頻率計是測量電子電路信號頻率的一種常用儀器,如果測試方法不當,將會帶來測試誤差。下面談談使用頻率計應注意的問題和一些方法。
當被測信號在特定時間段T內的周期個數為N時,則被測信號的頻率f=N/T。在一個測量周期過程中,被測周期信號在輸入電路中經過放大、整形、微分操作之后形成特定周期的窄脈沖,送到主門的一個輸入端。主門的另外一個輸入端為時基電路產生電路產生的閘門脈沖。在閘門脈沖開啟主門的期間,特定周期的窄脈沖才能通過主門,從而進入計數器進行計數,計數器的顯示電路則用來顯示被測信號的頻率值,內部控制電路則用來完成各種測量功能之間的切換并實現測量設置。
在傳統的電子測量儀器中,示波器在進行頻率測量時測量精度較低,誤差較大。頻譜儀可以準確的測量頻率并顯示被測信號的頻譜,但測量速度較慢,無法實時快速的跟蹤捕捉到被測信號頻率的變化。正是由于頻率計能夠快速準確的捕捉到被測信號頻率的變化,因此,頻率計擁有非常廣泛的應用范圍。
在傳統的生產制造企業中,頻率計被廣泛的應用在產線的生產測試中。頻率計能夠快速的捕捉到晶體振蕩器輸出頻率的變化,用戶通過使用頻率計能夠迅速的發現有故障的晶振產品,確保產品質量。
在計量實驗室中,頻率計被用來對各種電子測量設備的本地振蕩器進行校準。
在無線通訊測試中,頻率計既可以被用來對無線通訊基站的主時鐘進行校準,還可以被用來對無線電臺的跳頻信號和頻率調制信號進行分析。

一般的頻率計有二三個信號輸入端口,每個端口周圍都標明對應輸入信號的頻率范圍,同時需要注意輸入端口上標明的Zda輸入信號限制,輸入過大的信號將損壞頻率計。
通常,入門級頻率計的閘門時間設置越短,顯示分辨率越低(顯示位數少)、刷新速度快。閘門時間設置越長,顯示分辨率越高(顯示位數多),刷新速度慢。實際設定的原則是在滿足顯示分辨率的前提下,盡量選快一些的時間閘門。
對于測量電器線路板上測試點的頻率,除了使用直通的探針,還可以使用1:10的示波器探頭。在輸出信號滿足測量的前提下,盡量使用示波器探頭1:10擋,這樣對工作中的電路影響比較小。對于測量一些頻率很低的信號,建議打開有些頻率計上提供的低通濾波器功能,防止外界高頻信號對測量的干擾。
一般對講機和短波電臺不能直接通過直通電纜與頻率計連接,因為對講機和電臺輸出的信號太大,將損壞頻率計。正規的連接方式應該是對講機、電臺通過適當衰減量的衰減器將信號減小后再提供給頻率計測量。對于手頭沒有衰減器的用戶,如果要測試30MHz以上的對講機發射信號,也可以采用空中感應的方式代替電纜連接。將手持對講機或車載臺接上天線,功率調至較小,在頻率計對應輸入口安裝上天線(天線頻段并不重要)或者插入一段金屬導體,憑借感應能量來測量對講機的發射頻率。這樣做實際上也相當于在發射源與頻率計之間加了一個衰減器。
雖然這種方式理論上不符合操作規范,測量時容易受到外界干擾,但實踐證明,此法因陋就簡,在要求不嚴格的簡易測試中還是可行的,也廣為HAM所采用。

使用頻率計測量頻率應該在頻率計和被測設備都處于比較穩定的狀態后才能進行。有些急性子的用戶,頻率計剛開機或者對講機剛開機,就開始測量,此時頻率計和對講機都未進入穩定狀態,測試結果不能反映真實的情況。頻率計和被測電器都需要經過充分的預熱后才能進行測量。一般頻率計和被測電器開機Z好半小時以上再進行測量(或按照產品說明書中的規定)。
利用頻率計校準電臺或對講機的頻率誤差并不麻煩,一般在無線電收發信機的電路設計中都有基準頻率微調校準電路,只要按照維修說明書中的指引就能輕松修正電臺的頻率。通常,老式的電臺如TH—G71A、KG一105之類,在頻率參考晶體附近會有一個用于微調頻率的微型可變電容(極少數采用可調電感),通過旋轉可調電容(旋轉的角度通常是非常小的),配合頻率計的讀數反饋,就能方便地校準電臺的頻率。比較新式一點的業余電臺、對講機采用軟件方式對頻率進行調整,通過特殊的組合操作進入機器的工程調整菜單,就能以軟件調節的方式修正頻率,也有一些專業機配有專用計算機調整軟件,通過計算機連線對機器進行設置調整。
普通的頻率計適合測量幅度穩定的信號,不穩定、不連續的信號將嚴重影響普通頻率計的計數。短波電臺的SSB模式不適合頻率計工作方式。測量SSB信號時,短波電臺應該外加一個穩定的單音信號或者利用短波電臺CW、FM、RTTY模式測量。用頻率計來測量GSM手機的工作頻率也是很困難的,因為GSM移動電話使用的TDMA(時分多址)技術是帶有時隙的間隙發射體制,GSM移動電話發射的電波也不是連續電波,同樣不適合普通頻率計直接測量。
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