1、易于实现测量智能化和自动化测量结果影响因素众多,误差分析困难测量仪器的主要性能指标:精度;稳定性;输入阻抗;灵敏度;线性度;动态特性。精度:精密度(精密度高意味着随机误差小,测量结果的重复性好)正确度(正确度高则说明系统误差小)准确度(准确度高,说明精密度和正确度都高)第2章 测量误差和测量结果处理修正值C = - 绝对误差x示值相对误差(标称相对误差)满度相对误差分贝误差当n足够大时,残差得代数和等于零。实验偏差与标准偏差:极限误差常用函数的合成误差和函数:差函数积商函数数据修约规则:(1)小于5舍去末位不变。(2)大于5进1在末位增1。(3)等于5时,取偶数当末位是偶数,末位不变;末位是奇
2、数,在末位增1(将末位凑为偶数)第3章 信号发生器振荡器是信号发生器的核心。通常用频率特性、输出特性和调制特性(俗称三大指标)来评价正弦信号发生器的性能。合成信号发生器相干式(直接合成):频率切换迅速且相位噪声很低锁相式(间接合成):频率切换时间相对较长但易于集成化和点频法相比,扫频法具有以下优点:1.可实现网络的频率特性的自动或半自动测量2.扫频信号的频率是连续变化的,不会出现由于点频法中的频率点离散而遗漏掉细节的问题3.扫频测量法是在一定扫描速度下获得被测电路的动态频率特性,而后者更符合被测电路的应用实际第4章 电子示波器示波器的核心部件是示波管,由电子枪、电子偏转系统和荧光屏三部分组成电
3、子示波器结构框图:为实现扫描回程光迹消隐,应产生加亮(增辉)信号交替方式(ALT):适合于观察高频信号断续方式(CHOP):适用于被测信号频率较低的情况当数字示波器处于存储工作模式时,其工作过程一般分为存储和显示两个阶段第5章 频率时间测量对比测频与测周原理图测频图测周图要提高频率测量的准确度:1.提高晶振频率的准确度和稳定度以减小闸门时间误差2.扩大闸门时间T或倍频被测信号频率以减小1误差3.被测信号频率较低时,采用测周期的方法测量一般选用高精确度的晶振,测频误差主要决定于量化误差(即土1误差) 。为了减小测量误差:1.可以减小Tc(增大fc),但这受到实际计数器计数速度的限制2.把Tx扩大
4、m倍测量周期的误差因素比测量频率时要多。电子计数器测量时间间隔的误差与测周期时类似,它主要由量化误差(1误差)、触发误差和标准频率误差三部分构成。选用频率稳定度好的标准频率源以减小标准频率误差;提高信号噪声比以减小触发误差;适当提高标准频率fc以减小量化误差。频率测量时以扩大闸门时间n倍,周期测量时以扩大闸门时间k倍,中介频率为第7章 电压测量波峰因数:波形因数:检波器是实现交流电压测量(AC-DC变换)的核心部件。峰值电压表常用检波-放大式电压表,高频交流电压测量。波形有效值U=1.414/KP*Ua均值电压表常用放大-检波式电压表(灵敏度很高),低频交流电压测量。波形有效值U=0.9*KF*Ua(电压表示值)电压分贝值:直流DVM的组成:第8章 阻抗测量