频率计作为高精度的频率和时间测试仪表,测试精度高于普通的频谱仪和示波器,所以测试精度的计算就更加为人关注。影响测试精度,或者说产生误差的因素很多,而其中最主要的因素是仪表内部时基稳定度、分辨率、触发精度及内部噪声等。
频率和周期的测试精度
频率和周期互为倒数,所以在频率计的测试中,频率和周期的误差计算方法是一样的。从测试误差的产生来说主要有两类,一类是随机误差,一类是系统误差。随机误差主要由于如噪声或者一些随机因素产生的误差,很难消除。系统误差主要是由于测试方法、仪表设置或者仪表性能引起的误差。不同的设备制造商都有自己的关于误差的计算方法,大同小异,本文论述泰克FCA3000系列频率计测试误差的计算方法。
总误差: (U tot)
其中 MR = Meas. Result ( Freq or Period ) , MR测试结果,可以是频率或者时间
MT = Mear. Time 测试时间
TBE = Time Base Error ( 时基误差 )[page]
计算举例
我们可以通过一个具体的例子来计算测试的误差。我们假设以下参数:
l 使用泰克FCA3000 频率计
l 95% 置信区间
l 100MHz被测信号读数, 测试时间 1 秒
l 信号电平 5 V
l 时基经过校准后为 1.7 ppm
l 信号比较纯净,噪声(Vnoise-signal = 0)和 抖动 ( Ejitter = 0 )
首先计算随机误差
1、 通过公式(5)计算 Enoise= Vnoise/inp.sign.slew rate (v/s) at trig point
当被测信号是CW时inp.sign.slew rate (v/s) at trig point=2П(100MHz)*5V = 3.14*10 9
Enoise= Vnoise / inp.sign.slew rate (v/s) at trig point= 500uv/3.14*10 9=0.159 ps
2、 Start Trigger Error = Ess = Enoise, 代入公式 (3)
Urnd = [2.5* (100ps2 + 0.159ps2)1/2 / 1*8001/2 ]*100MHz = 8*10-4 Hz
计算系统误差,通过公式 (6)
Usys= {1/3*[ ( 1.7*10-6*100MHz ) 2 + [ (200ps / 1s ) * 100MHz ] 2]}1/2= 93Hz
计算总误差,通过公式 (1)
Utot = 2* [ ( Urnd 2 + Usys2 ) ]1/2 = 186Hz
结论
从计算的结果中我们可以看出,误差的来源主要是系统误差,而时基稳定度的提升可以大大提高测试精度。
关键字:频率计 测试精度 误差计算
引用地址:
频率计测试精度计算分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:28
基于C8051F041的高精度频率计设计
O 引言 频率测量是电子测量中最基本的测量之一。随着电子科学技术的发展,对信号频率测量的精度要求越来越高。目前采用的测频方法有直接测频法、直接测周法和等精度测频法。直接测频法在高频段的精度较高,但在低频段的精度较低;直接测周法则恰恰相反。而等精度测量法则可在整个频率测量范围内保持恒定的测量精度,且测量精度也较高。 C8051F单片机是SoC芯片,其内核是CIP-5l微控制器。CIP-51采用流水线指令结构,指令集与标准8051指令集完全兼容。且不再区分系统时钟周期和机器周期,所有指令时序都以时钟周期计算,大部分指令只需l~2个系统时钟即可完成。因而其运算速度明显高于传统805l单片机。为此,本文给出了基于C805lF单片机
[测试测量]
等精度频率计的实现
频率测量在电子设计和测量领域中经常用到,因此对频率测量方法的研究在实际工程应用中具有重要意义。常用的频率测量方法有两种:频率测量法和周期测量法。频率测量法是在时间t内对被测信号的脉冲数N进行计数,然后求出单位时间内的脉冲数,即为被测信号的频率。周期测量法是先测量出被测信号的周期T,然后根据频率f=1/T求出被测信号的频率。但是上述两种方法都会产生±1个被测脉冲的误差,在实际应用中有一定的局限性。根据测量原理,很容易发现频率测量法适合于高频信号测量,周期测量法适合于低频信号测量,但二者都不能兼顾高低频率同样精度的测量要求。 1 等精度测量原理 等精度测量的一个最大特点是测量的实际门控时间不是一个固定值,而是一个与被测信号有
[测试测量]
EVG全新NT系列显著提高光刻对准和测试精度
