999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

一種在Multisim中快捷測量相位差的仿真方法

2014-05-17 01:34:28
實驗室研究與探索 2014年3期
關(guān)鍵詞:測量信號

俞 梁 英

(1.蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電系;2.江蘇省光伏風(fēng)電控制工程研發(fā)中心,江蘇蘇州 215009)

0 引言

信號的相位差測量在電子技術(shù)、電力系統(tǒng)、工業(yè)控制等許多領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用[1]。相位差的測量是研究網(wǎng)絡(luò)相頻特性中必不可少的內(nèi)容,如何使相位差的測量快速、精確已成為生產(chǎn)科研中重要的研究課題。

Multisim提供了許多便捷功能,但其在正弦穩(wěn)態(tài)等電路分析中不能直接測量電壓相位差。通常把相位差轉(zhuǎn)換為時間間隔,先測量出時間間隔,再換算為相位差[2-3]。

將初相位為φ1、φ2的正弦電壓u1、u2分別接到雙蹤示波器的Y1通道和Y2通道,適當(dāng)調(diào)節(jié)掃描旋鈕和Y增益旋鈕,使熒光屏顯示出如圖1所示的上、下對稱的波形。設(shè)u1過零點分別為A、C點,對應(yīng)的時間為tA、tC;u2過零點分別為B、D點,對應(yīng)的時間為tB、tD。正弦信號變化一周是360°,u1過零點A比u2過零點B提前tB-tA出現(xiàn),所以u1超前u2的相位,即u1與u2的相位差如式(1)所示:

式中:T為兩同頻正弦波的周期;ΔT為兩正弦波過零點的時間差。

若示波器水平掃描的線性度很好,則可將線段AB寫為AB≈k(tB-tA),線段AC≈k(tC-tA),其中k為比例常數(shù),式(1)改寫為:

量得波形過零點之間的長度AB和AC,即可由式(2)計算出相位差φ。

應(yīng)當(dāng)說明,在應(yīng)用直接比較法測量相位差時盡量使用雙蹤示波器,兩個正弦波形同時顯示在熒光屏上,觀測兩波形過零點時間及周期方便且較準(zhǔn)確。

圖1 直接比較法測量相位差

這種測量方式有兩個缺點:一是不能直接讀出相位差,而是測時間差通過計算間接得相位差,測量誤差較大;二是不便捷。由于示波器連接到電路時需要與電路“共地”,故只能測量電路中的電位信號,而不可測量任意兩點間的電壓信號,這對分析研究正弦穩(wěn)態(tài)電路造成較大的困難[4-5]。

為解決這一問題,本文提出基于Multisim的受控源和波特儀組成的一種簡捷的相位差測量電路的方法。通過實例電路的仿真進(jìn)一步說明電路的測量方法,并對電路中相關(guān)參數(shù)的誤差進(jìn)行了詳細(xì)分析,結(jié)果表明該電路測量頻率范圍寬、精度高,可用于相位差電路的直接測量。

1 相位測量電路

目前在Multisim中測量相位差普遍利用基本運放的差分測量電路和Multisim自帶工具波特圖示儀構(gòu)成測量電路。該電路可實現(xiàn)對任意兩點的電壓信號與掃描信號源之間的相位差。基本運放電路的相頻特性影響到對被測信號的相位差的影響[6-8]。當(dāng)信號頻率小于10 kHz時,測量放大器附加相位移,Δφ≤0.01°;當(dāng)信號頻率大于100 kHz時,Δφ≤0.1°,可以認(rèn)為信號頻率在0~10 kHz內(nèi)附加相位移Δφ≈0°。為了進(jìn)一步提高電路測量的精度,為此本文提出了一種新的簡化的仿真測量電路。該電路引入受控源,對被測電壓信號進(jìn)行測量。這種方法不存在測量電路的相頻特性對被測信號的影響,保證了仿真測量的精度,仿真結(jié)果和理論計算結(jié)果基本吻合。

