測(cè)量方法簡(jiǎn)介
發(fā)布時(shí)間:2014/10/3 16:43:02 訪問(wèn)次數(shù):739
測(cè)量方法簡(jiǎn)介。按照不同的信號(hào)類型,可以有不同的測(cè)量方法,本書(shū)中主要為讀者介紹NI ELVIS上的差分、HD64F3069F25V參考單端接地和非參考單端接地三種測(cè)量方式。
差分測(cè)量(Differential)采用兩條極性相反的信號(hào)線,理想情況下,當(dāng)一條信號(hào)線的極性為正時(shí),另一條信號(hào)線為等幅度的負(fù)極性信號(hào)。接收電路提取二者的差值,忽略其共模電壓。由于外部噪聲對(duì)兩條信號(hào)線的影響相同,利用其共模抑制能力可以消除噪聲,得到的結(jié)果精度較高。但是差分測(cè)量在測(cè)量一個(gè)信號(hào)源時(shí)將使用測(cè)試系統(tǒng)的兩個(gè)測(cè)試通道,因此測(cè)試系統(tǒng)能夠同時(shí)測(cè)量的信號(hào)源的數(shù)量也就減半了。
在NI ELVIS中,也為用戶提供了差分測(cè)量方式。圖2-30中的AIO+/-~AI7+/-分別為8組差分輸入的通道,可以同時(shí)測(cè)量8路信號(hào)源。本例中為說(shuō)明方便,所測(cè)試的信號(hào)源是NIELVIS上集成的+5V信號(hào)源,即圖2-27中的信號(hào)源;所選取的差分輸入通道為AI7+/-,電路的連接方式如圖2-33所示。
按照?qǐng)D2-33中的連接方式在NI ELVIS原型實(shí)驗(yàn)板上搭建電路后,為NI ELVIS上電,然后將虛擬儀器Scope控制面板中信號(hào)通道O設(shè)置為AI7,如圖2-34中的設(shè)置,草擊圖2-34中Run按鈕后,測(cè)量結(jié)果如圖2-34中所示,本例的測(cè)量結(jié)果為4.956V,相對(duì)應(yīng)的電路原理描述如圖2-35所示。從圖2-36中可知,采用差分測(cè)量方式需要測(cè)量系統(tǒng)提供2路信號(hào)通道,在NI ELVIS上這兩路信號(hào)通道分別映射為AI7+和AI7-。實(shí)際上NI ELVIS為用戶提供了16路通道可以用來(lái)同時(shí)測(cè)量16路信號(hào):上述NI ELVIS原型實(shí)驗(yàn)板通道名稱為AI7+和AI7-的終端,如果采用其它測(cè)量方式的話,AI7+和AI7-分別被映射為AI7和AI15,就是模擬信號(hào)輸入的第7號(hào)通道和第15號(hào)通道,即可以在7、15號(hào)通道中分別同時(shí)測(cè)量?jī)陕凡煌盘?hào)。而在差分模式中,占用了兩路通道來(lái)測(cè)量一個(gè)信號(hào):負(fù)端信號(hào)也被直接連接到一個(gè)模擬輸入通道,此通道與其它測(cè)量模式下正端信號(hào)連接的模擬通道相映射,例如,差分測(cè)量時(shí),模擬輸入AIO連接到正端,而模擬輸入AI8連接(映射)到信號(hào)負(fù)端;模擬輸入AI1連接到正端,而模擬輸入AI9連接到信號(hào)負(fù)端;如此類推。
測(cè)量方法簡(jiǎn)介。按照不同的信號(hào)類型,可以有不同的測(cè)量方法,本書(shū)中主要為讀者介紹NI ELVIS上的差分、HD64F3069F25V參考單端接地和非參考單端接地三種測(cè)量方式。
差分測(cè)量(Differential)采用兩條極性相反的信號(hào)線,理想情況下,當(dāng)一條信號(hào)線的極性為正時(shí),另一條信號(hào)線為等幅度的負(fù)極性信號(hào)。接收電路提取二者的差值,忽略其共模電壓。由于外部噪聲對(duì)兩條信號(hào)線的影響相同,利用其共模抑制能力可以消除噪聲,得到的結(jié)果精度較高。但是差分測(cè)量在測(cè)量一個(gè)信號(hào)源時(shí)將使用測(cè)試系統(tǒng)的兩個(gè)測(cè)試通道,因此測(cè)試系統(tǒng)能夠同時(shí)測(cè)量的信號(hào)源的數(shù)量也就減半了。
在NI ELVIS中,也為用戶提供了差分測(cè)量方式。圖2-30中的AIO+/-~AI7+/-分別為8組差分輸入的通道,可以同時(shí)測(cè)量8路信號(hào)源。本例中為說(shuō)明方便,所測(cè)試的信號(hào)源是NIELVIS上集成的+5V信號(hào)源,即圖2-27中的信號(hào)源;所選取的差分輸入通道為AI7+/-,電路的連接方式如圖2-33所示。
按照?qǐng)D2-33中的連接方式在NI ELVIS原型實(shí)驗(yàn)板上搭建電路后,為NI ELVIS上電,然后將虛擬儀器Scope控制面板中信號(hào)通道O設(shè)置為AI7,如圖2-34中的設(shè)置,草擊圖2-34中Run按鈕后,測(cè)量結(jié)果如圖2-34中所示,本例的測(cè)量結(jié)果為4.956V,相對(duì)應(yīng)的電路原理描述如圖2-35所示。從圖2-36中可知,采用差分測(cè)量方式需要測(cè)量系統(tǒng)提供2路信號(hào)通道,在NI ELVIS上這兩路信號(hào)通道分別映射為AI7+和AI7-。實(shí)際上NI ELVIS為用戶提供了16路通道可以用來(lái)同時(shí)測(cè)量16路信號(hào):上述NI ELVIS原型實(shí)驗(yàn)板通道名稱為AI7+和AI7-的終端,如果采用其它測(cè)量方式的話,AI7+和AI7-分別被映射為AI7和AI15,就是模擬信號(hào)輸入的第7號(hào)通道和第15號(hào)通道,即可以在7、15號(hào)通道中分別同時(shí)測(cè)量?jī)陕凡煌盘?hào)。而在差分模式中,占用了兩路通道來(lái)測(cè)量一個(gè)信號(hào):負(fù)端信號(hào)也被直接連接到一個(gè)模擬輸入通道,此通道與其它測(cè)量模式下正端信號(hào)連接的模擬通道相映射,例如,差分測(cè)量時(shí),模擬輸入AIO連接到正端,而模擬輸入AI8連接(映射)到信號(hào)負(fù)端;模擬輸入AI1連接到正端,而模擬輸入AI9連接到信號(hào)負(fù)端;如此類推。
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