电压测量技术
它的变換精度、分辨力、抗干扰能力直 接影响数字式电压表的测量精度、灵敏 度和抗干扰能力。
任务4:交流电压的基本参数
电路中某的电压是指该点信号的电压,
它可能是直流,一般是含有直流成分的 复杂信号。 波形是指电压随时间变化的U-t图形,反 映电压瞬时值的变化情况。 一个交流电压的幅度特性可用峰值、平 均值、有效值等基本参数来表征。
任务4:交流电压的基本参数 要点5.波峰因数 Kp
波峰因数Kp定义为峰值与有效值之比:
UP Kp U
正弦信号的波峰因数
三角波的波峰因数 方波信号的波峰因数
Kp 3
Kp 2
Kp 1
任务5:模拟电压表的分类
在模拟式交流电压表中,大都采用整流
的方法将交流信号变成直流信号,再以 其平均值驱动指示器,给出有效值读数。 这种方法在电子测量领域中称检波法。 它具有准确度高、频带宽、灵敏度较高 等优点,是目前使用比较广泛的方法。
任务3:电压表的分类
测量交流电压时,必需经过交流-直流变
换器即检波器,将被测交流电压先转换 成与之成比例的直流电压后,再进行直 流电压的测量。 模拟式电压表按检波方式分为均值电压 表、有效值电压表和峰值电压表。 按电压表电路组成的方式也可分为检波放大式电压表、放大-检波式电压表、外 差式电压表三类。
均值表的输入级,通 常采用射极跟随器或 源极跟随器来提高均 值表的输入阻抗
采用多级负反馈电路, 其性能是整个电压表 质量的关键
任务6:均值电压表 要点2.(平)均值检波器
电子电压表内常用的全波均值检波器电
路如下图所示,图(a)为桥式电路,图 (b)为半桥式电路。检波器输出平均 电流正比于输入电压的平均值。
任务3:电压表的分类
2.数字式电压表
数字式电压表实际上就是一种用A/D变
換器作测量机构,用数字显示器显示测 量结果的电压表。 测量交流电压及其它电参量的数字式电 压表必须在A/D变換器之前对被测电参 量进行转换处理,将被测电参量变換成 直流电压。
任务3:电压表的分类
A/D变換器是数字式电压表的核心部分,
检波-放大式电压表的电路结构如图所示。 将被测电压Ux先变成直流电压,再经直
流放大器放大,然后驱动直流微安表指 针偏转。
任务5:模拟电压表的分类 要点1.检波-放大式
电压表的频带宽度主要取决于检波电路
的频率响应。 通常所称“高频电压表”或“超高频电 压表”都属于这一类。 由于二极管导通时有一定的起始电压, 且采用普通直流放大器会有零点漂移, 故其灵敏度不高,不适宜测量小信号。
1 T U 1 u (t )dt 0 T 2
2
T
0
任务4:交流电压的基本参数 要点2.平均值
全波整流波形,表 征正弦信号的幅度 特性
半波整流波形,半 波检波后的平均值 是全波平均值的一 半,即为正弦信号 电压平均值的一半。
任务4:交流电压的基本参数 要点3.有效值
交流电压的有效值理论上定义为:交流
电压加在某个电阻上产生的功率与一个 直流电压在同一个电阻上产生的功率相 同时,则定义这个直流电压值为该交流 电压的有效值。 数学上交流电压的有效值定义为它的方 均根值: T
1 2 U u (t )dt U rms T 0
任务4:交流电压的基本参数 要点3.有效值
U (t ) U m sin t 以正弦波为例, 代入有效值计 T 算公式 1 2 U 2 U m sin 2 tdt 1 T0
任务4:交流电压的基本参数 要点1.峰值
一个周期性交流电压u(t)在一个周期内
所出现的最大瞬时值称为该交流电压的 峰值U p。 峰值U p是参考零电平计算的。 有正峰值和负峰值之分,分别用Up+和 Up-表示。 含直流分量的交流电压,其正峰值Up+ 和负峰值Up-的绝对值大小是不相等的;
任务4:交流电压的基本参数 要点2.平均值
半波平均值是指交流电压的正半周或负
半周在一个周期内的平均值。 1 T U 1 u (t )dt (U(t)≥0)
(U(t)<0) 通常用全波检波后的波形的平均值来表 征正弦信号的幅度特性,故有: 1 T U u (t ) dt T 0
任务4:交流电压的基本参数 要点3.有效值
U U rms Um 2
1 2
对正弦波而言,其有效值为最大值的
倍。
任务4:交流电压的基本参数 要点4.波形因数Kf
交流电压的有效值与平均值之比称为该
交流电压的波形因数,用Kf表示。 U Kf U 正弦信号的波形因数 K f =1.11 2 1.15 三角波的波形因数 K f 3 方波信号的波形因数 K =1 f
滤波电容, 使指针稳 定滤去检 波器输出 电流中的 交流成分
R使检波器损耗增 加,使流经微安表 的电流减小,应保 证充放电的时间常 数相等。
