电子测量与仪器实验报告
电仪实习报告

电仪实习报告实习单位,XX电子科技有限公司。
实习时间,2022年5月1日-2022年7月1日。
实习内容:在XX电子科技有限公司的实习期间,我主要负责参与电仪产品的研发和测试工作。
在实习的第一周,我接受了公司的培训,了解了电仪产品的基本原理和使用方法,熟悉了公司的产品线和测试设备。
在接下来的几个星期里,我参与了公司的一个新产品的研发项目。
我负责编写产品测试方案和测试用例,利用公司提供的测试设备对产品进行了严格的测试。
通过这个项目,我学会了如何进行产品测试和质量控制,提高了自己的实际操作能力。
在实习的最后一个月,我参与了一个电仪产品的市场调研项目。
我和团队成员一起前往一些潜在客户的现场,了解他们的需求和反馈。
通过这个项目,我学会了如何与客户沟通,了解市场需求,为公司的产品改进提供了有益的建议。
实习收获:通过这次实习,我不仅学到了很多关于电仪产品的知识和技能,还提高了自己的团队合作能力和沟通能力。
在实习期间,我和同事们相互帮助,共同解决了许多技术难题,也学会了如何与客户和上级领导有效沟通。
这些经验对我未来的职业发展将是非常宝贵的。
同时,我也意识到了自己在某些方面的不足,比如在产品测试方面还需要进一步提高自己的技能。
我将会在以后的学习和工作中不断努力,补充自己的不足,成为一名更优秀的电仪工程师。
总结:这次实习经历让我受益匪浅,我对电仪产品的研发和测试工作有了更深入的了解,也提高了自己的实际操作能力和团队合作能力。
我将会把这些收获应用到未来的学习和工作中,不断提升自己,为公司的发展做出更大的贡献。
感谢XX电子科技有限公司给予我这次宝贵的实习机会,我会永远珍惜这段宝贵的经历。
万能表的使用实验报告

万能表的使用实验报告万能表的使用实验报告引言:万能表是一种常用的电子测量仪器,它可以测量电压、电流、电阻等电学量。
本实验旨在探索万能表的使用方法,并通过实际测量来验证其准确性和可靠性。
实验一:电压测量在这个实验中,我们将使用万能表来测量直流电源的电压。
首先,将万能表的选择旋钮调整到"V"档,并选择适当的量程。
然后,将红色测试笔连接到正极,黑色测试笔连接到负极。
读取万能表上显示的电压值,并记录下来。
重复实验三次,计算平均值并与电源标称电压进行比较。
实验结果表明,万能表的电压测量结果与电源标称电压非常接近,表明万能表的测量精度较高。
实验二:电流测量在这个实验中,我们将使用万能表来测量电路中的电流。
首先,断开电路,将万能表的选择旋钮调整到"A"档,并选择适当的量程。
然后,将红色测试笔连接到电路的正极,黑色测试笔连接到负极。
打开电路,读取万能表上显示的电流值,并记录下来。
重复实验三次,计算平均值并与电流表测量结果进行比较。
实验结果表明,万能表的电流测量结果与电流表测量结果非常接近,表明万能表在电流测量方面也具有较高的准确性。
实验三:电阻测量在这个实验中,我们将使用万能表来测量电阻值。
首先,将电阻值调整到较大的范围,然后将红色测试笔连接到电阻的一端,黑色测试笔连接到另一端。
读取万能表上显示的电阻值,并记录下来。
重复实验三次,计算平均值并与标称电阻值进行比较。
实验结果表明,万能表的电阻测量结果与标称电阻值非常接近,表明万能表在电阻测量方面具有较高的准确性。
实验四:温度测量在这个实验中,我们将使用万能表的温度测量功能来测量环境温度。
首先,将选择旋钮调整到"℃"档,并选择适当的量程。
然后,将温度传感器插入待测环境中,等待一段时间,读取万能表上显示的温度值,并记录下来。
重复实验三次,计算平均值并与其他温度计测量结果进行比较。
实验结果表明,万能表的温度测量结果与其他温度计测量结果非常接近,表明万能表在温度测量方面也具有较高的准确性。
