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第6章相位差测量-3.ppt

发布:2017-06-15约字共15页下载文档
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第六章 相位差测量 6.1 概述 6.2 用示波器测量相位差 6.3 相位差转换为时间间隔进行测量 6.4 相位差转换为电压进行测量 6.5 零示法测量相位差 6.4相位差转换为电压进行测量 二、相位差—电压转换式数字相位计 6.4.1 模拟电表指示的相位计 2.鉴相器 差接式相位检波电路: 6.4.2 相位差—电压转换式数字相位计 2.原理波形图 6.5 零示法测量相位差 1.测量原理 零示法又称比较法,它是以一精密移相器相移值与被测相移值作比较,调节精密移相器使平衡指示器示零,则精密移相器表针指示的相移值就是两被测信号间的相位差值。 2.移相器 ①RC移相器 (a)低通滤波器:如图(a) 输出电压与输入电压的相位差为 (b)高通滤波器:如图(b) 输出电压与输入电压的相位差为 缺点:相移调节范围小,不同相移输出电压幅度不同 ②一种改进的RC移相器 作 业 P206 5.6 P206 5.8 P206 5.10 P229 6.3 电子测量技术 第*页 一、模拟电表指示的相位计 按相位—电压转换电路性质的不同有: 1.测量原理: 利用鉴相器或检相器将相位差转换为电压或电流 的增量,在电压表或电流表盘上刻上相位刻度,由 电表指示被测信号的相位差。 鉴相器 输入 电路Ⅰ 输入 电路Ⅱ 滤 波 器 电 表 u1(t) u2(t) ud(t) UO 相位差-电压转换 直流 电压 RC低通 滤波器 已知: 结论: 滤波后的直流电压: ud(t) 鉴相器 1.原理框图: 相位差 电压 时间间隔 双稳 电路 数字式显示φ 滤波后的直流电压U0 相位差转换为时间间隔 整形 整形 微分 Φ 抵消被测信号间的相位差 电压表 或电流表 或示波器 调节 相位差00~-900 相位差00~900 uo与ui之间的相位差 00~-1800 前面介绍的几种测量相位差的方法大多只能在低频范围应用, 有的还只能工作于固定频率。 如果要测量高频信号相位差, 或在宽频率范围测量信号的相位差, 则可以用频率变换法把被测高频信号变换为低频或某一固定频率的信号进行测量。 测量信号相位差的频率范围扩大了, 而且测试更为方便。 6.6 测量范围的扩展 图 外差法扩展相位差测量频率范围的原理框图 被测信号u1(t)和u2(t)分别加到两混频器Ⅰ和Ⅱ,与同一本地振荡信号混频,其差频用低频相位计测量。 两混频器输出的差频电压的相位差仍然为φ,因此用低频相位计所测得的值就是被测高频信号的相位差。 由于本振频率与信号频率很接近,应使电路各部分之间有良好的隔离。 扩展量程, 对本振的频率稳定度要求高。 图 相量电压表的原理框图 新型电压和相位差测量装置(即相量电压表)把1~1000 MHz范围的待测信号电压变换为固定的低频,然后测量其电压和相位差。 电压测量在几微伏到1 V范围内不必使用衰减器,电压比测量在70~80 dB范围内误差仅零点几分贝。 相位差测量误差为±1°左右。本振在每个频段范围内能自动跟踪被测频率。 电子测量技术 第*页 * *
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