电子测量基础知识归纳

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电子测量知识点归纳91条

电子测量知识点归纳91条

1) 电子测量:指以电子技术理论为依据,以电子测量仪器和设备为手段,对电量和非电量进行的测量。

2) 电子测量特点:1.测量频率范围宽:10-6-1012;2.测量量程宽:10-14 -108;3.测量准确度高低相差悬殊:10-14 -10-1;4.测量速度快;5.可以进行遥测;6.易于实现测试智能化和测试自动化;7.影响因素众多,误差处理复杂。

3) 测量仪器的功能:1.变换功能;2.传输功能;3.显示功能。

4) 测量仪表的主要性能指标:1.精度:精密度、正确度、准确度;2.稳定性;3.输入阻抗;4.灵敏度;5.线性度;6.动态特性。

5) 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。

6) 基本计量单位(7个):①长度:米(m )②时间:秒(s );③质量:千克(kg );④电流:安培(A );⑤物质量:摩尔(mol );⑥热力学温度:开尔文(K );⑦发光强度:坎德拉(cd )。

7) 真值A0:“纯理论值”,在一定条件下所呈现的客观大小或真实数值称作它的真值。

8) 指定值As :“约定真值”,一般由国家以法令的形式指定其所体现的量值作为计量单位的指定值,一般就用来代替真值。

9) 实际值A :“相对真值”,以上一级标准所体现的值当作准确无误的值。

10) 标称值:测量器具上标定的数值。

11) 示值:“测得值或测量值”,由测量器具指示的被测量量值称为测量器具的示值。

12) 测量误差的表示方法——绝对误差和相对误差。

13) 绝对误差定义为:0A x x -=D ,x 为测得值,A 0为真值,但一般无法得到,所以用实际值A 代替A 0 。

14) 绝对误差的特点:①绝对误差是有单位的量;②绝对误差是有符号的量。

15) 修正值:与绝对误差绝对值相等,符号相反,一般用符号c 表示,c x A x =-D =-。

16) 相对误差:①实际相对误差:100%A x A g D =´;②示值相对误差(标称相对误差):100%x x xg D =´;③满度相对误差(满度误差和引用误差):100%m m mx x g D =´。

自考电子测量知识要点总结

自考电子测量知识要点总结

第一章电子测量的基本概念1.测量是通过实验方法对客观事物取得定量信息即数量概念的过程。

2.电子测量:是泛指以电子技术为基本手段的一种测量技术;它是测量学和电子学相互结合的产物。

3.电子测量的内容:电磁刷和电子测量(电参数测量统称)①电能量测量:包括对各种频率波形下的电压、电流、功率等的测量②电信号特性测量。

③电路元件参数测量。

④电子设备的性能测量。

上述测量中,尤以对频率、时间、电压、相位、阻抗等基本电参数的测量更为重要。

4.电子测量的特点:①测量频率范围宽。

②测量准确度高低相差悬殊。

③测量量程宽。

④测量速度快。

⑤可以进行遥测。

⑥易于实现测试智能化和测试自动化。

⑦影响因素众多,误差处理复杂。

5.电子测量方法的分类:A.按测量过程分类:①直接测量:指直接从测量仪表的读数获取被测量值的方法。

②间接测量:利用直接测量的量与被测两量之间的函数关系(可以是公式、区县或表格等)间接得到被测量量值的测量方法。

③组合测量:当某项测量结果需用多个未知参数表达时,可通过改变测量条件进行多次测量,根据测量量与未知参数间的函数关系列出方程组并求解,进而得到未知量,这种测量方法称为组合测量。

