丈量相位差能够用示波器丈量,,,,,,,,也能够把相位差转换为功夫距离,,,,,,,,先丈量出功夫距离,,,,,,,,再换算为相位差,,,,,,,,能够把相位差转换为电压,,,,,,,,先丈量出电压,,,,,,,,再换算为相位差,,,,,,,,还能够与尺度移相器进行比力的比力法(零示法)等步骤。。。。。
利用示波器丈量两个同频正弦电压之间的相位差的步骤好多,,,,,,,,本节介绍拥有实用意思的直接比力法。。。。。将u1、u2别离接到双踪示波器的Y1通路和Y2通路,,,,,,,,适当调节扫描旋钮和Y增益旋钮,,,,,,,,使荧光屏显示出如图2.42所示的上、下对称的波形。。。。。

比力法丈量相位差
设u1过零点别离为A、C点,,,,,,,,对应的功夫为tA、tC;;;;;;u2过零点别离为B、D点,,,,,,,,对应的功夫为tB、tD。。。。。正弦信号变动一周是360°,,,,,,,,u1过零点A比u2过零点B提前tB-tA出现,,,,,,,,所以u1超前u2的相位。。。。。
u1超前u2的相位,,,,,,,,即u1与u2的相位差为
(2.56)
T为两同频正弦波的周期; ΔT为两正弦波过零点的功夫差。。。。。

数字相位计框图
将待测信号u1(t)和u2(t)经脉冲形成电路变换为尖脉冲信号,,,,,,,,去节造双稳态触发电路产生宽度蹬宗ΔT的闸门信号以节造功夫闸门的启、关。。。。。晶振产生的频率为fc的正弦信号,,,,,,,,经脉冲形成电路变换成频率为fc的窄脉冲。。。。。
在功夫闸门开启时通过闸门加到计数器,,,,,,,, 得计数值n,,,,,,,,再经译码,,,,,,,,显示出被测两信号的相位差。。。。。这种相位计能够丈量两个信号的“瞬时”相位差,,,,,,,,丈量迅速,,,,,,,,读数直观、清澈。。。。。
数字式相位计称做“瞬时”相位计,,,,,,,,它能够丈量两个同频正弦信号的瞬时相位,,,,,,,,即它能够测出两同频正弦信号每一周期的相位差。。。。。
如图2.44所示,,,,,,,,利用非线性器件把被测信号的相位差转换为电压或电流的增量,,,,,,,,在电压表或电流表表盘上刻上相位刻度,,,,,,,,由电表批示可直读被测信号的相位差。。。。。转换电路常称做检相器或鉴相器。。。。。常用的鉴相器有差接式相位检波电路和平衡式相位检波电路两种。。。。。

数字相位计框图

零位法丈量相位差
零示法又称比力法。。。。。零示法以一精密移相器的相移值与被测相移值作比力来确定被测信号间的相位差。。。。。丈量时,,,,,,,,调节精密可变移相器,,,,,,,,使之抵消被测信号间原有的相位差使平衡批示器示零。。。。。由精密移相器表针批示可直读两被测信号间的相位差值。。。。。平衡批示器(零示器)可所以电压表、电流表、示波器或耳机等,,,,,,,,它们应有足够高的活络度才有益于提高丈量精确度。。。。。丈量精确度重要取决于精密可变移相器的刻度误差及不变性。。。。。