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电子测量技术 ;课时安排
总学时:60 学时
讲授34学时,实验26学时;先修课程;一 课程性质和地位;二 课程任务;三 教学基本要求;5掌握示波测试的基本原理,通用示波器的组成原理和工作特性,熟悉数字存储示波器的工作原理。
6 熟悉逻辑分析仪的组成原理,了解逻辑分 析仪的应用,了解数据域测试的基本概念。
7 熟悉频谱仪的使用方法,了解扫频仪的工作原理。
8 了解电子测量仪器的发展趋势,掌握现代测试的基本技术。;四 主要内容及学时分配;2 元件参数测量;3 电流、电压测量;4 时间与频率测量;5 测试信号源;6 测试信号源;7 频域测试技术;8 数据域测试技术;9 计算机测试技术;五 实验要求;通过实验加深了解谐振法测阻抗,数字法测阻抗原理。
正确处理实验数据,分析误差产生原因及性质,能写出符合要求的实验报告。
了解传统测量仪器与智能仪器、虚拟仪器的主要特点。;六 考试方法及成绩构成;七 参考书目;第1章 绪论 ;1.1 测量与计量的基本概念;1.1.3 测量与计量的关系;1.2 电子测量技术的特点和意义;1.2.2电子测量技术的特点;1.3 电子测量的内容;1.4 电子测量技术发展概述;常用电子测量仪器及外型图;图1 有效值数字万用表; 图2 图形万用表 ; 图3 多重显示数字多用表 ;图4 普通数字多用表;图5 数字兆欧表 ;图6 手持式数字LCR测试仪;图7 台式双显示数字LCR测试仪 ; 图8 台式LCR电桥; 图9 台式数字多用表;图10 半导体晶体管图示仪 ;图11电阻、电容和电感测试仪 ; 图12 双通道模拟示波器;图13 四通道模拟示波器 ;图14 视频和电视信号发生器 ; 图15 函数信号发生器;图16 多功能计数器;图17 逻辑笔;图17 频谱分析仪;第2章 测量误差理论与测量结果处理;2.1 常用测量术语简介;2.2 测量误差及其表示法;2.2.2 绝对误差与修正值;由于真值A0是一个理想值,是不可知的。实际应用时,常用精度高一级的标准器具的示值作为实际值来代替真值。;2.修正值及其含义;2.2.3 相对误差及其表示法;1.实际相对误差 ;2.示值相对误差;3.满度相对误差;4.仪表准确度等级;当仪表等级s一定时,最大满度相对误差也确定,满度相对误差???际上给出了仪表各量程内绝对误差的最大值。其中
;2.2.4 仪表选择的一般原则;2.仪表等级选择;2.3 测量误差的估计和处理;2.系统误差的判断;3.系统误差的处理;2.3.2 随机误差的估计和处理;2.随机误差的特点;3.随机误差分散程度的计算;贝塞尔公式 (标准差的估计值 );4.随机误差的处理原则;2.3.3 粗大误差的判断和处理;2.测量结果置信概率与置信区间;3.可疑数据的剔除方法;2.3.4 测量误差一般处理原则;2.4 测量误差的合成和分配; 相对误差传递公式为;2.系统误差的合成;3.随机误差的合成;2.4.2 测量误差的分配;3.抓住主要误差项进行分配;2.5 测量结果的描述与处理;2.5.3 测量结果的表示方法;2.5.4 等精度测量结果的数据处理 ;2.5.5 实验曲线的绘制;2.6 最佳测量方案选择; 谢谢!;第3章 电路元件参数的测量;电阻器、电容器、电感器、晶体二极管、晶体三极管等是最基本的元件。
电路元件按其在电路中的作用和使用条件不同,应采用不同的测量方法和测量仪器。测量时所加电压、电流、频率及环境条件等必须符合测量要求,否则测量结果不能代表实际的参数。;3.2 电阻的测量 ;电阻规格的标识法;3.2.2电阻测量的原理和方法;2.固定电阻的测量; ②电桥法测量电阻;一般的,中值电阻的测量,可采用电流表内接电路;低值电阻的测量,可采用电流表外接电路;若被测电阻介于两者之间,可根据误差项的大小,选用误差小的电路。;3.电位器的测量;4.非线性电阻的测量;3.3 电容的测量 ;3.3.1电容的参数和标注方法;2.电容规格的标注方法;3.3.2电容测量的原理和方法;2.万用表估测电容;3.谐振法测量电容量;4.交流电桥测电容量和损耗因数;5.电容的数字化测量方法; 3.4 电感的测量 ;3.4.2电感的测量原理和方法;2.谐振法测量电感;3.交流电桥法测量电感;4.通用仪器测量电感;5.电感的数字化测量方法;3.5 半导体二极管参数的测量;2.二极管的主要参数;3.5.2半导体二极管的测量;3.6 半导体三极管参数的测量;3.6.2三极管的测量;3.7 晶体管特性图示仪
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