B.按测量方式分类:①偏差式测量法(直读法):用仪器仪表指针的位移位置偏差,表示测量大小的测量方法称为偏差式测量法。

缺点:误差比较大。

优点:简单、方便,在工程测量中广泛采用。

②.零位测量法:又称做零示法或平衡测量法。

C.按被测量的性质分类:①时域测量。

②频域测量。

③数据域测量。

④随机测量。

6.测量方法的选择原则:①被测量本身的特性。

②所要求的测量准确度。

③测量环境④现有测量设备等。

7.电子测量仪器:利用电子技术对各种待测量进行测量的设备,统称电子测量仪器。

8.测量仪器的功能:①变换功能。

②传输功能。

③显示功能。

9.测量仪器的分类:①电平测量仪器。

②电路参数测量仪器。

③频率、时间、相位测量仪器。

④波形测量仪器。

⑤信号分析器。

⑥模拟电路特性测试仪器。

单元一 电子测量与仪器基本知识

单元一  电子测量与仪器基本知识

单元一电子测量与仪器基本知识一、电子测量基础知识1、测量的概念1)广义的测量:为了获取被测对象的信息而进行的实验过程。

在这个过程中,人们借助专门的设备去感知和识别有关的信息,取得关于被测对象的属性和量值的信息,并以便于人们利用的形式表示出来。

信息获取的基本原理如下图所示。

感知和识别2)测量的基本要素:被测对象、测量仪器、测量技术、测量人员和测量环境。

3)测试技术:测量中所采用的原理、方法和技术措施的总称。

4)测量环境:指测量过程中人员、对象和仪器系统所处空间的一切物理和化学条件的总和。

它包括温度、湿度、力场、电磁场、辐射、有关电磁量(工作电压、负载阻抗、地磁场、雷电等)的数值、范围及其变化。

2、电子测量及其内容1)电子测量:泛指以电子科学技术为手段的测量,即以电子技术理论为依据,以电子测量仪器和设备为工具,对电量和非电量进行的测量。

2)电子测量的内容电能量的测量:包括各种频率及波形下的电压、电流、功率、电场强度等的测量。

电路参数的测量:包括电阻、电感、电容、阻抗、品质因数、电子器件参数等的测量。

电信号特征的测量:包括信号频率、周期、时间、相位、调幅度、调频指数、失真度、噪音以及数字信号的逻辑状态等的测量。

电子设备性能的测量:包括放大倍数、衰减、灵敏度、频率特性、通频带、噪声系数的测量。

特性曲线的测量:包括幅频特性曲线、晶体管特性曲线等的测量和显示。

各种非电量的测量:一般方法是采用非电量的电测法,首先是通过传感器将众多非电量(如温度、压力、流量等)转换成电量,再进行电子测量。

3、电子测量的特点1)频率范围宽:测量交流信号的频率范围低至10-6Hz以下,高至THz (1THz=1012Hz)。

2)量程范围宽:测量范围的上限值与下限值之间相差很大,仪器具有足够宽的量程。

如数字万用表对电阻测量小到10-5Ω,大到108Ω,量程达到13个数量级;电压测量由纳伏(nV)级至千伏(kV)级电压,量程达12个数量级;3)准确度高:可以使频率和时间测量准确度达到10-13 ~10-14的数量级(这是目前在测量准确度方面达到的最高指标),长度测量和力学测量的最高精度均达10-9量级。

电子测量总结

电子测量总结

第一章电子测量的基本知识1.电子测量的分类(测量手段、测量性质)1)按测量手段分类有直接测量、间接测量和组合测量三种。

直接测量: 用测量仪器直接测得被测量的量值的方法。

间接测量:利用直接测量的量与被测的量之间已知的函数关系,得到被测量量值的测量方法。

组合测量将被测量和另外几个量组成联立方程,通过直接测量这几个量最后求解联立方程,从而得到被测量的大小。

组合测量是兼用直接测量与间接测量的一种测量方法。

2)按测量性质分类有时域测量、频域测量、数据域测量等。

时域测量:测量被测量随时间变化的特性。

频域测量:测量被测量随频率变化的特性。

数据域测量:对数字系统逻辑特性进行的测量。

2.干扰的来源、干扰抑制常用的方法干扰的来源:可分为自然干扰和人为干扰两大类。

干扰路径有四种:公共阻抗,电场耦合,磁场耦合,电磁场辐射干扰的抑制常用的方法是屏蔽、接地和滤波。

3.电子测量仪器的放置⑴在摆放仪器时,尽量使仪器的指示电表或显示器与操作者的视线平行,以减少视差;对那些在测量中需要频繁操作的仪器,其位置的安排应便于操作者的使用。