利用Multisim中的電壓控制電壓源來進(jìn)行測量電路中任意兩點間的電壓差,電壓控制電壓源連接電路如圖2所示。該測量電路可測量電路中任意兩點間的電壓信號,并可將其電位差及兩點間的電壓與信號源之間的相位差直接顯示出來。

Multisim中波特儀能測量和顯示電路的幅頻特性和相頻特性,可以用于測量一個信號的電壓增益或相位移[3]。在Multisim中使用波特圖儀仿真時,電路中必須有交流信號源,但其參數(shù)對波特圖儀的頻率分析結(jié)果無影響,即默認(rèn)頻率掃描交流信號源的幅度為1 V,初相位為0°。頻率為波特圖儀設(shè)定的掃描范圍。借助于波特圖儀相頻特性的測試功能,可測量出被測電壓信號在指定頻率處與掃描信號源(默認(rèn)其初相位為0°)之間的相位差,通過面板顯示窗可顯示相位差的數(shù)值,并可顯示出相位的超前或滯后關(guān)系[9-11]。

圖2 相位測量仿真電路

在圖2中引進(jìn)了VCVS受控源來測量電感L1兩端的電壓差,受控源的比例設(shè)成1∶1,這樣在測量電路中某一器件的電壓相位時只要把兩端的電壓作為受控源的控制信號,受控源的輸出信號一端接地就可以測出該器件兩端的電壓降。

為了保證仿真的精度,測量前應(yīng)對波特圖儀面板參數(shù)做必要的設(shè)置。Mode選Phase(即顯示相頻特性);Horizontal選 Lin,選掃描頻率的范圍滿足:(初值)I<f<F(終值),且讓I(初值)和F(終值)盡量接近信號的頻率(本仿真中取信號頻率的±10%區(qū)間進(jìn)行仿真設(shè)置,可有效提高讀數(shù)精度);Vertical選Lin,一般為在 -180°~ +180°;Controls下,在 Set中將ResolutionPoints設(shè)置為最大即1 000(可提高讀數(shù)精度)。測量時將波特圖儀顯示窗中讀數(shù)指針移至信號頻率處,顯示窗下顯示所測電壓與掃描信號源之間的相位差值,也可以從基本工具欄的圖形記錄儀中讀取數(shù)據(jù),如鼠標(biāo)指向測量線按右鍵,單擊SetX_Value,設(shè)X的頻率為100 Hz,從而實現(xiàn)了相位差的直接測量和顯示[12-14]。

設(shè)定SetX_Value為100 Hz后,由顯示圖可知,100 Hz時,電源V1初相位為0°,電感L1上的初相位為 86.257°。

2 實測電路誤差分析

在圖2的測量示例電路中,該電路的復(fù)阻抗[15]為:

由式(3)得阻抗Z的復(fù)角(阻抗Z上電壓與電流的相位差)為:

圖2是利用波特儀進(jìn)行仿真測量電感相對電源Us的相位差,即在用相量模型計算過種中選用電源Us作為參考相量,以阻抗的復(fù)角的定義可知,電感電壓相量及相位角、電阻電壓相量及相位角,電容電量相量及相位角可由下列各式計算:

表1給出了不同頻率的電阻、電感的相位差的理論計算和仿真測量的值之間的比較。

表1 電阻、電感、電容上電壓的相位差

表1中的數(shù)據(jù)表明相位差測量電路在1~100 kHz的頻率范圍內(nèi)測量的絕對誤差等于0。引進(jìn)該受控源相位測量電路比傳統(tǒng)差分運放測量電路的帶來的誤差大大降低了,即消除了運放電路的附加相位移△φ。

3 結(jié)語

本文給出了兩同頻率信號相位差的一種精確、快速的測量方法,充分利用了受控源理想特性快速構(gòu)建仿真測量電路,相對于差分測量電路本文的方法不存在運放的相頻特性對被測信號相位差的影響。在絕大多數(shù)電路分析研究中,可以滿足測量要求,很好地解決了Multisim軟件中不能測量電壓相位差的問題。

[1]苗立交,楊新華.基于LabVIEW的相位差測量技術(shù)的研究與實現(xiàn)[J].電子測量技術(shù),2010,33(6):79-81.

