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智能仪器-思考题刚要
思考题
中值滤波,。
基准电压Vr 的精度和稳定性影响零位误差、增益误差的校正效果。测量获得一组离散数据建立近似校正模型,非线性校正精度与离散数据精度无关,仅与建模方法有关。 RS232 通信采用的是TTL电平,因此它的传输距离比485 短。
USB协议为设备定义了2种供电模式:自供电和总线供电。在自供电模式下,USB设备不需要任何外接电源设备。 LCD显示器有静态驱动和叠加驱动两种驱动方式,这两种驱动方式可在使用时随时改变。
智能仪器中的噪声与干扰是因果关系,噪声是干扰之因,干扰是噪声之果。
智能DVM的基本测量水平主要有微处理器性能来决定。
软件开发过程的三个典型阶段是定义、开发和测试。
RAM 测试方法中,谷值检测法无法检测 “ 粘连 ” 及 “ 连桥 ” 故障。曲线拟合要求 y=f(x)的曲线通过所有离散点(x i,y i)。
采用周期倍率开关进行多周期测量,可减弱触发误差。
自动测试系统由计算机、多台可程控仪器以及GP–IB三者组成。
通用计数器的测量误差主要由三种类型误差合成。1.最大计数误差(±1误差) 2.标准频率误差3.触发误差
智能仪器的设计过程包括:(1) 确定设计任务(2) 拟制总体设计方案(3) 确定仪器工作总框图 (4)硬件电路和软件的设计与调试(5) 整机联调
智能仪器典型处理功能有:硬件故障的自检、自动测量功能、仪器测量精度的提高、抗干扰与数字滤波、测量数据的标度变换。
硬件故障的自检方式有:(1) 开机自检(2) 周期性自检(3) 键控自检。
周期性自检不影响仪器的正常工作,只有当出现故障给予报警时,用户才会觉察。
ROM 故障的测量算法常采用“校验和”方法。数据存储器RAM是否正常的测量算法是通过检验其“读/写功能”的有效性来体现的。
智能仪器通常都含有自动量程转换、自动零点调整、自动校准功能,有的仪器还能进行自动触发电平调节。
自动量程转换总是由最大量程开始自动判别,逐级比较,直至选出最合适量程。
自动校准系统由控制器、校准源和被校准仪器组成,这些单元通过GP-IB总线组成一个自动测试系统。
测量误差按其性质和特性可分为随机误差、系统误差、粗大误差3类。
在一个GP-IB系统中,可以设置多个讲者, 但在某一时刻,只能有一个讲者在起作用。
在一个GP-IB系统中,可以设置多个听者,并且允许多个听者同时工作。
在一个GP-IB系统中,控者通常由计算机担任,不允许有两个或两个以上的控者同时起作用。
GP-IB总线是一条24芯电缆,其中16条为信号线,其余为地线及屏蔽线。
GP-IB总线上传递的消息可分为接口消息和仪器消息两大类。
智能仪器实际上是一个专用的微型计算机系统,它由硬件和软件两大部分组成。硬件部分主要包括主机电路、模拟量输入/输出通道、人机接口电路、通讯接口电路。其中主机电路本身就是一个单片微型计算机,通常由微处理器、程序存储器、数据存储器、输入/输出(I/O)接口电路等组成。软件分为监控程序和接口管理程序两部分。监控程序是面向仪器面板键盘和显示器的管理程序;接口管理程序是面向通信接口的管理程序,接收并分析来自通信接口总线的远控命令。
为防止从电源系统引入干扰,在智能仪器的供电系统中可设置交流稳压器、隔离变压器、低通滤波器和高性能直流稳压电源。
智能仪器的开机自检内容通常包括对存储器、键盘、显示器、I/O通道、总线和接插件等的检查。
智能仪器中自动量程转换的方法主要有两种,一种是根据被测量的大小,自动切换到不同量程的传感器上,另一种是自动改变电路的增益达到量程切换的目的。
为减小随机误差对测量结果的影响,软件上常采用算术平均滤波法,当系统要求测量速度较高时,可采用递推平均滤波法。
消除随机误差最为常用的方法是取多次测量结果的算术平均值
在测量次数比较多时(N≥20),测量结果中的粗大误差宜采用莱特准则判断。若测量次数不够多时,宜采用格拉布斯准则。
目前国际上采用的仪器标准接口有GP-IB,CAMAC,RS232,USB等
GP-IB标准接口系统包括接口与总线两部分:接口部分是由各种逻辑电路组成,与各仪器装置安装在一起,用于对传输的信息进行发送、接收、编码和译码;总线部分是一条无源的多芯电缆,用做传输各种消息。
在一个GP-IB标准接口总线系统中,要进行有效的通信联络至少有“讲者”、“听者”、“控者”三类仪器装置。
转换精度反映了一个实际A/D转换器与一个理想A/D转换器在量化值上的差值。
实际A/D转换器转换精度所对应的误差指标不包括量化误差在内。
转换精度指标通常由以下分项误差有组成:① 偏移误差② 满刻度误差③ 非线性误差④ 微分非线性误差。
FIFO存储单元是一个双口RAM,内部有两个读/写地址指针和一个标志逻辑控制单元。
通常将高于五位数字的DVM称为高精
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