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* * * * * * * * * * * * 复习 绪论 电子测量的基本概念 测量的分类 按性质:时域、频域、数据域、随机域 按测量方法:直接、间接、组合测量 电子测量的特点 速度快、频率宽、动态范围大等。。。 第一章 误差理论与测量结果处理 一、误差的表示方法: 绝对误差、修正值 相对误差 实际相对误差、示值相对误差、满度相对误差 仪表的准确度的意义 给出真值,示值,写出绝对误差、相对误差 给出仪表等级及量程,写出相对误差、允许误差 第一章 误差理论与测量结果处理 二、测量误差的估计和处理 系统误差、随机误差、粗大误差 系统误差:根据特点判断 随机误差:计算方法 平均值、剩余误差(残差)、标准差估计值的计算 粗大误差: 判别方法:莱特准则 准确度精确度 第二章 误差理论与测量结果处理 三、测量误差的合成和分配 测量误差的合成 传递公式:绝对误差、相对误差(Page14 2-19,2-20) 系统误差的合成(Page17 2-23……2-26) 误差的分配 等准确度分配和等作用分配的意义以及使用条件 第二章 误差理论与测量结果处理 四、测量数据的描述与处理 整理:有效数字表示法 等精度测量结果的整理步骤(Page 22) 第五章 电压测量 一、交流电的表示 有效值、平均值、峰值 波形因数、波峰因数 给出波形及其中的一个量值,选出其余两个量值,例子 二、电子电压表的分类以及它们的特点 三类:有效值、平均值、峰值,正弦有效刻度 测量非正弦波时,算出其有效值 第五章 电压测量 三、数字电压表 主要指标的意义:位数、分辨率等 数字万用表的原理:把交流电压、电流、电阻等量变换为直流电流电压量,再利用DVM 测量 逐次逼近双积分 逐次逼近DVM的逼近过程,误差 第五章 电压测量 四、电平的测量 功率电平:绝对、相对(dBm) 电压电平:绝对、相对 (dBv) 功率电平电压电平(600) Lp与Lu的关系,P88,5.21 电平测量方法和刻度(P89,5.22) 五、失真度的测量 线形失真非线性失真 失真度的定义 用失真度仪测量失真度方法 第六章 时间与频率的测量 一、频率与周期的概念 二、电子计数器的应用 理解测量的原理、掌握原理图,误差的组成以及计算方法 第七章 测量用信号源 一、分类 低频信号发生器 高频信号发生器 函数发生器 合成信号发生器 扫频信号发生器 二、低频信号发生器 结构图(P103)、振荡器(文氏电桥振荡器P127,7.2) 三、高频信号发生器 LC振荡器的原因 四、函数发生器 波形的种类(正弦、三角、方波) 第七章 测量用信号源(1) 五、合成信号发生 直接合成法、间接合成法 P116 ,图7.21 六、扫频信号 扫频法测试原理(与点频法对比)* P134,7.12(P124,图7.32,P107,图7.8) 例题1 图中是一电阻分压电路,UAB理应等于 (即25V),但用一内组RV=25KΩ的直流电压表测量时,结果并非如此。问这时电压表的示值Ux是多少伏?实际相对误差γx是多少?? 例题2 已知测量值X=KAm.Bn,试推导出x的相对误差γx的表达式。γA=±2.5%,γB=±1.5%,K=5,m=2,n=-3,求这时的γx值。 例题3 .某电子计数器晶振频率的稳定度为1X10-9,若利用该计数器将10MHz晶振校准到10-7。问闸门时间应选为多少才能满足要求? 例题4 下图为应用微差法测量电压的原理图 简述微差法测量电压的原理 写出测量结果的公式,推导说明为何应用微差法可以提高测量的正确度 第八章 示波测试技术 一、示波器的基本原理 示波器的三大组成部分:P140,图8.1 阴极射线示波管 栅极、阳极(亮度、聚焦) 偏转系统 图像显示原理 X、Y施加不同电压时所显示的图形 扫描(扫描电压、正程、逆程) 同步 不同步时所显示的图像 触发 连续扫描、触发扫描 第八章 示波测试技术 二、通用示波器 垂直通道 衰减器结构(补偿) 延迟线的作用 水平通道 触发源 P150,图8.14 触发耦合方式 扫描触发方式 触发极性和电平 第八章 示波测试技术 三、多踪示波器 多波形的显示方式 交替(Alt)与断续(Chop) X-Y方式与扫描方式 四、示波器的使用 探头的使用 交直流电压的测量 频率和时间的测量 李莎如图形 P181,8.9、8.15 第九章 频域测试技术 一、频率特性测试仪 扫频仪的测量原理 用扫频仪测量幅频特性、通频带、Q值(计算) 二、频谱分析仪 频谱仪的分类 外差式频谱仪的原理 第十章 数据域测试技术 一、分类以及用途 简单测试设备 逻辑分析仪,等等 二、逻辑分析仪 与示波器的区别 通道 内容 示波器:模拟特征 逻辑分析仪:逻辑值(1,0),由电压阀值决定 设置 定时(时钟)获取和状态获取 存储器的存
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