MIAO Li-jiao, YANG Xin-hua. Phase difference measurement technology research and implementation based on LabVIEW platform[J].Electronic Measurement Technology,2010,33(6):79-81.

[2]許志華.Multisim中相位差測量電路的設(shè)計[J].國外電子測量技術(shù),2011,30(12):63-65.

XU Zhi-hua.Design of the phase deference measurement circuit in Multisim[J].Foreign Electronic Measurement Technology,2011,30(12):63-65.

[3]郝寧眉,劉廣孚.Multisim仿真中的相位差測量[J].儀表技術(shù)與傳感器,2009(11):46-48.

HAO Ning-mei,LIU Guang-fu.Phase Deference Measurement in Multisim [J].Instrument Technique and Sensor,2009(11):46-48.

[4]孫惠章.基于LabVIEW多功能相位測量儀的設(shè)計[J].微計算機(jī)信息,2008,24(6-1):160-162.

SUN Hui-zhang.Design of the Multifunction Phase Measurement Instrument Based on LabVIEW [J].Microcomputer Information,2008,24(6-1):160-162.

[5]葉 林,周 弘,張 洪,等.相位差的幾種測量方法和測量精度分析[J].電測與儀表,2006(4):11-14.

YE Lin,ZHOU Hong,ZHANG Hong,et al.Messurement Methods for the Phase Shift Detection and their Accuracy Analysis [J].Electrical Measurement and instrumentation,2006(4):11-14.

[6]羅 倩.Multisim仿真軟件測量電流的新方法[J].實驗技術(shù)與管理,2008,25(12):99-101.

LUO Qian.A new solution of current measurement using Multisim simulation software[J].Experimental Technology and Management,2008,25(12):99-101.

[7]許 艷.Multisim軟件在電子電路設(shè)計中的應(yīng)用[J].長江大學(xué)學(xué)報(自科版),2006,3(2):526-528.

XU Yan.Application of Multisim in the Electronic Circuit Design[J].Journal of Yangtze University(Natural Science Edition),2006,3(2):526-528.

[8]李 錫,林連山,樊薇薇,等.新形勢下EWB輔助電工學(xué)實驗教學(xué)的應(yīng)用[J].實驗技術(shù)與管理,2012,29(4):346-348.

LI Xi,LIN Lian-shan,F(xiàn)AN Wei-wei,et al.Application of EWB to assist electrotechnics experimental teaching under new education situation[J].Experimental Technology and Management,2012,29(4):346-348.

[9]董 光.電路仿真軟件EWB概述[J].吉林省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院學(xué)報,2012(4):65-67.

DONG Guang.Overview of Circuit Simulation Software EWB[J].Journal of Jilin Province Economic Management Cadre College,2012(4):65-67.

[10]羅廷芳,南 江,李 偉.NI Multisim 10在電工電子技術(shù)教學(xué)中的應(yīng)用[J].電子設(shè)計工程,2012(6):154-157.

LUO Ting-fang,NAN Jiang,LI Wei.Applying NI Multisim 10 in electrical and electronic technology course teaching [J].Electronic Design Engineering,2012(6):154-157.

[11]王章權(quán).Multisim仿真技術(shù)在模擬電子技術(shù)課程教學(xué)中的應(yīng)用[J].浙江樹人大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)2008(12):1-5.

WANG Zhang-quan.Application of Multisim Simulation Technology to the Teaching of Analog Electronic Technology Course.Journal of Zhejiang Shuren University(Acta Scientiarum Naturalium).2008(12):1-5.

[12]黃荷英.基于Multisim電子仿真軟件的電路設(shè)計與研究[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2012,35(16):33-36.

HUANG He-ying.Circuit design and researchi based on electronic simulation sofeware Multisim [J].Modern Electronics Technique,2012,35(16):33-36.

