计量方法与误差理论CH3_3_电子计量.pptx

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第三章 各种物理量的测试计量;第3节 电子计量测试 ;第3节 电子计量测试 ;电子计量主要内容;1.长度计量器具 2.热学计量器具 3.力学计量器具 4.电磁学计量器具 5.无线电计量器具 高频电压标准、同轴热电转换器、微电位计、高频电压表、高频毫伏表、高频微伏表、低频电压标准源、低频电压表、高频电流表、校准接收机、标准信号发生器、调幅度仪、频偏仪、调制度仪、失真度仪检定装置、失真度仪、低失真信号发生器、音频分析仪、脉冲发生器、时标发生器、标准脉冲幅度发生器、脉冲电压表、高频阻抗分析仪、高频标准电阻、高频标准电感、高频标准电容、Q表、高频Q值标准线圈、高频介质标准样片、高频电容损耗标准、高频零示电桥、谐振式阻抗仪、矢量阻抗表、矢量阻抗分析仪、高频电容损耗仪、高频介质损耗仪、高频微波功卒座、高频微波功率计、高频微波功率指示器、高频微波功率计校准装置、衰减器校准装置、衰减器、相位标准、相位计、移相器、相位发生器、微波阻抗标准装置、微波阻抗标准负载、测量线、反射计、阻抗图示仪、网络分析仪、高频微波噪声发生器、高频微波噪声测量仪、标准场强发生器、高频近区标准场装置、微波标准天线、高频场强计、微波漏能仪、测量接收机、干扰测量仪、脉冲响应校准器、晶体管图示仪、晶体管图示仪校准装置、晶体管参数测试仪、电子管参数测试仪、频谱分析仪、波形分析仪、电视综合测试仪,电视参数测试仪、示波器、示波器校准仪、抖晃仪、心电图仪检定装置、脑电图仪检定装置、心脑电图仪、半导体材料工艺参数测量标准、半导体材料工艺参数测量仪、集成电路参数测量标准、集成电路参数测量仪。 6.时间频率计量器具 7.声学计量器具 8.光学计量器具 9.电离辐射计量器具 10.物理化学计量器具 11.标准物质;3.2 高频电压计量;高频电压计量;高频电压计量;高频电压计量;高频电压计量;高频电压计量;高频电压计量;高频电压计量;高频电压计量;高频电压计量;高频电压计量;高频电压计量;高频电压计量;高频电压计量;高频电压计量;高频电压计量;高频电压计量;高频电压计量;低频高频电压量值传递关系;3.3 功率计量 ;1.双负载量热式功率计(中小功率的国家计量标准) ;功率计量;功率计量;功率计量;功率传递标准 ;功率计量;功率计量;3.4 衰减计量 ;电阻式衰减器(电阻式) T型电阻式衰减器、π型电阻式衰减器、平衡式电阻衰减器、 薄膜电阻式衰减器、步进式电阻衰减器 波导截止式衰减器(截止式) 感应分压式衰减器(电感式) 回转式衰减器(回转式) 波导吸收式衰减器(吸收式) PIN电调衰减器(电调式);射频(高频)替代法 串联射频替代法、并联射频替代法 中频替代法 低频替代法 功率比法 扫频法 信号幅度倍增法 时间间隔比法;射频替代法(高频替代法);并联射频替代法;两种方法优缺点: 优点:量程大,可达130~140dB。 缺点:必须具有与被测件同频率的标准衰减器。 射频替代法没有现成的校准装置,必须自己组建校准系统; 中频替代法 将微波频率与本振混频后降到中频,用中频衰减器替代 ;并联中频替代法; 低频替代法 将微波频率降到低频范围进行测量; 功率比法 衰减是以功率比定义的,一种最基本的方法。;双通道功率计法; 扫频法 可连续展示被测件在宽频带上的衰减频率特性,快速直观,是一种重要的测量方法。; 信号幅度倍增法 ; 时间间隔比法 国内还未见应用;3.5 阻抗计量 ;特性阻抗;集总参数阻抗标准 容抗作为参考量,由容器几何尺寸和空气介电常数计算。 通过直接比较和校准技术,可把量值传递到集总参数阻抗的各种工作标准器上。;集总参数阻抗计量 伏安法、电桥法、谐振法、矢量阻抗法。 伏安法适合低频与音频,精度低。 电桥法适合音频、高频甚至超高频,精度高。 谐振法利用被测阻抗与已知元件组成谐振回路的谐振特性,适合高频和超高频(精度不高,结构简单)。 计量仪器:Q表(谐振法)、LRC表、高频阻抗分析仪等 ;微波阻抗标准;特性阻抗标准:同轴系统中无介质支撑的刚性空气介质标准同轴线(一段标准空气线,由填充空气介质的一段同轴传输线构成); λ/4短路器(反射系数标准器):短路板和1/4波长传输线构成。由于其反射系数可根据几何尺寸和电导率计算并直接测定,在微波阻抗计量中常作为阻抗标准(一级标准)。;微波阻抗计量 开槽线、反射计(测反射系数)、标量网络分析仪(反射系数和S参数幅值)、矢量网络分析仪(S参数幅值和相位)。; 测量原理: ;通过直接比较和校准技术,可把量值传递到集总参数阻抗的各种工作标准器上。; 噪声特性是决定接收系统灵敏度和测试分辨率的重要指标 噪声计

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