电子测量-知识点总结
电路测试分析知识点总结

电路测试分析知识点总结一、电路测试的基本原理1. 电路测试的基本原理电路测试的基本原理是通过测试仪器对电路进行各种参数的测量,如电压、电流、阻抗等,从而了解电路的性能。
电路测试的核心是基于电路的基本特性和理论来进行的,如欧姆定律、基尔霍夫定律、戴维南定律等。
通过对这些基本定律的理解和运用,可以帮助工程师准确地进行电路测试分析。
2. 电路测试的准确性和可靠性电路测试的准确性和可靠性是电子工程中一个非常重要的问题。
在电路测试中,测试仪器的准确性和稳定性对测试结果有着直接的影响。
因此,在进行电路测试之前,工程师需要对测试仪器进行校准和检验,确保测试结果的准确性和可靠性。
3. 电路测试的安全性在进行电路测试时,工程师需要注意电路测试的安全性。
在测试过程中,可能会涉及到高压、高温等危险因素,因此需要采取相应的安全措施,如戴绝缘手套、使用绝缘测试仪器等,确保测试过程的安全。
二、电路测试的方法1. 电路测试的常用仪器电路测试的常用仪器有万用表、示波器、信号发生器、逻辑分析仪等。
这些仪器可以帮助工程师对电路的各种参数进行测量和测试,从而了解电路的性能。
在进行电路测试时,工程师需要选择适当的测试仪器来进行测试分析,确保测试的准确性和可靠性。
2. 电路测试的应用范围电路测试的应用范围非常广泛,涉及到电子产品的各个方面。
在电子产品的开发和制造过程中,需要对电路进行各种参数的测试和分析,以确保产品的性能和稳定性。
因此,电路测试的应用范围涵盖了电子工程的各个领域,如通信、嵌入式系统、自动化控制等。
3. 电路测试的方法电路测试的方法包括静态测试和动态测试。
静态测试是指对电路的稳态特性进行测试,如电压、电流、阻抗等的测量;动态测试是指对电路的动态特性进行测试,如信号的频率、相位、时间等的测量。
在进行电路测试时,工程师需要根据测试的需要选择适当的测试方法,确保测试的有效性和实用性。
三、电路测试的常见故障分析1. 电路测试的常见故障在进行电路测试时,可能会遇到各种故障问题,如断路、短路、失控等。
电路初探必考知识点总结

电路初探必考知识点总结一、基础电路知识1. 电压、电流、电阻的基本概念及计算方法2. 电流、电压的测量方法3. 串联电路、并联电路的计算方法4. 电路中的功率计算5. 电路中的等效电阻计算6. 电路中的功率损耗计算二、基本电路元件1. 电阻的特性及其计算方法2. 电容的特性及其计算方法3. 电感的特性及其计算方法4. 理想电源的特性及其计算方法5. 片式元件的特性及其计算方法三、基本电路分析方法1. 基尔霍夫定律在电路分析中的应用2. 节点分析法在电路分析中的应用3. 微威尔定律在电路分析中的应用4. 叠加原理在电路分析中的应用5. 零极点分析法在电路分析中的应用四、电路中的复数方法1. 电压、电流的复数表示法及其应用2. 复数阻抗的计算方法3. 复数电路中的功率计算方法4. 复数方法在谐振电路分析中的应用5. 复数方法在滤波电路分析中的应用五、基本电路的分析与设计1. 交流电路中的幅度、相位计算方法2. 电路的共振频率及谐振曲线的计算方法3. 电源稳压电路的设计原理及方法4. 电源变换器的设计原理及方法5. 信号放大电路的设计原理及方法六、电路中的故障检测与维修1. 电路中的常见故障及其检测方法2. 电路中的维修方法及注意事项3. 电路中的安全知识与防护方法4. 电路中的地线与接地方法5. 电路中的防雷与过渡电压保护方法七、电路可靠性评估与改进1. 电路中的可靠性分析方法2. 电路中的MTBF(平均无故障时间)计算方法3. 电路中的故障模式及效应分析方法4. 电路中的故障排除与改进方法5. 电路中的可靠性测试与验证方法总结:电路初探必考知识点主要包括基础电路知识、基本电路元件、基本电路分析方法、电路中的复数方法、基本电路的分析与设计、电路中的故障检测与维修、电路可靠性评估与改进等内容。
掌握了这些知识点,就可以对电路进行初步的分析与设计,了解电路中的故障检测与维修方法,并对电路的可靠性进行评估与改进。