电子测量实习报告

电子测量实习报告一、实习目的与要求本次电子测量实习的主要目的是让学生在实际操作中掌握电子测量基本原理和方法,熟悉电子测量仪器的使用和维护,提高学生在工程实践中的动手能力和创新能力。
具体要求如下:1. 掌握电子测量的基本原理和方法,理解各种电子测量仪器的构造及工作原理。
2. 学会使用电子测量仪器进行各种电子测量,并能对测量数据进行处理和分析。
3. 培养学生的团队协作能力和工程实践能力,提高学生解决实际问题的能力。
4. 熟悉电子测量实验室的各项规章制度,注意实验安全。
二、实习内容与过程1. 实习前的准备:了解电子测量实验室的仪器设备,阅读相关教材和资料,为实习做好充分的准备。
2. 实习过程:(1)参观电子测量实验室,了解实验室的仪器设备及功能,熟悉实验室的各项规章制度。
(2)学习电子测量的基本原理和方法,掌握各种电子测量仪器的使用和维护。
(3)以小组为单位,进行电子测量实验,包括电阻、电容、电感、频率、波形等测量。
(4)对测量数据进行处理和分析,撰写实验报告。
(5)实习总结:对本次实习进行总结,交流实习心得,分享实验成果。
三、实习成果与评价1. 实习成果:(1)完成电子测量实验,获得可靠的测量数据。
(2)对测量数据进行处理和分析,撰写实验报告。
(3)实习总结报告。
2. 实习评价:(1)实验操作的正确性和规范性。
(2)测量数据的可靠性和准确性。
(3)实验报告的完整性、条理性和创新性。
(4)团队协作能力和解决实际问题的能力。
四、实习体会与建议1. 实习体会:通过本次电子测量实习,我对电子测量原理和方法有了更深入的了解,掌握了电子测量仪器的使用和维护。
在实际操作中,我学会了如何正确选用测量仪器,操作仪器进行测量,并对测量数据进行处理和分析。
同时,本次实习也培养了我的团队协作能力和解决实际问题的能力。
2. 实习建议:(1)加强实习前的准备工作,确保学生对电子测量理论和实验操作有充分的了解。
(2)增加实习课时,让学生有更多的时间进行实际操作,提高动手能力。
电仪实习报告

电仪实习报告
实习时间,2021年7月1日至2021年8月15日。
实习单位,某电子仪器公司。
实习内容:
在本次实习中,我主要负责参与公司电子仪器的研发和测试工作。
在实习期间,我学习了各种电子仪器的原理和结构,并参与了多个项目的研发工作。
我还学习了如何使用各种测试仪器进行电子产品的测试和调试工作。
在实习过程中,我还参与了公司举办的多次技术培训和讲座,学习了更多关于电子仪器行业的知识和技术。
通过这些培训,我对电子仪器的工作原理和应用有了更深入的了解,也提升了我的专业能力。
实习收获:
通过这次实习,我不仅学到了更多的专业知识,还提升了自己
的动手能力和解决问题的能力。
在实习过程中,我还学会了与团队成员合作,共同完成项目任务。
这次实习让我更加深入地了解了电子仪器行业,也为我的未来职业发展打下了良好的基础。
同时,通过实习,我还建立了一些与同行业专业人士的联系,这对我未来的职业发展也将会有所帮助。
总结:
通过这次实习,我对电子仪器行业有了更深入的了解,也对自己的职业发展有了更清晰的规划。
我将会继续努力学习,提升自己的专业能力,为将来的工作做好充分的准备。
感谢公司给予我这次宝贵的实习机会,我会珍惜这次实习的收获,为公司未来的发展贡献自己的力量。
电子测量实验报告

电子测量实验报告
本实验旨在通过使用多种电子仪器,对不同电路的电压、电流、电阻等参数进行测量。
下面是本实验的实验流程、实验仪器和实验结果的详细说明。
一、实验流程
本实验的实验流程如下:
1. 根据实验要求,选择合适的测量仪器和电路。
