数字式频率计的工作原理

  数字式频率计的原理框图如下图所示,频率为的被测信号由脉冲形成电路转变成幅度恒定的矩形窄脉冲(其重复频率等于被测频率),然后加到闸门(这里是与门)的输入端A,在闸门的另一输入端B加上时间宽度为T的门控信号来控制闸门的开、闭时间。由逻辑门电路的功能可知,只有在时间
T内被测信号才能通过闸门,送到脉冲计数器进行计数。

  设在时间
T内计数器累计的脉冲数为
N,则频率为:。

  通常把
T选为1 ms,10 ms,0.1 s,l s,10 s等。

  当
T=1 s时,若计数N=100000,则=100000 Hz,显示100.000 kHz;若
T=0.1 s,则计数值必减少为
N= 10000,则显示100.00 kHz。

  测量误差:

  2.数字式频率计的测周期原理
  当用测频法测量低频信号时,测量的相对误差会明显上升。为了提高测量低频时的准确度,减少测量误差,可改测周期,然后计算。
  测周法的原理框图如下图所示,电路基本相同,只是把标准信号与被测信号互换了位置。这样在每一内,计数器计得的脉冲数为,若=10ms,,则从计数显示器计得脉冲数为l0000个,如以ms为单位,则从计数器显示器上可读得100000ms。显然,愈大(即被测频率愈低),计数器所计脉冲数越多,测量误差越小。

,  数字式频率计的原理框图如下图所示,频率为的被测信号由脉冲形成电路转变成幅度恒定的矩形窄脉冲(其重复频率等于被测频率),然后加到闸门(这里是与门)的输入端A,在闸门的另一输入端B加上时间宽度为T的门控信号来控制闸门的开、闭时间。由逻辑门电路的功能可知,只有在时间
T内被测信号才能通过闸门,送到脉冲计数器进行计数。

  设在时间
T内计数器累计的脉冲数为
N,则频率为:。

  通常把
T选为1 ms,10 ms,0.1 s,l s,10 s等。

  当
T=1 s时,若计数N=100000,则=100000 Hz,显示100.000 kHz;若
T=0.1 s,则计数值必减少为
N= 10000,则显示100.00 kHz。

  测量误差:

  2.数字式频率计的测周期原理
  当用测频法测量低频信号时,测量的相对误差会明显上升。为了提高测量低频时的准确度,减少测量误差,可改测周期,然后计算。
  测周法的原理框图如下图所示,电路基本相同,只是把标准信号与被测信号互换了位置。这样在每一内,计数器计得的脉冲数为,若=10ms,,则从计数显示器计得脉冲数为l0000个,如以ms为单位,则从计数器显示器上可读得100000ms。显然,愈大(即被测频率愈低),计数器所计脉冲数越多,测量误差越小。

数字式频率计的工作原理

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