什么数字万用表可以测量噪声?

发布者:喜茶我要七分糖最新更新时间:2022-06-07 来源: eefocus关键字:数字万用表  测量噪声  电信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  数字万用表是测量电信号的有力助手。虽说是“万”用表,其实常见的功能只有测量电压、电流、电阻。电压、电流还包括有交直流档。除此之外,部分万用表包含有测量电感、电容、通断、二极管导通电压、三极管电流放大系数、计数和频率、温度等。

常见到的手持式和台式万用表


  随机噪声信号在电路中很常见到。有的时候需要消除它,但有的时候也可以利用它完成测量。比如在测试放大器的有效带宽、对系统进行辨识、确定系统所受到的干扰来源、以及测量一些基础物理量等。


  使用数字万用表是否可以测量随机噪声大小呢?


  在分析之前,可以先对比几种不同的万用表对随机噪声测量的结果。


  使用DS345数字信号源产生有效值为1V的随机噪声作为被测量信号。


数字信号发生器:DS345

  通过示波器观察到的随机信号的时域波形。由于数字信号发生器的输出阻抗为50Ω,在外部负载也为50Ω下,输出信号的幅值降低一半。


  使用示波器直接观察数字信号发生器的输出信号,由于示波器的输入阻抗很大(1MΩ),因此示波器实际观察到的信号的幅值比DS345标称输出值大一倍。

通过示波器采集到的随机信号波形


  重新将DS345的随机信号输出幅度调整为0.5Vrms,此时实际输出信号的幅值则为1Vrms。


  使用七种数字万用表的交流电压档测量DS345输出的随机噪声信号。它们显示的数值各不相同,都比1V小,相互之间也差别很大。


  其中读数最高的是DM3068六位半的数字万用表,但显示数值也仅有0.587V,比信号源输出的1V低了42%。


表格:不同数字万用表测量1Vrms随机噪声的读数

  为什么数字万用表的交流电压档测量随机噪声的有效值的结果与实际信号数值相差很大呢?是否随机信号本身的有效值不是1V?


  使用示波器采集上面随机噪声信号280k个数值,发送到计算机。统计它们的直方图分布如下图所示。

示波器读取的信号采集数值直方图分布

  数据的标准方差为:1.0368V。这说明信号发生器给出的随机信号的有效值与它的显示值是一致的,就是1V。


  前面的几种数字万用表,无论什么型号、不论价格贵贱,也不论是否表明有真有效值测量,它们所测量信号的有效值与实际值之间都有很大的差别。为什么测量随机信号与普通的正弦交流信号有这么大的差别呢?


  普通的随机信号和正弦信号相同之处包括它们都是是交流信号,都具有功率(能量)。


不同频率的正弦信号

  不同之处就在于信号中所包含的频率分量不同。普通的正弦信号主要包含有它的基频信号,还有一些高频谐波信号。基频信号的功率占绝对多数。只要万用表能够对基频信号测量准,显示的结果就准确了。


  下图是DS345产生的5MHz的正弦波信号的频谱测量值。


DS345产生的5MHz的正弦信号的频谱

  对于随机信号,所包含的频率分量就非常丰富了。在一定范围内呈现连续分布。下面 是DS345所产生的随机信号的频谱测量曲线。


  它的频率分量从低频一直扩展到30MHz左右,绝大多数的信号分量集中在10Mhz以内。

DS345产生的随机信号的频谱

  数字万用表对于不同频率交流信号测量结果是不同的,往往具有一个频率上限,超过该频率上限之后,测量的结果就会减小。


  不同万用表测量交流频率的上限各不相同。下面使用DS345产生10kHz到6MHz,有效值为1V的正弦信号,使用DM3068数字万用表交流电压档测量信号的幅值。


使用数字信号发生器测量数字万用表交流电压频率曲线

  在频率小于500kHz的时候,数字万用表的读数基本上维持在1V左右。当频率超过500kHz,读数就开始下降。频率每增加一倍,读数就降低一倍。


  当频率超过5.2Mhz之后,读数就突然降低小于0.2V。

  数字万用表对于不同频率正弦信号测量结果的是不同。由于随机噪声信号的频谱扩展到了30Mhz左右,所以超过500kHz之后的频率分量的结果都进行了衰减。


  利用前面对DM3068数字万用表频率增益曲线,可以分别计算出随机噪声信号中每个频率分量的增益。然后再将这些频率分量能量叠加在一起,便可以得到实际测量信号的有效值了。