2. 连接电路,确保电路连接正确、无短路和开路。
3. 通过万用表或数字万能表测量电路中的电压、电流等参数。
4. 记录测量数据,并计算出电阻、电功率等参数。
5. 分析数据,检查实验结果的准确性和可靠性。
二、实验仪器
本实验使用的主要仪器如下:
1. 万用表/数字万用表:用于测量电路中的电量参数,如电压、电流等。
2. 示波器:用于显示电路中的变化趋势,如电流、电信号等。
3. 电源:提供电路所需的电能。
4. 电阻箱:用于产生不同的电阻值以调整电路。
三、实验结果
本实验通过测量不同电路中的电量参数,得出以下结果:
1. 测量直流电路中的电压、电流、电阻等参数。
2. 测量交流电路中的电压、电流、电容等参数。
3. 测量滤波电路中的电压、电流、电容等参数。
通过对以上数据的分析,可以得到每个电路的理论计算值和实验测量值的比较,从而评估实验结果的准确性和可靠性。
四、实验总结
本实验通过使用多种电子仪器,对不同电路的电量参数进行测量,加深了对电子学原理的理解。
在实验过程中,我们注意到仪器的使用方法和电路的连接方式对实验结果的影响,提高了我们的实验技能和注意力。
最终,我们得到了准确可靠的实验结果,为我们的学习和应用奠定了基础。
电子测量实验报告

电子测量实验报告电子测量实验报告实验目的:本实验旨在学习和掌握基本的电子测量技术和仪器的使用方法,包括数字电压表、示波器和信号发生器等。
实验仪器:数字电压表(DMM)、示波器(OSC)和信号发生器(SG)。
实验原理:1. 数字电压表:用于测量电路中的电压值,采用数码显示,具有较高的精度和稳定性。
在电路中需要将表针式电压表或模拟电压表替换为数字电压表,以便更准确地测量电路中的电压。
2. 示波器:用于显示电压随时间的变化情况,具有测量信号幅度、频率、相位等特性的功能。
示波器内置了扫描信号发生器和偏移电压源,可以在显示屏上显示出电压随时间的波形图。
3. 信号发生器:用于产生各种稳定的信号源,包括正弦波、方波、脉冲等。
可以通过调节信号发生器的频率和幅度来产生所需的信号。
实验步骤:1. 将数字电压表连接到待测电路的电压接线点,将测量量程调整到合适的范围,读取并记录测量结果。
2. 将示波器连接到待测电路的电压接线点,调整示波器的时间和电压量程,观察并记录电压随时间的波形图。
3. 将信号发生器连接到待测电路的输入端,调节信号发生器的频率和幅度,观察并记录输出信号的波形和频率。
实验结果:1. 使用数字电压表测量待测电路的电压,记录并比较了不同量程下的测量结果。
2. 使用示波器观察了待测电路在不同时间段内电压的波形变化,分析并记录了示波器上显示的波形图。
3. 使用信号发生器产生了不同频率和幅度的信号,并观察了待测电路对信号的响应情况,记录并分析了输出信号的波形和频率。
实验结论:通过本实验的操作,我们学习并掌握了基本的电子测量技术和仪器的使用方法,包括数字电压表、示波器和信号发生器等。
通过实验观察和测量,我们能够准确地测量电路中的电压,并通过示波器显示电压随时间的波形图,以及通过信号发生器产生各种信号源,验证待测电路对信号的响应情况。
实训电子测量仪器实验报告

#### 一、实验目的本次实训旨在通过实际操作,加深对电子测量仪器的基本原理、操作方法和应用范围的理解。
通过本次实验,我们希望能够:1. 掌握电子测量仪器的基本操作步骤。
2. 熟悉不同类型电子测量仪器的使用方法。
3. 了解电子测量仪器在工程实践中的应用。
4. 提高实验技能和数据分析能力。
#### 二、实验原理电子测量仪器是用于测量电子电路参数的设备,主要包括示波器、万用表、信号发生器等。
以下是几种常用电子测量仪器的原理概述:1. 示波器:利用电子束扫描荧光屏上的亮点,以显示信号的波形。
示波器可以测量电压、频率、相位等参数。
2. 万用表:用于测量电压、电流、电阻等基本电学参数。
万用表分为模拟和数字两种,数字万用表具有更高的精度和便捷性。
3. 信号发生器:用于产生标准信号,如正弦波、方波、三角波等,以便于进行电路测试和调试。
#### 三、实验仪器与设备1. 示波器2. 万用表3. 信号发生器4. 电阻、电容、电感等电子元件5. 电路板、连接线等实验器材#### 四、实验内容与步骤1. 示波器使用- 连接示波器与电路板,观察信号波形。
- 测量信号的电压、频率、相位等参数。
- 比较不同信号波形的特点。
2. 万用表使用- 使用万用表测量电阻、电容、电压、电流等参数。
- 比较模拟和数字万用表的测量结果。
- 分析测量误差。
3. 信号发生器使用- 使用信号发生器产生不同类型的信号。
- 将信号输入电路,观察电路响应。
- 分析信号对电路的影响。
4. 综合实验- 设计一个简单的电子电路,使用示波器、万用表、信号发生器等仪器进行测试和调试。
- 分析实验结果,优化电路设计。
#### 五、实验数据与结果分析1. 示波器测量结果- 信号A:频率为1kHz,电压峰峰值为5V。
- 信号B:频率为2kHz,电压峰峰值为10V。
2. 万用表测量结果- 电阻R1:100Ω,测量误差为±5%。
- 电容C1:1000μF,测量误差为±10%。
电子测量 实验报告

电子测量实验报告实验报告:电子测量引言:电子测量是电子学中非常重要的一部分,通过电子测量,可以对电流、电压、电阻、电感、电容和功率等参数进行准确的测量和分析。
本实验旨在通过实际操作,了解并掌握一些基本的电子测量方法和仪器的使用。
实验目的:1. 了解常见的电子测量仪器,例如数字万用表、示波器和信号发生器等。
2. 掌握测量直流电流、直流电压、交流电压、交流电流、电阻、电容和电感的方法和技巧。
3. 学习使用示波器测量电压、频率和相位差等信号参数。
实验步骤和结果:1. 实验一:测量直流电流和直流电压a. 将数字万用表的选择旋钮拨到直流电流测量档位,并连接正确的电路。
b. 通过电源控制直流电流的大小,观察数字万用表的读数并记录。
c. 将数字万用表的选择旋钮拨到直流电压测量档位,连接正确的电路并测量直流电压。
2. 实验二:测量交流电压和交流电流a. 使用示波器测量交流电压和交流电流。
b. 设置示波器的时间和幅度尺度,观察波形,并测量其峰值和有效值。
3. 实验三:测量电阻、电容和电感a. 使用数字万用表测量电阻,并计算真值和误差。
b. 使用数字万用表测量电容,并记录相应的读数。
c. 使用示波器和信号发生器测量电感的感抗和品质因数。
讨论与分析:通过以上实验,我们可以得到以下的结论和分析:1. 电子测量仪器的使用:通过实验,我们了解了常见的电子测量仪器的使用方法,例如数字万用表、示波器和信号发生器。
这些仪器能够提供准确的测量结果,为电子工程师的工作提供了很大的帮助。
2. 直流电流和直流电压的测量:通过实验一,我们学会了使用数字万用表来测量直流电流和直流电压。
我们可以通过调节电源的电压和连接正确的电路来测量不同的电流和电压值。
3. 交流电压和交流电流的测量:实验二中,我们使用示波器来测量交流电压和交流电流。
通过观察波形,并测量其峰值和有效值,我们可以了解信号的振幅和频率等特性。
4. 电阻、电容和电感的测量:实验三中,我们使用数字万用表测量电阻和电容,并计算出真值和误差。
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实验一动态温度界面的设计
一、实验目的
1.掌握LabVIEW的基本使用方法
2.了解LabVIEW软件进行电路设计与仿真的步骤
3.熟练掌握动态温度界面的设计
4.了解温度计的使用方法
二、实验原理
数字温度计系统设计的内容主要分为三部分:一是对系统硬件部分的设计,包括温度采集电路和显示电路;二是对系统软件部分的设计;三是与设置上下报警温度比较,当温度超过设置范围内时,实现报警。
通过DS18B20直接读取被测温度值,送入单片机进行数据处理,之后在PC机上进行输出显示,最终完成了数字温度计的总体设计。
数字温度计系统硬件部分由温度传感器、信号的处理、信号的采集及基于LabVIEW环境的温度显示。
三、设计步骤
1.在电脑上打开LabVIEW软件,单击“File”菜单,在下拉菜单中选择“New VI”选项,这样就新建一个空白的工作空间。
2.单机“File”菜单,在下拉菜单中选择“Save as”选项,命名为“实验一”将新建的文件保存到自己熟悉的地方。
3.前面板的设计
前面板包含两个温度计、温度显示框、报警指示灯、停止运行按钮。
其中报警指示灯的作用是,当温度上升超过设定温度值上限(本
设计为60℃)时,报警指示灯亮(变红),见下图(一)。
图(一)前面板设计
4.后面板设计
后面板由一个环路系统组成,其中包含Random Number、Greater、Multiply、温度计框图、温度计报警上限框图、报警灯框图、停止按钮。
通过Random Number与100相乘产生一个随机温度,通过温度计检测,然后与报警设定值比较,比较器输出信号接指示灯。
具体设计框图如下图(二):
图(二)后面板设计图(三)程序运行
四、实验运行结果
单击“Operate”选项,在下拉菜单中选择“Run”,进入运行状态。
当温度超过设定值(60℃)时,指示灯亮,见上图(三)。
运行过程中可以通过“STOP”按钮,使程序停止。
实验二仿真信号采集设计
一、实验目的
1.掌握LabVIEW的基本使用方法
2.了解LabVIEW软件进行电路设计与仿真的步骤
3.熟练掌握仿真信号采集设计
4.了解LabVIEW中虚拟仪器的相关使用方法以及产生仿真信号的相关过程
二、实验原理
基于LabVIEW设计的虚拟信号发生器能够产生周期信号和非周期信号,通过布尔控件选择周期信号和非周期信号。
其中,周期信号包括正弦波、三角波、方波、锯齿波等,其幅值、频率等参数可以利用布尔控件调节,同时可以设置选择是否添加噪声的模块,可以选择添加均匀自噪声等。
非周期信号包括斜坡信号、冲激信号、公式信号,各种信号都提供了幅值、延迟等参数设置的控件,其中公式信号提供了输入一组函数,能够根据输入函数产生任意信号。
另外,设置了波形存储模块,通过一个布尔控件选择是否存储,波形存储的路径可以选择。
总之,该虚拟信号发生器能够提供各种常见的周期信号和特殊非周期信号,供信号分析与处理模块使用,同时,各种信号添加噪声后,可以用作实际信号的仿真信号使用。
三、设计步骤
1.在电脑上打开LabVIEW软件,单击“File”菜单,在下拉菜单中选择“New VI”选项,这样就新建一个空白的工作空间。
2.单机“File”菜单,在下拉菜单中选择“Save as”选项,命名为“实验二”,将新建的文件保存到自己熟悉的地方。
3.前面板的设计
前面板包含一个产生仿真信号的虚拟仪器、一个参数旋钮开关Knob、停止运行按钮。
其中参数旋钮开关的作用是调节虚拟仪器产生的仿真信号的峰值。
见下图(一)。
图(一)前面板设计
4.后面板设计
后面板由一个环路系统组成,其中包含旋钮开关Knob结构框图、仿真信号Triangle框图、显示波形的波形图框图、停止按钮。
通过旋钮开关Knob调节产生一个信号输出到仿真信号Triangle框图,然后仿真信号Triangle框图产生一个三角信号到波形图框图,通过波形图框图显示三角信号。
具体设计框图如下图(二):
图(二)后面板设计
四、实验运行结果
单击“Operate”选项,在下拉菜单中选择“Run”,进入运行状态。
通过调节旋钮开关Knob产生不同峰值的波形,见下图(三)。
运行过程中可以通过“STOP”按钮,使程序停止。
图(三)程序运行
实验三滤波器设计
一、实验目的
1.学会各种滤波器函数的调用与设计
2.对各种滤波器的效果进行对比分析
3.熟练掌握滤波器设计
4.了解LabVIEW中滤波器滤波相关过程
5.锻炼学生的动手能力,能清楚的分析出波形的频谱
二、实验原理
数字滤波器是数字信号分析中的重要组成部分,它实现对信号的滤波、提取、增强信号的有用分量、削弱无用的分量。
经典滤波器的特点是输入信号中的有用的频率成分和希望滤除的频率成分各占有不同的频带,通过一个合适的选频滤波器达到滤波目的。
但如果信号和干扰的频率相重叠,那么经典滤波器将无能为力,这时需要采用现代滤波器,如维纳滤波器、卡尔曼滤波器、自适应滤波器等。
从实现的网络结构或从单位脉冲响应分类,数字滤波器可以分为无限脉冲相应滤波器(Infinite impulse respose,IIR)和有限脉冲相应滤波器(Finite impulse respose,FIR)。
与 IIR相比,FIR数字滤波器能够被设计成具有线性相位特性的滤波器。
因此,它在要求具有线性相位的应用场合具有广泛的应用。
数字滤波器的设计方法很多,其中较为常用的是窗函数设计法和频率采样设计法。
LabVIEW 提供了FIR 和IIR 滤波器VI,使用起来非常方便,只需要输入相应的指标参数即可,不需要进行复杂的函数设计和大量的运算。
滤波器VI位LabVIE
流程图面板的Function>>Analyze>>Signal Processing>>Filters 上。
基于LabVIEW的IIR 数字滤波器的设计不同滤波器VI 滤波时均有各自的特点,因此它们用途各异。
在利用LabVIEW 实现滤波功能时,选择合适的滤波器是关键,在选择滤波器时,可参照不同滤波器的特点,考虑滤波的实际要求来选择合适的滤波器
三、设计步骤
1.在电脑上打开LabVIEW软件,单击“File”菜单,在下拉菜单中选择“New VI”选项,这样就新建一个空白的工作空间。
2.单机“File”菜单,在下拉菜单中选择“Save as”选项,命名为“实验三”,将新建的文件保存到自己熟悉的地方。
3.前面板的设计
前面板包含四个显示波形的虚拟仪器(其中一个显示输入信号的波形,一个显示滤波后的波形,一个显示输入信号的频谱,一个显示滤波后信号的频谱)、三个调节参数开关(其中一个调节采样频率,一个调节采样数,一个调节信号频率)、两个调节参数滑杆(其中一个调节滤波器截止频率,一个调节滤波器阶数)停止运行按钮。
前面设计见下图(一)。
图(一)前面板设计
4.后面板设计
后面板由一个环路系统组成,其中包含三个部分程序框图,左边部分产生信号,中间部分滤波,右边部分频谱分析。
具体设计框图如下图(二):
图(二)后面板设计
四、实验运行结果
单击“Operate”选项,在下拉菜单中选择“Run”,进入运行状态。
通过调节采样频率开关、采样数开关、信号频率开关可以改变输入信号波形,通过调节截止频率滑杆、阶数滑杆可以改变输出波形。
相应参数改变后各波形变化情况见下图。
运行过程中可以通过“STOP”按钮,使程序停止。
1.调节信号频率,相应改变见下图(三)
图(三)改变信号频率后的波形
2.改变滤波器截止频率,相应改变见下图(四)
图(四)改变滤波器截止频率后的波形 3.改变滤波器阶数,相应改变见下图(五)
图(五)改变滤波器阶数后的波形。