电子测量大作业4-19题解析

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《电子测量与仪器》习题答案解析

《电子测量与仪器》习题答案解析

《电子测量与仪器》习题参考答案习题1一、填空题1.比较法;数值;单位;误差。

2.电子技术;电子技术理论;电子测量仪器。

3.频率;电压;时间。

4.直接测量;间接测量;时域测量;频域测量;数据域测量。

5.统一性;准确性;法制性。

6.国家计量基准;国家副计量基准;工作计量基准。

7.考核量值的一致性。

8.随机误差;系统误差;粗大误差。

9.有界性;对称性。

10.绝对值;符号。

11.准确度;精密度。

12.2Hz ;0.02%。

13.2/3;1/3~2/3。

14.分组平均法。

15.物理量变换;信号处理与传输;测量结果的显示。

16.保障操作者人身安全;保证电子测量仪器正常工作。

二、选择题1.A 2.C 3.D 4.B 5.B 6.D 7.A 8.B 9.B 10.D 三、简答题1.答:测量是用被测未知量和同类已知的标准单位量比较,这时认为被测量的真实数值是存在的,测量误差是由测量仪器和测量方法等引起的。

计量是用法定标准的已知量与同类的未知量(如受检仪器)比较,这时标准量是准确的、法定的,而认为测量误差是由受检仪器引起的。

由于测量发展的客观需要才出现了计量,测量数据的准确可靠,需要计量予以保证,计量是测量的基础和依据,没有计量,也谈不上测量。

测量又是计量联系实际应用的重要途径,可以说没有测量,计量也将失去价值。

计量和测量相互配合,才能在国民经济中发挥重要作用。

2.答:量值的传递的准则是:高一级计量器具检定低一级计量器具的精确度,同级计量器具的精确度只能通过比对来鉴别。

3.答:测量误差是由于电子测量仪器及测量辅助设备、测量方法、外界环境、操作技术水平等多种因素共同作用的结果。

产生测量误差的主要原因有:仪器误差、影响误差、理论误差和方法误差、人身误差、测量对象变化误差。

按照误差的性质和特点,可将测量误差分为随机误差、系统误差、粗大误差三大类。

误差的常用表示方法有绝对误差和相对误差两种。

四、综合题1.解:绝对误差 ΔX 1=X 1-A 1=9-10=-1V ΔX 2=X 2-A 2=101-100=1V相对误差 11111%100100%A X A γ-=-∆=⨯= 22211%100100%A X A γ=∆=⨯=2.解:ΔI m1=1m γ× X m1=±0.5%×400=±2mA ,示值范围为100±2mA ;ΔI m2=2m γ× X m2 =±1.5%×100=±1.5mA ,示值范围为100±1.5mA 。

(整理)电子测量习答案题

(整理)电子测量习答案题

习题答案 第一章概述1、 在测量电压时,如果测量值为100V ,实际值为95V ,则测量绝对误差和修正值分别是多少?如果测量值是100V ,修正值是-10V ,则实际值和绝对误差分别是多少?1.解:Δx =x -A =100V-95V=5VC =-Δx =-5VA =x +C =100V-10V=90V Δx =-C =10V2、 用量程为50MA 的电流表测量实际值为40MA 的电流,如果读数值为38MA ,试求测量的绝对误差、实际相对误差、示值相对误差各是多少?2.解:Δx =x -A =40mA-38mA=2mA%5%100mA40mA 2A =⨯=∆=A x γ %3.5%1008mA3mA 2x ≈⨯=∆=x x γ 3、 如果要测量一个8V 左右的电压,现有两块电压表,其中一块量程为10V 、1.5级,另一块量程为20V ,1.0级,问应选用哪一块表测量较为准确?3.解:∵mm m x x∆=γ∴Δx m1=γm1x m1=±1.5%×10V=±0.15V Δx m2=γm2x m2=±1.0%×20V=±0.20V>Δx m1 ∴选用第一块表。

4、 已知用量程为100MA 的标准电流表校准另一块电流表时,测量相同电流的电流值分别是90MA ,94.5MA ,求被校电流表的绝对误差、修正值、实际相对误差各是多少?如果上述结果是最大误差的话,测被测电流表的准确度应定为几级?4.解:Δx =x -A =94.5mA-90mA=4.5mAC =-Δx =-4.5mA%5%100mA90mA 5.4m =⨯=∆=A x γ ∵%5.4%100mA100mA5.4m m m =⨯=∆=x x γ ∴被校表的准确度等级应定为5.0级。

