替代 5 键盘与显示部分 1 测量准备 P1 3发出复位信号 使计数器清零 同时P1 1也发复位信号 使同步D触发器的Q端为低电平 则主门 和主门 关闭 这时P1 0的初状态为 1 使D触发器的D端为高电平 同步门可靠关闭 2 测量开始 P1 0从高电平跳到低电平 使D触发器的D端为 0 这时被测信号一旦到达CK端 触发器Q立即由 0 1 同步门被打开 被测信号和时间信号分别进入相应的计数器进行计数 的P1 0从高电平跳到低电平的同时 也启动了计时系统开始计量闸门时间 3 测量结束 当预定的测量时间 1s或0 1s 结束时 INT1端便测到时间信号 此时令P1 0从低电平恢复到高电平 随后紧跟而来的被测信号再次触发D触发器 使之翻转 Q端由高电平转为低电平 使同步门关闭 计数器停止计数 4 数据处理 当查询到P1 2的状态为低电平时 单片机就进行读数 运算 数据处理等工作 并将结果输出显示 然后又重复上述过程进行下一次测量 二 等精度频率计的测量过程 三 等精度频率计软件系统 四 平均模式的时间间隔TA B测量功能的实现 在图7 25的基础上再增加一个同步控制电路2 D触发器 和一个B输入通道 就可以实现平均模式的时间间隔TAB的测量功能 四 平均模式的时间间隔TA B测量功能的实现 在测得两个同频信号之间的时间间隔TA B及周期的基础上 通过计算即可求出两信号的相位差 在上述电路的基础上 若将两个通道的输入端连在一起 并分别选择两个通道的触发极性和触发电平 就能实现对脉冲宽度的测量 在测得信号的脉冲宽度及其周期的基础之上 再通过计算还可得到被测脉冲信号的占空比 8 4 1仪器的原理与组成 AS3341型100MHz通用计数器 8 4典型智能计数器产品介绍 该仪器有A和B两个输入通道 其触发电平可以通过D A转换器进行自动或手动设置 测量模式电路可以组合成进行各种测量功能的电路 从而实现频率 周期 时间间隔 频率比 单次脉冲串频率 相位差 无间隔阿伦方差等多项测量 仪器不用于测量时 还可作为数字钟使用 仪器采用了多周期同步测量原理 即预置闸门时间并由输入信号去同步闸门 测量输入信号多个完整周期内对频标计数的平均值 从而实现了全频段的 等精度测量 仪器能自动连续存192个测量数据 通过运算和处理可以求出给定次数测量数据的最大值 最小值 平均值和标准方差值 这些数据随时可以查阅 此外仪器还可查阅预置的闸门时间 触发电平以及测量的次数等 仪器使用按键取代了传统的琴键开关和调节旋钮 实现了面板键盘化 测量数据由九位LED显示 除此之外还设置三位LED来显示表明仪器状态的状态字 设置了若干LED管指示单位 显示结果一目了然 采用高稳定度的恒温晶体振荡器 日老化率为3 10 9 8 4 1仪器的原理与组成 8 4 1仪器的原理与组成 脉冲串频率测量功能是用来测量间歇振荡信号的频率 原理如图 按测量键后 闸门由A输入信号触发开启 经过N个事先预置的被测信号周期之后 闸门自动关闭 那么由计数器 测得的时间T就可以计算得到脉冲串频率f N T 本仪器设置有N 1 3 9 33 129五挡预置周期数以供选择 8 4 1仪器的原理与组成 无间隔阿伦方差测量功能广泛用于高稳定度信号源短
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 铸造工前沿技术考核试卷及答案
- 淀粉及淀粉糖制造工理念考核试卷及答案
- 2025年分布式新能源在智能电网分布式微网中的应用前景与技术创新研究报告
- 环保涂料行业分析报告
- 2025年新能源汽车电池管理系统在电动自行车充电领域的应用报告
- 核桃种植园生态效益分析报告
- 2025年储能系统在微电网群中能源互联网安全风险分析报告
- 地热能供暖行业未来报告:2025年智慧城市能源系统创新实践
- 探究心灵深处的美好梦想和价值观展现自我光芒
- 皮脂腺功能重建研究进展-洞察及研究
- 多格列艾汀使用指南2024课件
- MOOC 创业基础-暨南大学 中国大学慕课答案
- GB/T 41666.4-2024地下无压排水管网非开挖修复用塑料管道系统第4部分:原位固化内衬法
- 云端药历健保署电子病历-慈济大学医学资讯学系
- 道路车辆 局域互联网络(LIN) 第3部分:协议规范
- 客户反馈管理方案处理客户反馈的有效举措
- 桩基工程施工总体部署
- 电梯故障分析报告
- 《春》专题探究课件(朗读的重音和停连)
- 电能质量技术监督培训课件
- 基层矛盾纠纷调解培训课件
评论
0/150
提交评论