^随机信号频谱(蓝色),DM 3068频谱特性(黄色),实际测量随机噪声各频率分量的数值(绿色)^

  具体计算公式如下所示。积分 运算使用数值累加计算来近似。


  所得到的比值R,代表了对于DS345所产生的随机噪声Sn有效值减少的比率。

  通过上面数据,利用数值积分可以得到万用表DM3068对该噪声的测量结果减少比例:R sqrt R 

R

 = 0.591。


  前面使用DM3058对于DS345所产生的有效值为1V的随机噪声实际测量结果为V=0.587V。可以看到这个数值与上面公式所得到的结果在误差范围之内是一致的。


  由于万用表各自的频率曲线不同,所以所测量随机噪声有效值减少的比率也不同。下面是利用同样的方法测量得到的FLUKE45, MD8218数字万用表的频率曲线。


不同数字万用表的频率曲线

  使用上面同样的方法,可以分别计算出对于DS345所产生的随机信号,上面各个数字万用表读数衰减比率R sqrt R 

R

 :

  FLUKE45: 0.274

  MM8218: 0.254

  UT61E: 0.162


  对比一下前面对于有效值1V随机信号测量结果,可以看到衰减比率与万用表实际读数是一致的。


  如果随机信号的频谱都落在数字万用表的频谱范围内,数字万用表的可以给出准确的读数。如果随机信号的频谱超出了数字万用表的频谱范围,则数字万用表给出的读数就会出现偏差。通过上面方法可以获得测量结果的比率,修正后数字万用表的读数便可以准确反映具有某种频率分布的随机信号有效值了。

关键字:数字万用表  测量噪声  电信号 引用地址:什么数字万用表可以测量噪声?