5、用一台0.5级10 V 量程电压表测量电压,指示值为7.526V ,试确定本次测量的记录值和报告值分别是多少?5.解:ΔU m =±0.5%×10V=±0.5V本次测量报告值为8V ,测量记录值为7.5V 。

电子测量与仪器课后习题解答

电子测量与仪器课后习题解答

参考答案第一章习题解答1.1 解:测量是人类认识和改造世界的一种重要手段。

测量是通过实验方法对客观事物取得定量数据的过程。

其实测量和我们每个人都有着密切的联系,人们或多或少都对它有一定的了解。

关于测量的科学定义,可以从狭义和广义两个方面进行阐述。

狭义而言,测量是为了确定被测对象的量值而进行的实验过程。

在测量过程中,人们借助专门的设备,把被测对象直接或间接地与同类已知单位进行比较,取得用数值和单位共同表示的测量结果。

广义而言,测量不仅对被测的物理量进行定量的测量,而且包括对更广泛的被测对象进行定性、定位的测量。

例如,故障诊断、无损探伤、遥感遥测、矿藏勘探、地震源测定、卫星定位等。

电子测量是泛指以电子技术为基本手段的一种测量技术。

它是测量学和电子学互相结合的产物;也是在科学研究、生产和控制中,人们为了对被测对象所包含的信息进行定性分析、定量掌握所采取的一系列电子技术措施;是分析事物,做出有关判断和决策的依据。

在电子测量过程中,以电子技术理论为依据,以电子测量仪器为手段,对各种电量、电信号、电路特性和元器件参数进行测量,还可以通过传感器对各种非电量进行测量。

严格地讲,电子测量是指利用电子技术对电子学中有关物理量所进行的测量。

1.2 解:电子测量的范围十分广泛,从狭义上来看,对电子学中电的量值的测量是最基本、最直接的电子测量,其内容有以下几个方面:(1)电能量的测量,如测量电流、电压、功率等。

(2)电子元件和电路参数的测量,如测量电阻、电容、电感、品质因数及电子器件的其他参数等。

(3)电信号的特性和质量的测量,如测量信号的波形、频谱、调制度、失真度、信噪比等。

(4)基本电子电路特性的测量,如测量滤波器的截止频率和衰减特性等。

(5)特性曲线的测量,如测量放大器幅频特性曲线与相频特性曲线等。

1.3 解:精密度(δ)说明仪表指示值的分散性,表示在同一测量条件下对同一被测量进行多次测量时,得到的测量结果的分散程度。

电子测量 课后习题答案

电子测量 课后习题答案

电子测量课后习题答案电子测量课后习题答案在学习电子测量这门课程时,我们经常会遇到一些习题,用以检验我们对所学知识的掌握程度。

今天,我将为大家提供一些电子测量课后习题的答案,希望能对大家的学习有所帮助。

1. 什么是电子测量?电子测量是指通过电子设备和技术手段对电子信号进行量化、分析和判断的过程。

它是电子工程中非常重要的一部分,广泛应用于通信、控制、计算机等领域。

2. 什么是测量误差?测量误差是指测量结果与被测量值之间的差异。

它由系统误差和随机误差组成。

系统误差是由于测量仪器的固有特性或环境因素引起的,可以通过校准和补偿来减小。

随机误差是由于测量过程中的不确定性引起的,可以通过多次测量取平均值来减小。

3. 什么是直流电压?直流电压是指电压大小和极性都保持不变的电压信号。

它通常用直流电压表进行测量,单位为伏特(V)。

4. 什么是交流电压?交流电压是指电压大小和极性随时间变化的电压信号。

它通常用交流电压表进行测量,单位为伏特(V)。

5. 什么是示波器?示波器是一种用于测量和显示电压信号波形的仪器。

它能够将电压信号转换为可见的波形图像,帮助我们分析和判断电路中的问题。

6. 什么是频谱分析仪?频谱分析仪是一种用于测量和显示电信号频谱的仪器。

它能够将复杂的信号分解为不同频率的分量,并以频谱图的形式进行显示,帮助我们分析和判断信号的频率成分。

7. 什么是示数?示数是指测量仪器上显示的数值。

它是被测量物理量的近似值,通常包括一个数字和一个单位。

8. 什么是量程?量程是指测量仪器能够测量的最大或最小量值范围。

超出量程的测量将导致测量结果不准确。

9. 什么是灵敏度?灵敏度是指测量仪器对输入信号变化的响应程度。

灵敏度越高,测量仪器对输入信号的变化越敏感。

10. 什么是校准?校准是指通过与已知准确值进行比较,调整测量仪器的指示值,使其与被测量物理量的真实值相符合的过程。

校准可以提高测量仪器的准确性和可靠性。

以上是一些常见的电子测量课后习题的答案,希望能对大家的学习有所帮助。

电子测量习题及解答

电子测量习题及解答

电子测量习题及解答电子测量习题及解答(一)一、多项选择题1、按测量的性质分类,测量可分为(b)a时域测量、频域测量、数据域测量、偏差测量b时域测量、频域测量、数据域测量、随机测量C直接测量、间接测量、组合测量、直接测量D直接测量、间接测量、组合测量、随机测量2、用6v量程测量电压,ux=1.38v,则对应的分贝值为(a)a5dbb10dbc15dbd2。

5db3、在下列各测量中,测量条件保持不变的为:(b)a数据域测量b等精度测量c非等精度测量d频域测量4.5V档数字电压表的允许误差(工作误差)为±0.03%±1个字,即(c)a。

电压表的最大绝对误差为5?x??0.03%?(测得值)?1?(v)19995b电压表的绝对误差是?十、0.03%? 1.(五)19995c该电压表在5v档的最大绝对误差为?x??0.03%?(测得值)?1?(v)1999d 5V档电压表的最大绝对误差是?十、0.03%? (测量值)?1(V)5。

电子测量仪器的发展大致经历了模拟仪器、数字仪器、智能仪器和虚拟仪器四个阶段。

B机械仪器、数字仪器、智能仪器和虚拟仪器。

C模拟仪器、电子仪器、智能仪器和虚拟仪器。

D模拟仪表、数字仪表、智能仪表和PC仪表。

1图1.66、高频示波器常用图1.6所示的探头(虚线内部)检测被观测信号,探头里可调电容c 与电阻r并联,与示波器的输入阻抗ri、ci构成补偿式分压器。

由于某种原因,补偿电容c偏低,当输入标准方波信号时,显像管荧光屏上将显示下列哪一种波形(c)上述波形均不正确abcd7.使用示波器观察信号时,以下陈述是正确的:(c)采样示波器可以观察高频信号b取样示波器可以观察高速单次信号c取样示波器可以观察高频周期信号d高频信号只能用高速示波器观察8.使用示波器探头时,以下描述是错误的:(d)a探头类型必须根据测试的具体要求选择。

例如,电阻分压器探头不能用于测量高频或脉冲电路。

电子测量课后习题参考答案

电子测量课后习题参考答案

思考与练习11.1 什么是测量?什么是电子测量?答:测量是为确定被测对象的量值而进行的实验过程。

在这个过程中,人们借助专门的设备,把被测量与标准的同类单位量进行比较,从而确定被测量与单位量之间的数值关系,最后用数值和单位共同表示测量结果。

从广义上说,凡是利用电子技术进行的测量都可以说是电子测量;从狭义上说,电子测量是指在电子学中测量有关电的量值的测量。

1.2测量与计量两者是否是缺一不可?答:测量与计量是缺一不可的。

计量是测量的一种特殊形式,是测量工作发展的客观需要,而测量是计量联系生产实际的重要途径,没有测量就没有计量,没有计量就会使测量数据的准确性、可靠性得不到保证,测量就会失去价值。

因此,测量与计量是相辅相成的。

1.3 按具体测量对象来区分,电子测量包括哪些内容?答:电子测量内容包括:(1)电能量的测量如:电压,电流电功率等;(2)元件和电路参数的测量如:电阻,电容,电感,阻抗,品质因数,电子器件的参数等:(3)电信号的特性的测量如:信号的波形和失真度,频率,相位,调制度等;(4)电子电路性能的测量如:放大倍数,衰减量,灵敏度,噪声指数等:(5)特性曲线显示如:幅频特性,相频特性曲线等。

