现代电子测量技术_5.ppt

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1、现代电子测量技术赵志斌电力系电信教研室电压测量第5章电压测量5.1概述5.2电压标准5.3交流电压的测量5.4直流电压的数字化测量及A/D转换原理5.5电流、电压、阻抗变换技术及数字多用表5.6数字电压表测量的不确定度及自动校准、自动量程技术5.7电压测量的干扰及抑制技术5.1概述5.1.1电压测量的意义、特点1)电压测量的重要性——阐述电压测量的意义、重要性及应用。2)电压测量的特点——从电压测量的频率、范围、要求等方面阐述其特点,这些特点也反映了电子测量的主要特点。1)电压测量的重要性◆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

2、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2)电压测量的特点1.频率范围广:零频(直流)~109Hz低频:1MHz以下;高频(射频):1MHz以上。2.测量范围宽微弱信号:心电医学信号、地震波等,纳伏级(10-9V);超高压信号:电力系统中,数百千伏。3.电压波形的多样化电压信号波形是被测量信息的载体。各种波形:纯正弦波、失真的正弦波,方波,三角波,梯形波

3、;随机噪声。2)电压测量的特点4.阻抗匹配在多级系统中,输出级阻抗对下一输入级有影响。直流测量中,输入阻抗与被测信号源等效内阻形成分压,使测量结果偏小。如:采用电压表与电流表测量电阻,当测量小电阻时,应采用电压表并联方案;当测量大电阻时,应采用电流表串联方案。交流测量中,输入阻抗的不匹配引起信号反射。2)电压测量的特点5.测量精度的要求差异很大10-1至10-9。6.测量速度的要求差异很大静态测量:直流(慢变化信号),几次/秒;动态测量:高速瞬变信号,数亿次/秒(几百MHz)精度与速度存在矛盾,应根据需要而定。7.抗干扰性能工业现场测试中,存在较大

4、的干扰。5.1.2电压测量的方法和分类2.电压测量方法的分类·按对象:直流电压测量;交流电压测量·按技术:模拟测量;数字测量1)交流电压的模拟测量方法表征交流电压的三个基本参量:有效值、峰值和平均值。以有效值测量为主。方法:交流电压(有效值、峰值和平均值)--〉直流电流--〉驱动表头--〉指示——有效值、峰值和平均值电压表,电平表等。5.1.2电压测量的方法和分类2)数字化直流电压测量方法模拟直流电压--〉A/D转换器--〉数字量--〉数字显示(直观)——数字电压表(DVM),数字多用表(DMM)。3)交流电压的数字化测量交流电压(有效值、峰值和平

5、均值)--〉直流电压--〉A/D转换器--〉数字量--〉数字显示——DVM(DMM)的扩展功能。5.1.2电压测量的方法和分类4)基于采样的交流电压测量方法交流电压--〉A/D转换器--〉瞬时采样值u(k)--〉计算,如有效值式中,N为u(t)的一个周期内的采样点数。5)示波测量方法交流电压--〉模拟或数字示波器--〉显示波形--〉读出结果5.2电压标准5.2.1直流电压标准电压和电阻是电磁学中的两个基本量。电压基准和电阻基准——〉其他电磁量基准。电压标准有:标准电池(实物基准,10-6);齐纳管电压标准(固态标准,10-6);约瑟夫森量子电压基准

6、(量子化自然基准,10-10)。电阻标准有:精密线绕电阻(实物标准);霍尔电阻基准(量子化自然基准,10-9)。5.2.1交流电压标准原理由直流电压标准建立。因而,需经过交流-直流变换。测热电阻桥式高频电压标准基本原理:将高频电压通过一电阻(称为测热电阻,如热敏电阻),该电阻由于吸收高频电压功率,其阻值将发生变化,再将一标准直流电压同样施加于该电阻,若引起的阻值变化相等,则高频电压的有效值就等于该直流电压。双测热电阻电桥的原理图5.3交流电压的测量5.3.1表征交流电压的基本参量峰值、平均值、有效值、波峰因数和波形因数。峰值以零电平为参考的最大电压

7、幅值(用Vp表示)。注:以直流分量为参考的最大电压幅值则称为振幅,(通常用Um表示)。5.3.1表征交流电压的基本参量平均值(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)=Vpsin(ωt),若ω=2π/T5.3.1表征交流电压的基本参量有效值定义: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:直流电压

8、V在T内电阻R上产生的热量Q_=I2RT=交流电压u(t)在T内电阻R上产生的热量Q~=由Q_=Q~得,有效值5.3.1表

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