任务6:均值电压表 要点2.(平)均值检波器
被测电压为Ux,电表内阻rm,D1~D4的正反向 电阻分别为Rd、Rr。一般Rd为100~500Ω, Rr为1~3KΩ。 由于Rr >> Rd ,忽略反向 电流的作用,流过电表的平均电流为
度差别大、波形多样化等特点,所以对 测量电压所采用的电子电压表也提出了 相应的要求,主要有: 1.频率范围宽 除直流电压外,交流电压的频率可以从 0Hz到千兆赫兹范围内变化,甚至达到G 兆赫兹。
任务2:电压测量的特点
2.量程宽(测量范围)
通常,被测信号电压小到微伏级,大到 千伏以上。 这就要求测量电压仪表的量程相当宽。 电压表所能测量的下限值定义为电压表 的灵敏度,目前只有数字电压表才能达 到微伏级的灵敏度。
任务5:模拟电压表的分类
另外还有热电转换法和公式法。
热电转换法是通过热电偶将交流电有效
值转换成直流电压; 公式法是利用有效值公式进行转换,经 过模拟平方器、积分器、开平方器等转 换环节来完成。 根据电压表电路组成的方式不同,模拟 式电压表又可分为以下几种。
任务5:模拟电压表的分类 要点1.检波-放大式
任务2:电压测量的特点
4.测量精度高 一般的工程测量,如市电的测量、电路
电源电压的测量等都不要求高的精度, 准确度在1%~3%即可。 一般对直流电压的测量可获得最高准确 度,达10-4~10-7量级(数字表);对交流 电压的测量可获得10-2~10-4量级的准确 度。 模拟式电压表一般只能达到10-2量级。
本章主要任务
任务9:掌握数字电压表的工作原理
任务10:掌握数字多用表的工作原理
任务11:了解电压标准
任务12:了解失真度的测量
任务1:电压测量的必要性
电压、电流、功率是表征电信号能量大
小的三个基本参量。 在电子电路中,只要测量出其中一个参 量就可以根据电路的阻抗求出其它两个 参量。 考虑到测量的方便性、安全性、准确性 等因素,几乎都用测量电压的方法来测 定表征电信号能量大小的三个基本参量。
和大量的非正弦波。 测量时,应考虑不同波形的需要。 测非正弦波形时其读数无直接意义,被 测电压大小要根据电压表的类型和波形 来确定,即需要进行换算。
任务3:电压表的分类
电压表按其工作原理和读数方式分为模
拟式电压表和数字式电压表两大类。 1.模拟式电压表 模拟式电压表又叫指针式电压表,一般 都采用磁电式直流电流表头作为被测电 压的指示器。 测量直流电压时,可直接或经放大或经 衰减后变成一定量的直流电流驱动直流 表头的指针偏转指示。
任务5:模拟电压表的分类 要点2.放大-检波式
被测电压先经宽带放大器放大,然后再
检波,变成直流电信号,驱动微安表指 针偏转。
这种电压表灵敏度由于先行放大而提高,
但受放大器内部噪声的限制;其频率范 围主要受放大器带宽的限制,典型
任务5:模拟电压表的分类 要点2.放大-检波式
的频率范围为20HZ~10MHZ,称“视频
sin t (1 cos 2t ) 2 T
2
2 U U 2 m 2T 0
(1 cos2t )dt
2 ( ) T
2 Um 1 T [t 0 sin 2t T 0] 2T 2 2 2 2 Um Um Um 2 (0) 2(2 ) 4 (2 ) 2
任务2:电压测量的特点
5.抗干扰能力強 测量工作一般都在有干扰的环境下进行,
所以要求测量仪表具有较強的抗干扰能 力。 对于数字电压表来说,这个要求更为突 出。 测量时,采取必要的措施,如接地、屏 蔽等,可减小干扰的影响。
任务2:电压测量的特点
6.被测波形的多样性
除正弦波外,电路中还有失真的正弦波
任务1:电压测量的必要性
此外,许多参数,例如频率特性、谐波
失真度、调制度等都可视为电压的派生 量。 所以电压的测量是其它许多电参量测量 的基础。 非电量测量中,物理量——〉电压信号, 再进行测量
如:温度、压力、振动、(加)速度
任务2:电压测量的特点
电子电路中的电压具有频率范围宽、幅
任务2:电压测量的特点
3.输入阻抗高
电压测量仪器以并联方式连入电路,其
输入阻抗是被测电路的附加并联负载。 为了减小电压表对测量结果的影响,对 于直流和低频电压,就要求电压表的输 入阻抗很高,即输入电阻大; 对于高频电压,要求输入电容小,使附 加的并联负载对被测电路影响很小。 目前,直流数字电压表在小量程上的输 入阻抗高达10GMΩ,高量程时可达 10MΩ。
任务4:交流电压的基本参数 要点1.峰值
振幅Um是参考直流分量值开始计算。
下图的直流分量U0大于零,注意 Up+、
Up-和Um的区别。其中,Upp是峰峰值