logo
МСС 305

4.1.4. Режим измерения периода

При измерении периода неизвестным параметром, формируемым из входного сигнала, будет период известным, задаваемым органами управления параметрами частотомера, – заполняющие импульсы. Структурная схема измерения периода приведена на рис. 4.4, временная диаграмма – на рис. 4.5. Сигнал (рис. 4,5,а) со входа Б через аттенюатор АТ подается на формирователь ФБ, где формируется последовательность импульсов (рис. 4.5, б) с периодом, равным измеряемому периоду , а на выходе блока автоматикиБА – управляющий импульс длительностью (рис. 4.5,в). При этом переключатель на входе БА находится в положении ТБ.

Рис. 4.4. Структурная схема измерения периода

Путем умножения или деления частоты опорного кварцевого генератора КГ(рис. 4.5,г) в базе времениБВобразуется последовательность коротких счетных импульсов с периодом (рис. 4.5,д). Эти импульсы также называютметками времени с периодом (частотой ).

Прошедшие за время счета через временной селекторсчетных импульсов (рис. 4.5,е) пересчитываются в значение измеряемого периода, и результат отображается в отсчетном устройстве. Значение периода счетных импульсов (меток времени) может устанавливаться соответствующим дискретным переключателем.

Рис. 4.5. Временная диаграмма измерения периода

Если переключатель на входе блока автоматики установить в положение ТБ 10, то в процессе измерения периода может осуществляться усреднение серии измеренных его значений, что достигается путем дополнительного деления частоты измеряемого сигнала (или соответственно умножения измеряемого периода) в раз (рис. 4.5,ж, и). Тогда при отсчитанном числе счетных импульсов(рис. 4.5,к) и периоде значение измеряемого периода будет.

Пример 2. Определить период сигнала, приведенного на рис. 4.5, а. Частота кварцевого генератора составляет = 1 МГц (рис. 4.5,г). Этой частоте соответствует период = 1 мкс. Коэффициент умножения периода сигнала k = 10. В результате измерения в счетчике зафиксировано 66 импульсов. Итоговое значение измеряемого периода .