⑵在测量中,当需要两台或多台仪器重叠放置时,应把重量轻、体积小的仪器放在上层;对散热量较大的仪器还要注意它自身散热及对相邻仪器的影响。

4.电子测量仪器的接地(安全接地、技术接地)以保障操作者人身安全为目的的安全接地和以保证电子测量仪器正常工作为目的的技术接地。

安全接地即将机壳和大地连接。

这里所说的“地”是指真正的大地。

⑴在实验室的地面上铺设绝缘胶。

⑵仪器的电源插头应采用“三星”插头,其中“一星”为接地端(另一端连接在仪器的外壳上)。

⑶电子实验室的总地线可用大块金属板或金属棒深埋在附近的地下,并撒些食盐以减少接触电阻,再用粗导线引入实验室。

通过接地线,泄漏电流就流入大地这个巨大的导体。

技术接地是一种防止外界信号串扰的方法。

这里所说的“地”,并非大地,而是指等电位点,即测量仪器及被测电路的基准电位点。

技术接地一般有一点接地和多点接地两种方式。

第01章电子测量基础知识

第01章电子测量基础知识

• 2) 间接测量 • 间接测量是利用直接测量的量与被测量之间的函数关 系(可以是公式、 曲线或表格等)间接得到被测量量值的测量 方法。 例如需要测量电阻R上消耗的直流功率P, 可以通过 直接测量电压U、 电流I, 而后根据函数关系P=UI, 经过计 算, “间接”获得功耗P • 间接测量费时、 费事, 常在下列情况下使用: 直接 测量不方便, 或间接测量的结果较直接测量更为准确, 或 缺少直接测量仪器等。
• (3) 测量准确度高低相差悬殊。 • 就整个电子测量所涉及的测量内容而言, 测量结果的 准确度是不一样的, 有些参数的测量准确度可以很高, 而 有些参数的测量准确度却又相当低。 例如, 对频率和时间 的测量准确度可以达到10-13~10-11的数量级, 这是目前在 测量准确度方面达到的最高指标, 而长度测量的最高准确 度为10-8数量级。 可惜除了频率和时间的测量准确度很高 之外, 其他参数的测量准确度相对都比较低。
• 英国科学家库克(A.H.cook)也认为:“测量是技术生命的 神经系统”。 这些话都极为精辟地阐明了测量的重要意义。 历史事实也已证明: 科学的进步, 生产的发展, 与测量理论 、 技术、 手段的发展和进步是相互依赖、 相互促进的。 测 量技术水平是一个历史时期、 一个国家的科学技术水平的一 面“镜子”。 正如美国科学家特尔曼(F.E.Telmen)教授所说:“ 科学和技术的发展是与测量技艺并行进步、 相互匹配的。 事 实上, 可以说, 评价一个国家的科技状态, 最快捷的办法就 是去审视那里所进行的测量以及由测量所累积的数据是如何 被利用的。”
• 在科学研究和生产实践中, 常常需要对许多非电量进行 测量。 传感技术的发展为这类测量提供了新的方法和途径。 现在, 可以利用各种敏感元件和传感装置将非电量(如位移、 速度、 温度、 压力、 流量、 物质成分等)变换成电信号, 再 利用电子测量设备进行测量。 在一些危险的和人们无法进行 直接测量的场合, 这种方法几乎成为唯一的选择。 在生产的 自动过程控制系统中, 将生产过程中各有关非电量转换成电 信号进行测量、 分析、 记录并据此对生产过程进行控制是一 种典型的方法, 如图1.1-1所示。

电子测量基础概念总结

电子测量基础概念总结

基本概念1、测量:是通过实验方法对客观事物取得数量信息的过程.2、电子测量:是指以电子技术理论为依据,以电子测量仪器为手段,对电量和非电量进行的测量。

3、测量仪器的主要性能指标(重要)精度;稳定性;输入阻抗;灵敏度;线性度;动态特性。

4、误差的概念:(1)真值A0:一个物理量在一定条件下所呈现的客观大小或真实数值称作真值。

(2)指示值AS :由国家设立各种尽可能维持不变的实物标准(或基准),以法令的形式指定其所体现的量值作为计量单位的指令值。

也叫约定真值,用来代替真值。

(3)实际值A :在每一级的比较重,都以上一级标准所体现的值当作准确无误的值,通常称之为实际值,也叫相对真值。

(4)标称值:测量仪器上标定的数值。

(5)示值:由测量器具指示的被测量量值称为测量器具的示值。

也称测量值。

(6)等精度测量和不等精度测量:等精度测量:在保持测量条件不变的情况下,对同一被测量进行多次测量过程称为等精度测量。

等精度测量结果具有相同的可靠性。

不等精度测量:在同一被测量的多次重复测量中,不是所有测量条件都维持不变(改变测量方法,测量仪器,测量环境,测量操作者,测量过程等等),这样的测量称为不等精度测量。

5、误差的表示方式(1)绝对误差:A x x 0-=∆ (x ∆为绝对误差,x 为测得值,A0为被测量真值)绝对误差有单位;绝对误差有符号;绝对误差体现测量值与被测量值间的偏离程度,不能体现测量的质量。

(2)相对误差:绝对误差可以说明测量值偏离实际值的程度,但不能说明测量的准确程度 实际相对误差 示值相对误差(标称值相对误差)满度相对误差(满度误差、引用误差) %100⨯∆=x x mm m γΔXm 最大绝对误差 Xm 测量仪器满度值(量程值)满度误差给出了仪表各量程内绝对误差的最大值:x m mx ∙=∆γ 6、测量误差的来源(1)仪器误差 :设备误差减少误差的主要途径:正确选择测量方式和正确使用测量仪器。

电子测量的基本知识(电子测量技术课件)

电子测量的基本知识(电子测量技术课件)
测量过程:一个完整的测量过程,通常包含测量对象,测量方式和测量方法以 及测量设备。 (1)测量对象 电气测量的对象主要是反映电和磁特征的物理量,也包括非电量的测量, 主要包含以下几个方面:
1)能量的测量,如电流(I)、电压(U)、电功率(P)、电能(W)等。 2)电路特征的测量,如电阻(R)、电容(C)、电感(L)等。 3)电信号特性的测量,如频率(f)、相位(φ)、功率因数(cosc)、失真度(k)等。 4)电子电路性能的测量,如放大倍数(A)、通频带(BW)、灵敏度(S) 5)非电量的测量,如压力(p)、温度(T)、速度(v)等。
(3)数据域测量 数据域测量也称辑量测量,主要是对数字信号或电路的逻辑 状态进行测量,如用逻辑分析仪等设备测量计数器的状态。随着微电子技术 的发展需要,数据域测量及测量智能化、自动化显得越来越重要。
(4)随机测量随机测量统计测要对各类噪声信号进行动态测量和统计分析。 这是一项新的测量技术,尤其在通信领域有着广泛应用。
惠斯登电桥是最常用的直流电桥。当B、D两点间电势不等时,有电流通过
检流计,电桥不平衡。调节 RS ,使检流计中电流为零( I G =0),此时B、
D两点间电势相等,电桥达到平衡,于是有:
I1R1 I2R2
I1Rx I2 Rs
I1R1 I2 R2 I1Rx I2Rs
Rx
R1 R2
Rs
CR s
各种方法均有优、缺点,要根据具体条件选择合适的方法进行测量。
课堂讨论:用电压表测量电压属于哪种测量方法?为什么?用惠斯登电 桥测量电阻属于哪种测量方法?为什么?
用惠斯登电桥测电阻
桥式电路是最常见的电路,由桥式电路制成的电桥,是一各种精密的电学测 量仪器,可用来测量电阻、电容、电感和电平等电学量。并能通过转换测量,测 出其它非电学量,如温度压力、频率、真空度等。

电子测量基础知识

电子测量基础知识

电子测量基础知识一、电子测量测量是为确定被测对象的量值而进行的实验过程。

电子测量是测量学的一个重要分支。

从广义上,凡是利用电子技术进行的测量都可以说是电子测量;从狭义上来说,电子测量是指在电子学中测量有关电的量值。

它包括的内容主要是:1.电能量的测量2.元件和电路参数的测量3.电信号的特性的测量4.电子电路性能的测量5.特性曲线显示与其他测量相比,电子测量具有以下几个明显特点:(1)测量频率范围极宽;(2)电子测量仪器的量程很广;(3)电子测量准确度高;(4)测量速度快;(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微机化。

二、电子测量仪器用于检测或测量一个量或为测量目的供给一个量的器具称为测量仪器。

利用电子技术测量电或非电量的测量仪器称为电子测量仪器。

电子测量仪器种类繁多,一般可分为专用仪器和通用仪器两大类。

前者是指为某一个或几个专门目的而设计的电子测量仪器,如电视彩色信号发生器。

后者是指为测量某一个或几个电参数而设计的电子测量仪器,它们能用于多种电子测量,如电子示波器。

通用电子测量仪器按其功能可分为以下几类:1.信号发生器2.信号分析仪器3.频率、时间和相位测量仪器4.网络特性测量仪器5.电子元器件测试仪器6.电波特性测试仪器7.辅助仪器通用仪器按显示方式分,又可分为模拟式和数字式两大类。

前者主要是用指针方式直接将测量结果在标度尺上指示出来,如各种模拟式万用表和电子电压表等。

后者是将被测的连续变化的模拟量转换成数字量之后,以数字方式显示测量结果,以达到直观、准确、快速的效果,如各种数字电压表、数字频率计等。

电子测量仪器的种类是繁多的,用途也各不相同,在测量中应合理选择使用。

三、电子测量的方法为实现测量目的,正确选择测量方法是极其重要的,它直接关系到测量工作能否正常进行和测量结果的有效性。

测量方法的分类方法大致有以下几种。

(1) 按测量性质分类,有以下四种:时域测量:测量与时间有函数关系的量。

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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。

在不断发展的科技领域中,电子测量将继续发挥重要的作用,促进科技创新和进步。

> 注意:以上内容为电子测量基础知识的简单归纳,具体应用和复杂问题需要更详细的专业知识和实践经验支持。

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