电子测量技术基础知识点

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1/6第1章电子测量的基本概念测量环境是指测量过程中人员、对象和仪器系统所处空间的一切物理和化学条件的总和。电子测量的特点:①测量频率范围宽②测量量程广⑧测量准确度高低相差悬殊①测量速度快⑤可实现遥测⑥易于实现测量智能化和自动化⑦测量结果影响因素众多,误差分析困难测量仪器的主要性能指标:①精度;②稳定性;③输入阻抗;④灵敏度;⑤线性度;⑥动态特性。精度:精密度(精密度高意味着随机误差小,测量结果的重复性好)正确度(正确度高则说明系统误差小)准确度(准确度高,说明精密度和正确度都高)第2章测量误差和测量结果处理修正值C=-绝对误差Δx示值相对误差(标称相对误差)%100xxx满度相对误差%%100Sxxmmm分贝误差2/6))(1lg(20dBxdB当n足够大时,残差得代数和等于零。实验偏差与标准偏差:nnxnii/1112极限误差3常用函数的合成误差和函数:22121211xxyxxxxxx差函数22121211xxyxxxxxx积商函数21xxy数据修约规则:(1)小于5舍去——末位不变。(2)大于5进1——在末位增1。(3)等于5时,取偶数——当末位是偶数,末位不变;末位是奇数,在末位增1(将末位凑为3/6偶数)第3章信号发生器振荡器是信号发生器的核心。通常用频率特性、输出特性和调制特性(俗称三大指标)来评价正弦信号发生器的性能。合成信号发生器相干式(直接合成):频率切换迅速且相位噪声很低锁相式(间接合成):频率切换时间相对较长但易于集成化和点频法相比,扫频法具有以下优点:1.可实现网络的频率特性的自动或半自动测量2.扫频信号的频率是连续变化的,不会出现由于点频法中的频率点离散而遗漏掉细节的问题3.扫频测量法是在一定扫描速度下获得被测电路的动态频率特性,而后者更符合被测电路的应用实际第4章电子示波器示波器的核心部件是示波管,由电子枪、电子偏转系统和荧光屏三部分组成电子示波器结构框图:4/6为实现扫描回程光迹消隐,应产生加亮(增辉)信号交替方式(ALT):适合于观察高频信号断续方式(CHOP):适用于被测信号频率较低的情况当数字示波器处于存储工作模式时,其工作过程一般分为存储和显示两个阶段第5章频率时间测量对比测频与测周原理图测频图测周图ccxxxffTfff1要提高频率测量的准确度:1.提高晶振频率的准确度和稳定度以减小闸门时间误差5/62.扩大闸门时间T或倍频被测信号频率以减小±1误差3.被测信号频率较低时,采用测周期的方法测量一般选用高精确度的晶振,测频误差主要决定于量化误差(即土1误差)。xcccccxxTTffNffTT1为了减小测量误差:1.可以减小Tc(增大fc),但这受到实际计数器计数速度的限制2.把Tx扩大m倍测量周期的误差因素比测量频率时要多。电子计数器测量时间间隔的误差与测周期时类似,它主要由量化误差(±1误差)、触发误差和标准频率误差三部分构成。选用频率稳定度好的标准频率源以减小标准频率误差;提高信号噪声比以减小触发误差;适当提高标准频率fc以减小量化误差。频率测量时以扩大闸门时间n倍,周期测量时以扩大闸门时间k倍,中介频率为nTkffc0第7章电压测量波峰因数:ppVKV峰值有效值波形因数:FVKV有效值平均值检波器是实现交流电压测量(AC-DC变换)的核心部件。峰值电压表常用检波-放大式电压表,高频交流电压测量。波形有效值U=1.414/KP*Ua6/6均值电压表常用放大-检波式电压表(灵敏度很高),低频交流电压测量。波形有效值U=0.9*KF*Ua(电压表示值)电压分贝值:[][]20lg0.775xVVVVPdB直流DVM的组成:输入电路A/D转换器数字显示器逻辑控制电路时钟发生器模拟部分数字部分Vx第8章阻抗测量sinZXcosZRRXarctgXRZ22

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