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【优质】电子测量仪器与应用(第3版)电子教案.ppt

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《电子测量仪器与应用》 (第3版) 电子教案 课程目录 第1章 电子测量和仪器的基本知识 学习目标 1.1.2 电子测量的内容 1.1.3  电子测量的特点 1.2.1  按测量方式分类 1.2.2  按被测信号的性质分类 1.3.1  测量误差的表示方法 (2)修正值:与绝对误差的绝对值大小相等,但符号相反的量值,称为修正值,用c表示。 1.3.2  测量误差的来源与分类 1.3.2  测量误差的来源与分类 1.4.1  测量结果的表示 1.4.3  数字的舍入规则 1.5.1  电子测量仪器的分类 1.5.2  电子测量仪器的误差 1.5.3  电子测量仪器的正确使用 第2章 信号源 学习目标 2.1 概述 第3章 电子电压表 学习目标 第4章 电子示波器 4.1 概述 4.3.4 示波器的多波形显示 4.5 数字存储示器 4.5.2 数字存储示波器的主要技术指标 4.6 示波器的基本测量实例 第5章 电子计数器 学习目标 5.1 概述 四、控制单元 能产生各种控制信号去控制和协调通用计数器各单元的工作,以使整机按一定的工作程序自动完成测量任务。 使得每次测量都按照一下次序进行:准备、计数、显示、复零、准备下次测量。 五、计数及显示电路 本单元用于对主门输出的脉冲计数并以十进制显示计数结果。 中界频率f z: 当fx较低时,宜采用测周期法,然后根据Tx求fx;当fx较高时,宜采用测频法。 而某个频率用两种方法测量的效果相同,这个频率称为中界频率f z,可由下式求得: 第6 章 频域测量及其仪器 6.1 概述 6.2 线性系统频率特性的测量 1、扫描电压发生器 输出u1和u2两个信号。 u1:扫描电压信号;一方面给扫频信号发生器提供调制信号,另一方面给示波器x轴偏转板提供扫描电压。 u2:扫频停振信号;为消除扫描逆程期间,回扫轨迹对正程轨迹的干扰,在扫描电压逆程期间,使扫频振荡器停止产生扫频信号,从而回扫时呈现水平线光迹。 2、扫频信号发生器 在扫描信号控制下,输出频率随扫描电压幅度大小变化的扫 频信号;同时也接受扫描停振信号的控制,在扫描电压逆程期间 停振;即为u3。 3、被测电路 由于输入信号的频率变化,按照电路自身的特性输出信号的 幅度不同;即为u4。 4、检波探头 将被测电路的输出信号u4包络波形检出,形成u5信号。 6.3 频谱分析仪 1、扫频宽度与分析时间 扫频宽度(分析谱宽): 频谱仪在一次测量分析过程 中(即一个扫描正程)显示的频率范围。 分析时间: 即完成一次频谱分析的所需要的时间。实际上就是扫描正程时间。 扫频速度:扫频宽度与分析时间之比。 正弦波信号通过电路后,如果该电路中存在非线性,则输出的信号中除包含原基波分量外,还会含有其它谐波分量,这就是电路产生的谐波失真,亦称非线性失真。 基波抑制法就是将被测信号中基波分量滤除,测量出所有谐波分量总的有效值,再确定与被测信号总有效值相比的百分数即为失真度。 ? 基波抑制法测量电路如图6.13所示: 第7章 电子元器件参数及特性测量仪器 7.2 集总参数阻抗的测量 *第8章 逻辑分析仪 4.数字信号很多是单次或非周期性的 数字设备的工作是时序的,在执行一个程序时,许多信号只出现一次,或者仅在关键的时候出现一次(例如中断事件);某些信号可能重复出现,但并非时域上的周期信号,例如子程序例程的调用。因此,利用诸如示波器一类的测量仪器,难以观测,更难以发现故障。 5.数字信号的速度变化范围很宽 数字系统内信号的速度变化范围很宽,而且往往在一个系统中高速信号和低速信号同时存在。 6.数字信号为脉冲信号 第9章 基于(Based on)计算机的仪器 3、电感器 1)理想电感器: 流过电感器的电流相位滞后于所加电压的相位。 L i (t) + u (t) – i (t)=u(t)/ jωL 2)实际电感器: 存在分布电容和损耗电阻,在频率不太高的情况下,分布电容的影响由于其容抗很大可忽略不计。 这样可有两种不同的等效电路,如下图7.15所示: L RLS L RLP (a)串联等效电路 Q= XL / RLs=ωL / RLs (b)并联等效电路 q= RLp /

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