Цифровые измерители частоты очень широко используются в практике электрических измерений. Это обьясняется тем, что многие электрические и неэлектрические физические величины легко преобразуются в частоту электрических сигналов с помощью относительно простых измерительных преобразователей и могут быть измерены цифровыми методами по схеме частотомера.
N Ix
УО ЭК
Fх fсч счетчик ЦИ t
импульсов guB
T0 t
датчик fсч Т0
интервалов
времени t
Рис. 9.8. Цифровой частотомер: а) – схема; б) – временная диаграмма.
Классическая схема измерения частоты цифровым методом показана на рис. 9.8. Здесь входной сигнал текущей частоты fx предварительно формируется усилителем-ограничителем УО до стандартного уровня, необходимого для работы цифровых схем. На величину частоты этот усилитель-ограничитель не влияет. Сформированный сигнал далее поступает на вход счетчика импульсов через электронный ключ ЭК. Ключ в исходном состоянии разомкнут; для осуществления замера частоты он замыкается (одноразово или периодически) на время, определяемое датчиком интервалов времени. Эго время То выбирается в зависимости от диапазона и точности измерения: оно должно быть значительно больше периода измеряемой частоты fx. Число импульсов N, накопленных счетчиком за время То, пропорционально частоте входных импульсов
N=T0/tх, = T0fх,
и в определенном масштабе отображает значение частоты. Код N (обычно десятичный) индицируется цифровым индикатором ЦИ и поступает на внешнее устройство. Точность измерения определяется дискретностью счета и равна единице кода. В относительном выражении дискретность равна отношению tx/T0. За счет увеличения времени измерения Т0 дискретность измерения можно сделать сколь угодно малой. Время Т0 задается с высокой точностью от кварцевого генератора.
В том случае, если исходная частота fx меняется за период Т0 в заметных пределах, описанная схема не пригодна. Эта схема используется для измерения больших частот.
Частоты малые, а также интервалы времени измеряются по схеме рис. 9.9. В этом случае входной сигнал управляет замыканием электронного ключа, а счетчик подсчитывает импульсы стабильной высокой частоты fo, поступающие ог генератора тактовых импульсов ГТИ:
N=Tx/t0=f0/fx.
N fx
УО ЭК
Fx fcч СЧЕТЧИК ЦИ Тх t
ИМПУЛЬСОВ f0
f0 fсч t
ГТИ
t
а) б)
Рис. 9.9. Цифровое измерение интервала времени:
а) схема; б) – временная диаграмма.
Получается прямая шкала для времен» и обратная шкала для частоты. Схема позволяет измерить частоту fx, всего за один период входного сигнала. При помошн ее удобно измерять отношение двух частот.
В одном цифровом частотомере могут использоваться обе схемы измерения.
Промышленные цифровые частотометы обычно имеют диапазон измерения частоты от 0,1 Гц до 1-10МГц, времени - от 10 мкс до 105 с, отношения частот от 1/1 до 105/1, а также могут подсчитывать число импульсов до I07. Время измерения в зависимости от предела измерения может составлять от 0,01 с до 100 с. Частотомеры последних выпусков могут работать в режиме усреднения результатов по нескольким измерениям, что резко снижает случайные ошибки измерения.