电子测量基础知识归纳

电子测量基础知识归纳1. 什么是电子测量电子测量是一种通过使用电子设备和技术来测量、检测和监控电信号、电流、电压和电气特性的过程。
它在许多领域中被广泛应用,例如电子工程、通信工程、自动化等。
2. 常见的电子测量仪器2.1 数字万用表数字万用表是最常见的电子测量仪器之一。
它可以测量电压、电流、电阻、频率等电气特性。
数字万用表使用数字显示屏,精度高,操作简单。
2.2 示波器示波器是用于显示电信号波形的仪器。
它可以实时显示电压随时间的变化。
示波器可用于观察信号的频率、幅度、相位等特性,以及检测电路中的故障。
2.3 频谱分析仪频谱分析仪可以将信号分解为不同频率的成分,并显示其幅度。
它被广泛用于无线通信、音频处理、信号调制等领域。
2.4 信号发生器信号发生器是用于产生各种电信号的仪器。
它可以生成不同频率、幅度和波形的信号,常用于电子实验、测试和调试。
3. 电子测量的重要性电子测量在现代科技发展中起着重要的作用。
它可以帮助工程师和科学家了解电子设备和电路的性能,并进行相关的研究和开发。
通过电子测量,我们可以确保电子产品的质量和可靠性,并及时发现并解决问题。
4. 电子测量的常见应用4.1 电路设计与测试在电路设计过程中,电子测量是不可或缺的。
它可以帮助工程师验证设计的正确性,并进行性能测试和优化。
电子测量还可以用于检测电路中的故障,方便故障排除和维修。
4.2 通信工程电子测量在通信工程中起着至关重要的作用。
它可以帮助工程师测试和监测信号的质量、传输效率和可靠性。
电子测量还可以用于调试和优化通信设备和系统。
4.3 自动化在自动化系统中,电子测量被广泛应用于监测和控制过程变量。
它可以帮助工程师实时获取传感器和执行器的数据,并进行有效的控制和调节,以实现自动化系统的稳定和优化。
5. 结论电子测量是现代科技不可或缺的一部分,它帮助我们了解和掌握电子设备和电路的性能。
通过使用常见的电子测量仪器,我们可以进行电路设计和测试,优化通信工程,实现自动化控制。
电子测量技术-期末考试知识点

1什么是测量?什么是电子测量?答:测量是为确定被测对象的量值而进行的实验过程,在这个过程中,人们借助专门的设备,把被测量与标准的同类单位量进行比较,从而确定被测量与单位量之间的数值关系,最后用数值和单位共同表示测量结果。
从广义上说,凡是利用电子技术进行的测量都可以说是电子测量;从狭义上说:电子测量是指在电子学中测量有关电的量值的测量。
2测量与计量两者是否缺一不可?答测量与计量时缺一不可的,计量时测量的一种特殊形式,是测量工作发展的客观需要, 而测量时计量联系实际生产的重要途径,没有测量就没有计量;没有计量就会使测量数据的准确性、可靠性得不到保证,测量就会失去价值.因此,测量与计量时相辅相成的.3按具体测量对象来区分,电子测量包括哪些内容?答电子测量内容包括:(1)点能量的测量入:电压、电流、电功率等(2)原件和电路参数的测量入:电阻、电容、电感、阻抗、品质因数、电子器件的参数等;(3)电信号的特性测量如:信号的波形和失真度、频率、相位、调制度等;(4)电子电路性能的测量入:放大倍数,衰减量;灵敏度;噪声指数等;(5)特性曲线显示入:幅频特性曲线等4电子测量技术有哪些优点?答(1)测量频率范围宽(2)测试冬天范围广(3)测量的准确度高(4)测量的速度快(5)易于实现遥测和长期不间断的测量(6)易于实现测量过程的自动化和测量仪器的智能化5常用电子测量的仪器有哪些答:(1)食欲测量的仪器:电子电压表;电子计数器、电子示波器、测量用信号源等(2)频域测量的一起:频率特性测试仪、频谱分析仪、网络分析仪等;(3)调制域测量仪器:调值调制度仪、调制域分析仪等;(4)数据域测量仪器:逻辑笔、数字信号发生器、逻辑分析仪、数据通信分析仪等;(5)随机测量仪器:噪声系数分析仪、电磁干扰测试仪等。
2.1测量时为何会产生误差?研究误差理论的目的是什么?答测量是用实验手段确定被测量对象量值的过程,实验中过程中常用的方法:标准量和比较设备不一样,都可能使实验的确定值与被测量对象的真值存差异,即都会产生误差,研究误差理论的目的就是掌握测量数据的分析计算方法、正确对测量的误差值进行估计、选择最佳测量方案2。