[13]鐘美玲.淺談電路仿真技術(shù)在電子教學(xué)中的應(yīng)用[J].職教論壇,2009(29):33-34.

ZHONG Mei-ling.On the circuit simulation technology in the elearning application[J].Vocational& Technical Education Forum,2009(29):33-34.

[14]李宗平.RLC串聯(lián)諧振實驗的Multisim仿真教學(xué)法[J].大學(xué)物理實驗,2009(04):84-86.

LIZong-ping.Multism Simulation Approach ofRLC Series Resonance Experiments[J].Physical Experiment of College,2009(4):84-86.

[15]李 鵬,劉永濤.RLC串聯(lián)電路頻率響應(yīng)實驗教學(xué)的研究[J].實驗室研究與探索,2012,31(4):327-329.

LI Peng,LIU Yong-tao.Experimental Teaching Research of RLC AcceptorFrequency Response Circuitry[J]. Research and Exploration in Laboratory,2012,31(4):327-329.

猜你喜歡
測量信號
信號
鴨綠江(2021年35期)2021-04-19 12:24:18
完形填空二則
把握四個“三” 測量變簡單
滑動摩擦力的測量和計算
孩子停止長個的信號
滑動摩擦力的測量與計算
測量的樂趣
測量
基于LabVIEW的力加載信號采集與PID控制
一種基于極大似然估計的信號盲抽取算法
主站蜘蛛池模板: 国产福利在线观看精品| 国产视频大全| 婷婷色一二三区波多野衣| 欧美日韩午夜| 999精品免费视频| 久久久久人妻精品一区三寸蜜桃| 亚洲人成在线免费观看| 国产剧情一区二区| 高潮毛片无遮挡高清视频播放| AV不卡国产在线观看| 久久青草精品一区二区三区| 夜夜爽免费视频| 国产办公室秘书无码精品| 国产精品欧美日本韩免费一区二区三区不卡 | 亚洲男人的天堂在线| 国产成人免费观看在线视频| 99热这里只有精品2| 亚洲最黄视频| 久无码久无码av无码| 看看一级毛片| 欧美精品啪啪一区二区三区| 久久综合九色综合97网| 亚洲色成人www在线观看| 国产福利微拍精品一区二区| 免费A级毛片无码免费视频| 毛片免费在线视频| AV无码无在线观看免费| 亚洲色欲色欲www网| 午夜老司机永久免费看片| 麻豆a级片| 欧美日本不卡| 亚洲中文字幕在线一区播放| 成年人午夜免费视频| 中文纯内无码H| 91po国产在线精品免费观看| 国产无人区一区二区三区| 国产精品九九视频| 亚洲水蜜桃久久综合网站| 极品国产一区二区三区| 在线日本国产成人免费的| 色哟哟色院91精品网站| 一边摸一边做爽的视频17国产 | 国产成人永久免费视频| 日韩精品无码免费专网站| 人人澡人人爽欧美一区| 国产尤物视频网址导航| 手机精品视频在线观看免费| 日韩黄色在线| 国产精品手机视频| 国产精品久久久久久久久kt| 免费不卡在线观看av| 香蕉网久久| 日本黄网在线观看| 国产成人啪视频一区二区三区| 国产成人喷潮在线观看| 欧美成人手机在线视频| 日韩不卡高清视频| 国产白浆视频| 久久这里只有精品23| 91美女在线| 久久不卡国产精品无码| 亚洲中文字幕23页在线| 精品久久高清| 成人无码一区二区三区视频在线观看 | 露脸国产精品自产在线播| 亚洲天堂.com| 久久国产高清视频| 亚洲三级a| 五月婷婷综合网| 国产欧美精品一区二区| 人妻夜夜爽天天爽| 在线色综合| 国产乱子伦手机在线| 欧美日本激情| 欧美第一页在线| 国产精品七七在线播放| 97成人在线观看| 视频二区中文无码| 国产91视频免费| 欧美精品v| 操国产美女| 欧美亚洲国产一区|