1.4 电子测量技术有哪些优点?答:(1)测量频率范围宽(2)测试动态范围广(3)测量的准确度高(4)测量速度快(5)易于实现遥测和长期不间断的测量(6)易于实现测量过程的自动化和测量仪器的智能化1.5 常用电子测量仪器有哪些?答:(1)时域测量的仪器:电子电压表、电子计数器、电子示波器、测量用信号源等。

(2)频域测量的仪器:频率特性测试仪、频谱分析仪、网络分析仪等。

(3)调制域测量仪器:调值调制度仪、调制域分析仪等。

(4)数据域测量仪器:逻辑笔、数字信号发生器、逻辑分析仪、数据通信分析仪等。

(5)随机测量仪器:噪声系数分析仪、电磁干扰测试仪等。

思考与练习22.1 测量时为何会产生误差?研究误差理论的目的是什么?答:测量是用实验手段确定被测对象量值的过程,实验中过程中采用的方法、标准量和比较设备不一样,都可能使实验的确定值与被测对象的真值有差异,即都会产生误差。

电子测量课后习题答案

电子测量课后习题答案

电子测量课后习题答案电子测量是电子工程领域中的一个重要分支,它涉及到对电子信号的各种参数进行准确测量。

以下是一些电子测量课后习题的答案示例,供同学们参考:习题一:解释什么是数字多用表,并说明其主要功能。

数字多用表是一种多功能的电子测量仪器,它能够测量电压、电流、电阻等多种电子参数。

其主要功能包括:1. 直流电压测量:测量电路中的直流电压。

2. 交流电压测量:测量电路中的交流电压。

3. 电阻测量:测量电路元件的电阻值。

4. 电流测量:测量电路中的电流。

5. 电容测量:测量电路中的电容值。

6. 二极管测试:检测二极管的正向压降。

7. 温度测量:测量温度传感器输出的电压值。

习题二:简述示波器的基本工作原理。

示波器是一种用于观察和测量电信号波形的仪器。

其基本工作原理如下:1. 信号输入:将待测信号通过探头输入到示波器。

2. 垂直放大:信号通过垂直放大器放大,以适应屏幕显示。

3. 水平扫描:水平扫描产生周期性的扫描线,与输入信号同步。

4. 显示:经过放大和扫描的信号在屏幕上形成波形,供观察和分析。

习题三:解释什么是频率计,并说明其应用。

频率计是一种测量周期性信号频率的仪器。

其应用包括:1. 测试电子设备的时钟频率。

2. 测量无线电信号的频率。

3. 校准其他测量仪器的频率响应。

4. 在实验室中测量实验信号的频率特性。

习题四:如何使用万用表测量电路中的电流?使用万用表测量电路中的电流步骤如下:1. 选择适当的电流测量范围。

2. 断开待测电路。

3. 将万用表设置为电流测量模式。

4. 将万用表串联到电路中。

5. 闭合电路,观察万用表读数。

习题五:什么是信号发生器,它有哪些类型?信号发生器是一种产生特定频率和波形的电子信号的设备。

其类型包括:1. 正弦波信号发生器:产生正弦波形的信号。

2. 方波信号发生器:产生方波形的信号。

3. 脉冲信号发生器:产生脉冲波形的信号。

4. 函数信号发生器:可以产生多种波形的信号。

请注意,以上内容仅为示例,具体的习题答案应根据实际的课程内容和习题要求进行编写。

电子测量技术基础习题解答

电子测量技术基础习题解答

电子测量技术基础习题解答习题一 (1)习题二 (6)习题三 (16)习题四 (24)习题五 (30)习题六 (35)习题七 (37)习题八 (46)习题一1.1 说明名词:①测量;②电子测量。

答:测量是为确定被测对象的量值而进行的实验过程。

在那个过程中,人们借助专门的设备,把被测量与标准的同类单位量进行比较,从而确定被测量与单位量之间的数值关系,最后用数值和单位共同表示测量结果。

从广义上说,凡是利用电子技术进行的测量都能够说是电子测量;从狭义上说,电子测量是指在电子学中测量有关电的量值的测量。

1.2 叙述直截了当测量、间接测量、组合测量的特点,并各举一两个测量实例。

答:直截了当测量:它是指直截了当从测量外表的读数猎取被测量量值的方法。

如:用电压表测量电阻两端的电压,用电流表测量电阻中的电流。

间接测量:利用直截了当测量的量与被测量之间的函数关系,间接得到被测量量值的测量方法。

如:用伏安法测量电阻消耗的直流功率P,能够通过直截了当测量电压U,电流I,而后依照函数关系P=UI,通过运算,间接获得电阻消耗的功耗P;用伏安法测量电阻。

组合测量:当某项测量结果需用多个参数表达时,可通过改变测试条件进行多次测量,依照测量量与参数间的函数关系列出方程组并求解,进而得到未知量,这种测量方法称为组合测量。

例如,电阻器电阻温度系数的测量。

1.3 说明偏差式、零位式和微差式测量法的含义,并列举测量实例。

答:偏差式测量法:在测量过程中,用仪器外表指针的位移(偏差)表示被测量大小的测量方法,称为偏差式测量法。

例如使用万用表测量电压、电流等。

零位式测量法:测量时用被测量与标准量相比较,用零示器指示被测量与标准量相等(平稳),从而获得被测量从而获得被测量。

如利用惠斯登电桥测量电阻。

微差式测量法:通过测量待测量与基准量之差来得到待测量量值。

如用微差法测量直流稳压源的稳固度。

1.4 叙述电子测量的要紧内容。

答:电子测量内容包括:(1)电能量的测量如:电压,电流电功率等;(2)电信号的特性的测量如:信号的波形和失真度,频率,相位,调制度等;(3)元件和电路参数的测量如:电阻,电容,电感,阻抗,品质因数,电子器件的参数等:(4)电子电路性能的测量如:放大倍数,衰减量,灵敏度,噪声指数,幅频特性,相频特性曲线等。

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电子测量技术大作业班级:学号:姓名:专业:指导老师:二零一三年十二月第一题: 一.研究题目:4-19:在Multisim 环境下,设计一种多斜积分式DVM ,给出原理图和仿真实验结果。

二.积分型A/D 转换电路2.1 双积分型A/D 转换电路双积分型ADC 是1种V —T 型A/D 转换器,原理电路如图12.2.2-1(a)所示,由积分器、比较器、计数器和部分控制电路组成。

工作过程如下:(1)平时(即A/D 转换之前),转换控制信号v C =0,计数器和触发器FFc 被清零,门G1、G2输出低电平,开关S 0闭合使电容C 完全放电,S 1掷下方,比较器输出v B =0,门G3关闭。

(2)v C =1时,开关S 0断开,开关S 1掷上方接输入信号V I ,积分器开始对V I 积分,输出电压为⎰-=-=tt RCV dt V RCv 0II O 1(2.1)显然v O 是1条负向积分直线,如图12.2.2-1(b)中t =0~T 1段实线所示。

与此同时,比较器输出v B =1(因v O <0),门G3开启,计数器开始计数。

(3)当积分到t =T 1=2n T cp 时(其中T cp 是时钟CP 的周期),n 位计数器计满2n 复0,FFc 置1,门G2输出高电平,开关S 1掷下方接基准电压(-V REF ),积分器开始对(-V REF )进行积分。

设t =T 1时,v O 下降到v O =V O1,由式(3.1)1IO1T RCV V -= (2.2))()(11REFO11REF O1O T t RCV V dt V RCV v tT -+=--=⎰(2.3)v O 波形如图3.5(b)中t =T 1~(T 1+T 2)段实线所示。

(4)当t =T 1+T 2时,v O 上升到v O =0V ,v B =0,门G3被关闭,计数器停止计数,此时计数器中保存下来的数字就是时间T 2。

由图可知,输入信号V I 越大,|V O1|越大,T 2就越大。

将式(3.2)、t =T 1+T 2和v O =0V 代入式(3.3)中,得2REF 1O =+-=T RC VT RC V v I(2.4)从而有1REFI2T V V T =(2.5)显然,计数器中的数字d n-1d n-2…d 1d 0与输入信号V I 成正比。

例如当设10位双积分型A/D 转换器的基准电压V REF =8V ,时钟频率f cp =1MHz ,请问输入电压V I =2V 时)(2REFI REF I 1)10(V VV V T T D n CP ==256)82(2)(210REF I )10(===V V D n =010*******B2.2三斜积分式A /D 转换器图2.2 三斜积分式A /D 转换器的原理图图2.2是一个三斜积分式A /D 转换器的原理图。

它由基准电压-V REF 、 、积分器、比较器和由单片机构成的计数控制电路组成。

转换开始前,先将计数器清零,并接通S 0使电容C 完全放电。

转换开始,断开S 0。

整个转换过程分三步进行:首先,令开关S 1置于输入信号U i 一侧。

积分器对U i 进行固定时间T 1的积分。

积分结束时积分器的输出电压为:可见积分器的输出电压与U i 成正比。

这一过程也称为转换电路对输入模拟电压U i 的采样过程。

图2.3三斜积分式A/D转换波形图在采样开始时,逻辑控制电路将计数门打开,计数器对周期为Tc的计数脉冲CP计数。

当计数器达到满量程N1,此时计数器由全“1”恢复为全“0”,这个时间正好等于固定的积分时间T1,。

计数器复“0”时,同时给出一个溢出脉冲(即进位脉冲)使控制逻辑电路发出信号,令开关S1转换至参考电压-V REF一侧,采样阶段结束。

三斜积分式A/D转换器的转换波形是将双积分式A/D的反向积分阶段T2分为图4所示的T21、T22两部分。

在T21期间,积分器对基准电压-VREF进行积分,放电速度较快;在T22期间积分器改为对较小的基准电压进行积分,放电速度较慢。

在计数时,把计数器也分为两段进行计数。

在T21期间,从计数器的高位(2m位)开始计数,设其计数值为N1;在T22期间,从计数器的低位(20位)开始计数,设其计数值为N2。

则计数器中最后的读数为:N= N1×2n+N2 (2.6)在一次测量过程中,积分器上电容器的充电电荷与放电电荷是平衡的,则|Ux|T1=Vref×T21+(VREF2)T22 (2.7)其中: T21=N1T c T22=N2T c将上式进一步整理,可得三斜式积分式A/D转化器的基本关系式为V x=K×N1+N2K×N1Vref(2.8)本设计中,取m=8,时钟脉冲周期Tc=120us,基准电压VREF=5V,并希望把2V被测电压变换成N=65536码读数时,由上式可以计算出T1=76.8ms,而传统的双积分式A/D转换器在相同的条件下所需的积分时间T1=307.2s,可见三斜积分式A/D转换器可以使转换速度大幅度提高。

2.3多斜式积分AD转换电路多斜分式ADC如图3-1所示。

面简单介绍三重积分式ADC的工作原理。

它的特点是比较期由两段斜坡组成,当积分器输出电压接近0点时,突然换接数值较小的基准电压,从而降低了积分器输出电压的斜率,延长积分器回0的时间,使比较周期延长以获得更多的计数值,从而提高了分辨率。

而积分器在输出电压较高时,接入数值较大的基准电压,积分速度快,因而转换速度也快。

图2.4 多积分A/D转换电路系统中有两个比较器,比较器1的比较电平为0电平,比较器2的比较电平为V′,同时有两个基准电压Er和Er/2m。

工作过程如下:采样期:Sx接通,Spb、Sps断开,积分器对被测电压Vi积分,积分周期恒定为T1;比较期I:Spb接通,Sx、Sps断开,积分器对极性与Vi相反的基准电压Er 进行积分,由于Er数值较大,故积分速度较快,积分周期为T21;比较期Ⅱ:当积分器输出达到比较器2的比较电平V′时,通过控制电路使开关Sps接通,Spb、Sx断开,积分器对Er/2m积分。

由于基准电压减小,因而积分速度按比例降低。

当积分器输出电压达到零伏时,比较器1动作,通过控制电路使所有开关断开,积分器停止积分,一次A/D转换结束。

因为多积分式A/D转换器要比单积分或双积分A/D转换器的运算快而且准确,固采用多积分式A/D转换器。

图2.5多积分A/D转换器的特性三.模拟仿真本题目要求同用到多斜式积分ADC设计DVM,我们除了要求做到模拟ADC的仿真,也要考虑到不同的量程,首先从两级积分型ADC开始研究,逐层深入,最后达到目的。

3.1双积分型ADC3.1.1外部电路研究:Multisim中有一个通用的ADC转换器,对此芯片进行研究,发现它的大致原理正是基于双积分型ADC的思想,我们可以用其进行模拟分析验证。

图3.1 双积分型A/D 转换器multisim 仿真我给出Vref=5V ,D=2n V VREF 其中输出数字量位数2n =255,D=255VVREF当输入电压为1V 时,D=255/5=51,用十六进制表示为33,同理,输入为5V 时D=255,用十六进制表示为FF 。

在用三或多斜式积分电路上我们不能用到此芯片,否则就要加一个DAC 才可以观测到波形。

3.1.2内部电路分析双积分型ADC 主要有两个模块构成,积分电路和计数器,我们将两块分别来模拟。

积分电路:图3.2 积分电路框图图3.2表明基本的积分放大电路,我们可以利用这个电路实现积分运算,波形显示如图3.3所示:图3.3 积分输出波形基于DVM考虑,我们可以选择不同量程,结合模拟电路知识,我给出以下一种连接方式:图3.4 输入放大与量程转换电路如图3.4所示,电路被接成了电压串联负反馈放大器形式,输入电阻高并且电路输入端采用RC低通滤波电路抑制交流干扰,两个不同开关控制不同的量程,可实现不同量级的A/D转换。

计数器:理论学习中提到的逻辑计数器我们可以用触发器实现,以下给出三级JK触发器的连接方式:三级连接可以记录三位二进制数字,即可以从0-7,J1开关实现锁数,J2开关负责清零,在时钟脉冲下可以实现从0-7的计数。

图3.5 三级JK触发器计数器图3.6 计数器输出波形3.2 三积分型ADC电路结合对书上知识的理解我设计出图5为三斜积分A/D转换器模拟电路部分,图中放大电路选用比较精密的Op07,,比较器选用LM311;图中的开关都可以用逻辑控件控制(如单片机,只要将各个开关控制端接到单片机不同控制端口上即可实现不同的开关通断控制)原理同书上相同,想通过可选择量程的放大器,在通过积分电路,在通过比较器,不同的是加了一个Vref28参考电压,当积分小于一个低电平时,再通过对-Vref28的积分产生反向电压,达到三积分效果。

图3.7 三积分型ADC框图由于三积分电路积分过程比较复杂,需要在不同状态中控制不同的开关,因此并没有进行观察波形的模拟。

3.3 一个简单的DVM仿真由于多斜式积分ADC电路比较复杂,需要一些逻辑控件,在multisim环境中对我来说有些困难。

用单片机proteous仿真可能可以实现相应要求,在这里,我仅利用multisim中的基于双积分ADC思想的ADC芯片和一个由8个D触发器组成的寄存器74ls373给出一种简单的DVM模拟。

如图3.8所示,参考电压为5V,输入正弦电压Vp=3V通过ADC芯片转换成数字信号,每次转换结束后EOC发出结束信号,将数据存入寄存器中,寄存器在每次时钟上升沿状态时进行下一状态输出。

通过示波器观察输出波形与数码管显示数字的关系。

图3.8 基于双积分型ADC的DVM设计图3.9 输入电压与数码管显示对照关系图3.10 各位输出波形从图3.9可见,数码管显示数字和模拟电压输出呈现对照关系,但数码管是十六进制,利用74ls47可以实现4321BCD转换,且根据双积分型ADC 公式可以将数码管结果换算成模拟电压的数值,实现DVM功能。

四.总结本次研讨,需要深刻理解积分型ADC的原理,加以利用,实现各种功能。

在课上,我们学习的知只是框图,里面内容的构造还需要自己研究。

在本次实验中,我重点对积分电路和计数器进行了探讨分析,所用器件比较简单,在多次积分的设计上,还需要多个逻辑控件才能实现,难度较大,在研究过程中,我感到自己的水平有限。

很多知识还要花时间用探索,在这里,由于水平和时间的限制,我只是做了简单的DVM仿真,在以后的学习中,我还会继续学习多斜积分式ADC的相关知识,完成这部分的模拟。

所以说,这份报告并没有达到老师的要求,请老师谅解。

不过在本次的学习中,我可以将很多学科知识结合起来,加深了对积分AD转换器的理解,并有一定的创新,也算有一些收获。

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