古天祥电子测量原理课后答案

古天祥电子测量原理课后答案【篇一:电子测量原理(古天祥)知识点总结】《电子测量原理》知识点总结0902202班第一章、测量总述1.1 测量的基本概念 1.1.1 测量的基本概念狭义:为确定被测对象量值进行的实验,借助专门设备,直接或间接与同类已知单位量比较,用数值+单位表示结果广义:为获取被测对象信息进行的实践,借助专门设备,通过感知和识别取得被测对象的属性和量值信息,以便于利用的形式表示结果测量的基本要素五大基本要素:测量对象、测量仪器、测量人员、测量技术、测量环境。
测量五大基本要素之间的关系测量的分类测量可以分为三类:定量测量、定性测量和定级测量。
定量测量:追求的是精准,通常要对测量结果进行误差分析,并给出不确定度。
定性测量:是判断被测对象属性的一种定性测量,对量值的精确度要求不高,是一种粗略的测量,一般不要求进行误差分析,即不要求给出误差数值。
定级测量:是以技术标准,规范或者检定规程为依据,分辨出被测量所属某一范围带,以此来判断被测量是否合格(符合某种级别)的一种定级测量。
测试和检验测试:是测量和试验的总称。
试验---为了察看某事结果或某物性能所从事的实践活动。
检测:是检验和测量的总称。
检验---检查被测量量值是否处于某范围内,验证被测量是否合格或某现象是否存在。
1.1.2 电子测量的基本概念电子测量:以电子技术理论为依据,以电子测量仪器设备为手段,以电量和非电量为测量对象。
电子测量的特点:(1)测量频率范围宽(2)量程范围宽(3)测量准确度高(4)测量速度快(5)易于实现遥测(6)易于实现测量自动化和智能化1.2 计量的基本概念1.2.1 计量的定义、特征、分类计量:是实现单位统一、量值准确可靠的活动。
是利用技术和法制手段实施的一种特殊形式的测量。
计量的三个主要特征是:法制性、统一性和准确性。
测量与计量的比较联系:①计量是一种特殊的测量②计量是测量的基础和依据区别:①比较对象不同,②测量误差不同,③误差来源不同,④目的不同,⑤内容不同,⑥对象不同,⑦存在范围不同1.2.2 比对、检定和校准对比: 在规定条件下,对相同准确度等级的同种测量标准或者测量器具之间的量值进行比较,其目的是考核量值的一致性。
中职电子知识点总结大全

中职电子知识点总结大全一、基本电子知识1. 电子的基本概念电子是指原子的外部轨道上的自由电子,是元素化学和物理性质中最重要的因素之一。
电子有负电荷,数量等于元素原子序数。
2. 电子的发现电子的发现是20世纪物理学界的重大事件,1897年英国科学家汤姆逊发现电子,并证明了它是阴极射线中的一种特定的粒子。
3. 电子的性质电子是微观粒子,是元素的化学性质中最重要的因素之一。
它具有负电荷,质量非常轻,带有自旋,同时也具有波粒二象性。
4. 电子的作用电子在物质中扮演着重要的角色,它们通过化学键和共价键的形成与断裂,以及在半导体行业中的应用,都对我们的生活产生了深远的影响。
5. 电子的运动电子通过外部电场受到的力而被加速,从而产生电流。
在半导体器件中,电子的运动是电子器件工作的基础,同时也是电子学研究的重要部分。
二、电子元件1. 电子元件的分类电子元件按照其在电路中的作用可以分为三种类型:源件、控制元件和功能元件。
源件包括发电源、信号源等;控制元件包括开关、传感器等;功能元件包括放大器、滤波器等。
2. 电子元件的参数电子元件的参数包括电压、电流、功率、频率等。
这些参数在设计电路时需要考虑,以确保电路的正常工作。
3. 常见电子元件常见的电子元件包括二极管、三极管、电阻、电容、电感、LED等。
它们在电路设计和制作中都有着重要的作用。
4. 电子元件的使用电子元件在电路中起着重要的作用,不同的元件在电路中扮演着不同的角色,如控制电流、放大信号等。
5. 电路设计电子元件的选择和配置对电路的工作性能有着重要的影响,因此在设计电子电路时需要对电子元件的性能和参数进行全面的考虑。
三、电子技术1. 电子工艺电子工艺是指在电子器件的制造过程中所采用的各种工艺方法,包括精密加工、清洁技术、封装技术等。
2. 电子设备电子设备是指由电子元件组成的各种电路和系统,包括电子仪器、电子通信设备、电子控制系统等。
3. 电子测量技术电子测量技术是指通过各种仪器设备对电子元件和电路进行测试和测量,以确定其性能和参数。
电子技术硬件知识点总结

电子技术硬件知识点总结1. 电子元件基础知识1.1 电阻电阻是电子元件中常见的一种 passiven 元件,通常用来控制电流的流动。
电阻的单位为欧姆(Ω),电阻的大小与电阻体积、电阻材料以及电阻形状等相关。
电阻的串并联关系可以用串并联电阻公式来计算。
1.2 电容电容是另一种 passiven 元件,主要用来储存电荷,电容的单位为法拉(F)。
电容通常是由两块导电板之间的介质隔开的。
电容的大小与电容板之间的距离、介质常数以及导体面积等有关。
电容器的充放电过程可以用 RC 电路来分析。
1.3 电感电感是电子元件的一种 passiven 元件,主要用来储存能量,并且对电流的变化有一定的阻碍作用。
电感的单位为亨利(H),电感的大小与线圈的匝数、线圈的长度以及线圈的材料等有关。
电感器可以用于交流电路的谐振和滤波。
1.4 二极管二极管是一种最基本的电子元件,通常用来实现电压的开关功能。
二极管有正向导通和反向截止两种工作状态,因此可以用来实现半波整流和全波整流等功能。
二极管的主要参数包括正向电压降和反向漏电流。
1.5 晶体管晶体管是一种功率型电子器件,主要用来放大信号和作为开关。
晶体管可以分为 NPN 型和 PNP 型两种,主要参数包括放大倍数、饱和电压和截止电压等。
晶体管可以组成逻辑门电路和放大器电路等。
2. 电子电路基础知识2.1 电路分析电路分析是电子技术中的基础知识,通过对电路中的电流和电压进行分析,可以得到电路的特性以及电路中的各种参数。
电路分析通常包括叠加原理、节点电压法和戴维南定理等。
2.2 交流电路交流电路是电子技术中常见的一种电路类型,其特点是电流和电压都是随时间变化的。
交流电路分析通常包括交流电路的相量法、交流电路的等效变换和交流电路的频率响应等。
2.3 数字电路数字电路是基于数字信号进行处理的电路,主要包括逻辑门电路、触发器电路和计数器电路等。
数字电路的设计和分析通常包括卡诺图法、布尔代数和时序逻辑分析等。
电子测量原理知识点总结

电子测量原理知识点总结1. 传感器原理传感器是电子测量系统中的核心部件,它能够将被测量的物理量转换成电信号,以便进行后续的处理和分析。
传感器的原理可以分为多种类型,包括压力传感器、温度传感器、光电传感器等。
以下以压力传感器为例,介绍传感器的基本原理。
压力传感器是一种能够将压力信号转换成电信号的装置。
其基本原理是利用敏感元件(例如压阻、电容、压电晶体等)对外界压力进行检测,并将其转换成电信号输出。
在压力传感器中,敏感元件会随着外界压力的变化而产生对应的变化,进而产生相应的电信号。
此外,传感器还可能设置信号调理电路,以滤波、放大或调理输出信号,以便适应后续的测量和控制系统。
2. 信号调理原理信号调理是指对传感器输出的信号进行处理和调理,以便适应后续的数据采集和分析系统。
信号调理包括滤波、放大、去噪、精度调整等多种处理方式。
以下以滤波为例,介绍信号调理的基本原理。
滤波是指对传感器输出的信号进行滤波处理,以去除其中的噪声和干扰,使得信号更加清晰和准确。
滤波可以采用数字滤波或者模拟滤波的方式进行,其中数字滤波是指对信号进行数字化处理后,利用软件或硬件进行滤波处理,而模拟滤波是指对信号进行模拟电路中的滤波处理。
滤波可以采用低通滤波、高通滤波、带通滤波等多种类型,以适应不同的信号特性和处理要求。
3. 数据传输原理数据传输是指将经过测量和处理的数据传输到后续的数据采集和分析系统中,以便进行进一步的处理和分析。
数据传输可以采用有线传输或者无线传输的方式进行,其中有线传输是指通过传输线缆将数据传输至远端系统,而无线传输是指通过无线通信方式将数据传输至远端系统。
以下以有线传输为例,介绍数据传输的基本原理。
有线传输是指利用传输线缆(例如串行线、并行线、光纤等)将经过处理的数据传输至远端系统。
在传输过程中,需要考虑数据的传输速率、传输距离、数据稳定性等因素,以保证数据的准确传输和稳定接收。
此外,在传输线缆中可能会设置调制解调器、电缆放大器、传输协议等设备,以适应不同类型的数据传输需求。
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1.测量是人类认识和改造世界的一种手段。
定量分析需要进行测量。
测量是通过实验方法对客观事物取得定量数据的过程。
2.电参数测量分为:电磁测量(主要指交直流电量的指示测量法、比较测量法及磁量的测量)、电子测量(以电子技术理论为依据,以电子测量仪器和设备为手段,对电量和非点亮进行测量)。
3.电量测量分为:电能量测量、电信号特性测量、电路元器件参数测量、电子设备的性能测量。
4.电子测量和电子测量仪器的特点:测量频率范围宽、测量量程宽、测量方便灵活、测量速度快、可进行遥测、易于实现测试智能化和测试自动化。
5.电子测量的方法:直接测量、间接测量、组合测量(按测量手段);直读法、比较法(零值法、微差法、替代法)(按测量方式分);静态测试技术、稳态测试技术、动态测试技术(按被测物理量时间特性分)。
6.测量电子元器件及电路网络参数的仪器:a测量电阻、电容、电感、阻抗、导纳及Q值等电子元件参数的仪器;b测量半导体分立器件、模拟集成电路及数字集成电路等电子器件特性的仪器;c测量各类无源或有源电路网络特性的仪器,包括测量电路的传输系数、频率特性、冲击响应、灵敏度、驻波比及耦合度等特性的期间。
7.计量与测量的区别:二者相互联系又有所区别。
测量是通过实验手段取得客观事物定量信息的过程,也就是利用实验手段把待测量物直接或间接地与另一同类以质量进行比较,从而得到带测量的过程。
测量过程中所使用的器具和仪器直接或间接地体现了已知量。
而计量是利用技术和法制手段实现单位统一和量值准确可靠的测量。
计量是测量的基础和依据。
8.计量基准:主基准、副基准、工作基准。
9.电子测量仪器发展五个阶段:模拟仪器、数字化仪器、智能仪器、虚拟仪器、合成一起。
10.测量误差的来源:仪器误差、方法~理论~影响~人身~
11.信号发生器功用主要包括:激励源、信号仿真、校准源。
12.按信号发生器的性能指标,可分为一般信号发生器和标准信号发生器。
13.高频信号发生器:能够提供给等幅正玄波和调制波信号的信号发生器,分调幅和调频两种。
工作频率100kHz~35MHz,输出幅度能在较大范围调节,并具有输出微弱信号的能力。
14.脉冲信号发生器:通常指矩形窄脉冲发生器,广泛用于测试和校准脉冲设备和宽带设备。
基本组成:主振级、延迟级、形成~整形~输出~
15.频率合成方法:直接模拟频率合成法(固定~可变~)、直接数字频率合成法、直接锁相式合成法。
16.直接模拟合成技术的特点:频率分辨率高、频率切换快、电路庞大复杂。
17.噪声分两种:量化噪声、滤波器噪声。
18.锁相环的基本形式:倍频锁相环、分频~混频~
19.三种合成方法的比较:模拟直接合成法转换速度快、电路复杂、难以集成化;数字直接合成法适用于函数波形和任意波形的信号源;锁相环频率合成法转换速度慢,但输出信号频率可达超高频频段,输出信号频谱纯度高。
20.在集总参数电路里,表征电信号能量的三个基本参量:电压、电流和功率。
21.对电压测量的基本要求:应有足够宽的电压测量范围、足够宽的频率范围、足够高的测量准确度、足够高的输入阻抗、高的抗干扰能力。
22.电子测量仪器分类:直流电压测量、交流~(频率范围);脉冲~有效值~(被测信号的特点);模拟式和数字式~(测量技术分)。
23.交流电压的表征:峰值、平均值、有效值、波形系数、波峰系数。
24.电子电压表:放大-检波式、检波-放大式、外差式。
25.有效值电压属于放大-检波式电子电压表,其交流-直流变换电路只要有热电偶式和计算式两种。
26.分贝值的测量就是交流电压的测量,只是表盘一dB分度。
通常是以基准电压(0.775)为零电平刻度的,并称为电压电平。
当被测点负载为600欧时,功率电平Pw和电压电平Pu相等,故通常电平在表头上公用一个刻度。
27.数字电压表与指针电压表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确方便、抗干扰能力强、测量自动化程度高等优点。
他的数字输出可由打印机记录,也可送入计算机进行数据处理。
与计算机和其他数字测量仪器、外围设备配合,可构成各种快速自动测试系统。
28.串模干扰的抑止方法:输入滤波法、积分平均法。
29.提高共模抑制比的措施:浮置DVM的低端,采用双端对称输入电路,浮置双端对称输入电路,采用双排屏蔽和浮置。
30.当前用于示波器的主要是示波管、液晶屏TFT及荧光屏VFD。
31.平板显示器件只要有:液晶屏(LED)、荧光屏(VFD)、等离子体(PDP)显示屏及电致发光(EL)显示板。
基本原理:都是在正交的条状电极之间放置某种物质,使之产生光效应。
这些物质分别是PN结、惰性气体及液晶。
32.在电子技术中,随着频率及电路形式的不同,分为集总参数电路和分布参数电路。
33.点频发原理简单,仪器不复杂,锁测量的幅频特性是我们需要的电路系统在稳态情况下的静态特性曲线。
但由于要逐点测量,操作繁琐费时,并且频率离散而不连续,可能遗漏掉某些特性突变点。
34.扫频法可以实现频率特性的自动测绘,而且不会像点频发那样遗漏掉某些细节的问题。
另外,扫频法是在一定扫描速度下获得被测电路的动态频率特性的,比较符合被测电路的实际应用情况。
35.频谱仪主要应用于:a正弦信号的频谱纯度:信号的幅度、频率和各寄生频谱的谐波分量;b调制信号的频谱:调幅波的调幅系数、调频波的频偏和调频系数以及寄生调制参量;c非正弦波的频谱;d通信系统的发射机质量;e激励源响应的测量;f放大器的性能测试;g噪声频谱的分析;h电磁干扰的测量。
36.数字滤波主要功能是对数字信号进行过滤处理。
由于输入/输出都是数字序列,所以数字滤波器实际上是一个序列运算加工过程。
与模拟滤波器相比,具有滤波特性好、可靠性高、体积小、重量轻、便于大规模生产等优点。
但速度不高,有局限性。
37.明确测试的信号的种类:信息(只有两种逻辑状态的二进制符号-1/0或高/低电平)、数据字(多位二进制信息组合构成的一个数据)、数据流(大量数据字有序的集合)。
38.数字系统的特点:a数字信号通常按时序传递;b信号几乎都是多位传输;c信号的传递方式多种多样;d数字信号的速度变化范围很宽;e信号往往是单次的或非周期性的;f数字系统故障判别与模拟系统不同。
39.对数字电路或系统的故障诊断步骤:故障侦查,判断被测系统或电路中是否存在故障;故障定位,查明故障原因、性质、位置。
40.对数字电路或系统的性能测试:参数测试,对表征被测器件性能的静态、动态参数的测试;功能测试,对表征被测器件性能的逻辑功能的测试。
41.数据域测试按被测对象不同分:a组合侧电路测试(有敏化通路法、D算法、布尔差分法);b时序电路测试(采用迭接阵列、测试序列);c数字系统测试(如大规模集成电路,采用随机测试技术、穷举测试技术)
42.逻辑分析仪的特点:a同时监测多路输入信号b完善的触发功能c具有多种显示方式d强大的分析功能。
分类:逻辑定时分析仪、逻辑状态~(数据采集方式和显示方式不同)
43.自动测试系统:专用型、台式仪器积木型、模块化仪器集成型。
44.智能仪器特点:完善的可程控能力;面板控制更灵活;面板显示简单明了;数据处理能力强;有一定可编程能力及自动调零、自检、自校的功能。
45.虚拟仪器所构成的系统方案具备要素和特征:a以个人计算机为核心b具有足够的仪器硬件功能c以强大的仪器操作和测试等软件为支撑d实现仪器的测试和控制功能。
46.用于测控数据传递的信道:有线信道(RS-485总线、电话线信道、电力线载波~、互联网)无线信道(无线电波、手机短信息、红外线、蓝牙技术、无线局域网技术、无线上网技术)。