在微电子、纳米、半导体领域为晶片接合和光刻技术提供设备技术方案的世界顶级供应商EVG近期推出了NT系列,这是一个全新的、已经被生产厂家验证过的新型光刻曝光机以及晶园对晶园(W2W)接合曝光和测试系统,可满足用户对更高光刻精度的需求。业内向更小结构和更密集封装生产转型的趋势带来了众多的新挑战,如对更高精度的要求,因为这将严重影响设备的偏差律,并最终影响生产效率和增加成本。新的EVG NT系列可极大提高对准精度-范围从1微米至0.1微米-从而为生产厂家在先进微电子、化和物半导体、硅基电功率、三维集成电路和纳米等几乎所有相关产业提供了解决方案。第一批NT系统已经在客户端安装测试完毕,并通过了验收。 “生产工艺中不精确的
[测试测量]
基于单片机的等精度频率计设计
0 引言 随着微电子技术和计算机技术的迅速发展,特别是单片微机的出现和发展,使传统的电子测量仪器在原理、功能、精度及自动化水平等方面都发生了巨大的变化,形成一种完全突破传统概念的新一代测量仪器。频率计广泛采用了高速集成电路和大规模集成电路,使仪器在小型化、耗电、可靠性等方面都发生了重大的变化。传统的频率计测量误差较大,等精度频率计以其测量准确、精度高、方便等优势将得到广泛的应用。 传统的测频方法有直接测频法和测周法 ,在一定的闸门时间内计数,门控信号和被测信号不同步,计数值会产生一个脉冲的误差。等精度测频法采用门控信号和被测信号同步,消除对被测信号计数产生的一个脉冲的误差。等精度频率测量方法消除了量化误差,可以在整个测试频段内保持
[单片机]
基于51单片机的等精度频率计设计
设计以51单片机为核心,显示采用1602液晶。频率测量方法采用等精度频率法测量,外部脉冲作为内部高速脉冲计数的启动信号,也是最后的计数的结束信号。保证外部脉冲计数的无误差,通过内部的高速计数保证测量精度。 等精度频率计ppt: 仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载): 单片机源程序如下: #include STC12C5A60S2.H #include Intrins.h #include 1602.h unsigned char t0_hh,t1_hh; unsigned char dis_buf ; //unsigned char code frequence ={ frequence:
[单片机]
15-基于51单片机的数字频率计设计
具体实现功能 系统由STC89C52单片机+信号输入+74HC14整形电路+74HC390分频电路+LCD1602显示模块+电源构成。 具体功能: 1、能测出正弦波、三角波或方波等波形的频率; 2、频率的测量范围为1Hz—20MHz,且能检测幅度最小值为1Vpp的信号; 3、通过LCD1602液晶显示屏显示检测到的即时频率数值(最多8位数,单位为Hz)。 设计背景 在电子测量领域中,频率测量的精确度是最高的。因此,在生产过程中许多物理量,例如温度、压力、流量、液位、PH值、振动、位移、速度、加速度,乃至各种气体的百分比成分等均用传感器转换成信号频率,然后用数字频率计来测量,以提高精确度。 国际上数字频率计的
[单片机]
基于DSP的数字频率计设计
随着微电子技术和计算机技术的飞速发展, 各种电子测量仪器在原理、功能、精度及自动化水平等方面都发生了巨大的变化, 特别是DSP技术诞生以后,电子测量技术更是迈进了一个全新的时代。近年来,DSP逐渐成为各种电子器件的基础器件,逐渐成为21世纪最具发展潜力的朝阳行业,甚至被誉为信息化数字化时代革命旗手。在电子测量技术中,频率是最基本的参数之一,它与许多电参量和非电量的测量都有着十分密切的关系。例如,许多传感器就是将一些非电量转换成频率来进行测量的,因此频率的测量就显得更为重要。数字频率计是用数字来显示被测信号频率的仪器,被测信号可以是正弦波、方波或其它周期性变化的信号。 数字频率计广泛采用了高速集成电路和大规模集成电路,使得仪器
[模拟电子]
一款高性能avr单片机频率计程序 10khz
#include iom16v.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int const uchar SEG_CODE = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x00}; int main() { uchar LastKey = 0xff; DDRA = 0xff; DDRB = 0xff; DDRC = 0xff; PORTC = 0xff; DDRD = 0x00; PORTD = 0
[单片机]