Cтраница 1
Методы измерения частоты многообразны. В современной измерительной технике доминирующее положение занимает метод дискретного счета, на основе которого строят цифровые ( электронно-счетные) частотомеры. Этот метод обладает многими достоинствами: очень широкий диапазон частот, которые можно измерить одним прибором ( например, от 10 Гц до 32 ГГц); высокая точность измерений; получение отсчета в цифровой форме; возможность выдачи результатов измерений для печати или запоминания их; возможность обработки результатов наблюдений с помощью ЭВМ или микропроцессорной системы; упрощение проектирования цифровых измерителей, допускающих присоединение к интерфейсной шине - включение в состав измерительно-вычислительного комплекса; возможность построения многофункциональных и многорежимных программируемых приборов с встроенным микропроцессором. [1]
Исторически методы измерения частоты развивались раньше методов измерения времени прохождения. Причина этого обусловливается в используемом в обоих случаях диапазоне частот. Толщина контролируемых изделий из стали обычно превышает 1 мм, что соответствует резонансной частоте менее 3 МГц. [2]
Назовите методы измерения частоты вращения и используемые для этого первичные преобразователи или датчики. [3]
К непосредственным методам измерения частоты относятся мостовой, метод заряда и разряда конденсатора ( непосредственный метод) и резонансный. [4]
![]() |
Схема измерения частоты методом интерполяции. [5] |
Описанные выше методы измерения частоты fx путем сопоставления ее с эталонной частотой f3 при помощи нулевых или вторичных биений удобны тогда, когда измеряемая или эталонная частоты являются плавно переменными. Однако создание эталонных генераторов, частоту которых можно плавно изменять в более или менее широком диапазоне, сопряжено со значительными трудностями. [6]
![]() |
Схема измерения частоты методом интерполяции. [7] |
Описанные выше методы измерения частоты fx путем сопоставления ее с эталонной частотой / э при помощи нулевых или вторичных биений удобны тогда, когда измеряемая или эталонная частоты являются плавно переменными. Однако создание эталонных генераторов, частоту которых можно плавно изменять в более или менее широком диапазоне, сопряжено со значительными трудностями. [8]
![]() |
Блок-схема для измерения частоты методом нулевых биений. [9] |
Существуют четыре основных метода измерения частоты: метод сравнения, мостовой метод, резонансный метод и метод определения частоты с помощью счетчиков. [10]
В соответствии с этим методы измерения частоты подразделяются на методы измерения звуковых частот и методы измерения радиочастот. [11]
К резонансным методам относятся также методы измерения частоты с помощью мостовых схем. В мостовых схемах используются резонансные свойства колебательного контура, благодаря чему мост может быть сбалансирован при заданных значениях параметров только на одной частоте. Из-за больших паразитных связей мостовые схемы могут применяться только для измерения низких звуковых частот. [12]
![]() |
Схема реактивного метода измерения частоты. [13] |
Само собой разумеется, что реактивные методы измерения частоты можно применять и в случае волномеров с распределенными постоянными, а также волномеров с объемными резонаторами. [14]
![]() |
Поведение приборов генератора при изменении настройки волномера.| Схема реактивного метода измерения частоты. [15] |