上一篇:万用表使用心得:测量不准点的地方
下一篇:如何减小电压跟随器输出电阻_如何用万用表检查称重传感器

推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 16:30

基于AT91S的表面肌电信号采集仪的软硬件设计与实现
运动性肌疲劳是体育界和运动医学界十分关注的课题。目前,许多研究致力于寻找*定和预防肌肉疲劳产生的方法,大多数研究是从全身的生理、生化状况来推断肌肉的功能状况,直接进行局部肌肉的研究还很少。表面肌电信号(sEMG信号)是从皮肤表面通过电极引导、放大、显示和记录下来的神经肌肉系统活动时的生物电信号,信号形态具有较大的随机性和不稳定性。它与肌肉的活动状态和功能状态之间存在着不同程度的关联性,因而能在一定的程度上反映神经肌肉的活动,在康复医学领域的肌肉功能*价以及在体育科学中的疲劳判定、运动技术合理性分析等方面均有重要的实用价值。表面肌电信号采集属无创性,操作简单,病人易接受,有着广泛的应用前景。 这里涉及到的便携式肌电采集仪小巧方便,
[单片机]
基于AT91S的表面肌<font color='red'>电信号</font>采集仪的软硬件设计与实现
实验室仪器数字万用表的使用注意事项
数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等。有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字方用表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件损坏,产生故障。本人根据造成数字万用表损坏的实际情况,总结出数字方用表在使用中的注意事项,供初学初用者参考,以尽量防止数字万用表的损坏。 数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电
[测试测量]
基于89C51单片机的环境噪声测量仪的设计
  环境噪声监测,是人类提高生活质量,加强环境保护的一个重要环节,在各大城市的繁华街区和居民区,已有大型环境噪声显示器竖立街头。但目前国内的便携式噪声测试仪,多为价格昂贵的进口专用设备,除卫生、计量等环保专业部门拥有外,无法作为民用品推广普及。本文介绍一种以89C51单片机为核心,采用V/F转换技术构成的低成本、便携式数字显示环境噪声测量仪。该仪器工作稳定、性能良好,经校验定标后能满足一般民用需要,可广泛应用于工矿企业、机关学校等需要对环境噪声进行测量和控制的场合。   1 声压级的测量机理   人耳的听阈一般是20m Pa (微帕),痛阈一般是200Pa(帕),其间相差107倍,这样宽广的声压范围很不易测量,而且人耳对声
[测试测量]
怎么判断启动电容好坏_启动电容怎么测量好坏
  用来启动单相异步电动机的交流电解电容器或聚丙烯、聚酯电容器。单相电机流过的单相电流不能产生旋转磁场,需要采取电容用来分相,目的是使两个绕组中的电流产生近于90゜的相位差,以产生旋转磁场。   电容感应式电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度。在启动绕组上串连了一个容量较大的电容器,当运行绕组和启动绕组通过单相交流电时,由于电容器作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之 间的气隙中产生了一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,电机转子中产生感应电流,电流与旋转磁场相互作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来。   要使单相
[测试测量]
怎么判断启动电容好坏_启动电容怎么<font color='red'>测量</font>好坏
NI推出业界最精确的7位半数字万用表(DMM)
2016年6月16日,NI(美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI)作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来帮助他们应对全球最严峻工程挑战的供应商,近日宣布推出NI PXIe-4081 7 1/2位数字高性能万用表和1.8MS/s的隔离数字化仪。 NI PXIe-4081是业界首台PXI Express数字万用表, 为从消费电子产品行业到航天航空与国防等各行各业的工程师开发高难度应用所需的智能测试系统提供了出色的灵活性、分辨率和隔离性能。 NI PXIe-4081是业界最精准的7 1/2位数字万用表, 为直流电压测量提供了行业领先的15ppm精度,校准后精度有效期长达两年。它的电压测量范围可从几纳
[测试测量]
噪声增益作斩波以实时测量运放失调电压
 运算放大器的一个最重要的指标就是它的输入失调电压。对很多运放可以忽略这个电压,但问题是:失调电压会随着温度、闪烁噪声和长期漂移而改变。斩波与自动调零技术已经出现多年,它们能够将输入失调电压减小到微伏以下。这种技术的精度非常好,甚至会让其它微小影响占据误差的主要地位,如铜焊盘的热偶节点,直到它们也被一一克服。本设计实例介绍了一种新型斩波技术。“噪声增益的斩波”是一种实时测量失调电压的简单方法,这样就可以将其减除,从而提高DC精度。   图1是一个搭成反相10倍增益结构的LTC6240HV运放,也包括了它的一些相应规格。所有输入失调电压都在输出端表示为11倍增益(称为“噪声增益”)的输出误差。任何下游电路或输出电压的观测者都无法将所
[电源管理]
对<font color='red'>噪声</font>增益作斩波以实时<font color='red'>测量</font>运放失调电压
用泰克示波器观察电信号波形的使用步骤
1 示波管和电源系统 1)电源(Power)-泰克示波器主电源开关。当此开关按下时,电源指示灯亮,表示电源接通。 2)辉度(Intensity)-旋转此旋钮能改变光点和扫描线的亮度。观察低频信号时可小些,高频信号时大些。 3)聚焦(Focus)-聚焦旋钮调节电子束截面大小,将扫描线聚焦成清晰状态。 4)标尺亮度(Illuminance)-此旋钮调节荧光屏后面的照明灯亮度。正常室内光线下,照明灯暗一些好。室内光线不足的环境中,可适当调亮照明灯。 2 荧光屏 根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)能得出电压值与时间值。根据输入通道的选择,将泰克示波器探头插到相应通道插座上,泰克示波器探头上的
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved