电子测量技术结课论文
电子测量技术课程论文

电子测量技术课程论文题目:信号发生器与测量技术…………………………………………………………………………………摘要:本文介绍了信号发生器在电子测量方面的用途,简要的分析了信号发生器的分类、基本构成、技术性能指标以及信号发生器的发展趋势,以及信号发生器在电子测量的方法。
信号发生器又称信号源,它能够产生不同频率、不同幅度的正弦信号、AM/FM等调制信号以及方波、三角波、锯齿波、正负脉冲信号等,其输出信号的频率、幅度、调制度等参数均可按需要进行调节。
由于测量信号发生器的种类、型号繁多,则根据在不同情况下信号发生器的选择。
关键词:信号发生器分类用途发展趋势技术指标1.引言信号发生器即信号源,它负责提供电子测量所需的各种电信号,是最基本、应用最广泛的电子测量仪器之一。
按信号波形可分为正弦信号、函数(波形)信号、脉冲信号和随机信号发生器等四大类。
信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。
各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。
能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。
在研制、生产、使用、测试和维修各种电子元器件、部件以及整机设备时,都需要有信号源,由它产生不同频率、不同波形的电压、电流信号并加入到被测器件、设备上,用其他测量仪器观察、测量被测者的输出响应,以分析和确定它们的性能参数。
这种提供测试用电信号的装置统称为信号发生器,用在电子测量领域,也称为测试信号发生器。
和示波器、电压表、频率计等仪器一样,信号发生器是电子测量领域最基本、应用最广泛的一类电子仪器。
信号发生器在其他领域也有广泛应用,例如机械部门的超声波探伤,医疗部门的超声波诊断、频谱治疗仪等。
2.信号发生器2.1 信号发生器的用途1.激励源:作为电气设备的激励信号。
例如,激励扬声器发出声音、测试放大器的基本参数、激励超声波探头等等。
2.信号仿真:信号仿真是当要研究一个电气设备在某种实际环境下所受影响时,需要施加具有与实际环境相同特性的信号。
电子测量技术总结

电子测量技术总结电子测量技术是现代电子学领域中非常重要的一项技术,它广泛应用于科学研究、工程技术和生产制造等领域。
本文将以1000字左右的篇幅,对电子测量技术进行总结和介绍。
首先,电子测量技术是指通过电子仪器来测量和检测电子器件、电路和系统的参数和性能。
这些参数包括电压、电流、功率、频率、电阻、电容和电感等,以及芯片和器件的温度、速度和可靠性等。
电子测量技术的主要任务是准确、快速地测量和记录这些参数,为电子系统的设计、调试和故障诊断提供依据和数据分析。
在电子测量技术中,最常用的仪器是万用表和示波器。
万用表主要用于测量直流和交流电压、电流、电阻、电容和电感等参数。
示波器则主要用于观察和分析电压、电流和功率等的波形和时序关系。
此外,频谱分析仪、逻辑分析仪、信号发生器等也是常用的电子测量仪器。
除了常规的电子测量仪器,还有一些高级的测量技术和方法,如虚拟仪器和自动测试系统。
虚拟仪器是一种基于计算机的测量和测试系统,它通过软件控制和管理硬件模块来实现各种测量和分析功能。
自动测试系统是一种可以实现自动化测试和自动控制的测量系统,它可以根据事先设定的测试程序来自动进行大批量的电子测量和分析。
电子测量技术的发展对电子工程技术和科学研究产生了巨大的影响和推动作用。
它使得电子器件和系统的设计、制造和测试变得更加精确、高效和可靠。
在电子工程领域,电子测量技术为器件参数的准确测量和系统性能的可靠测试提供了重要的工具和方法。
在科学研究中,电子测量技术为研究人员提供了收集和分析实验数据的手段,为科学理论的验证和研究结果的推论提供了依据。
尽管电子测量技术已经取得了很大的成就和进展,但仍然存在一些挑战和问题。
首先,电子测量技术的精度和准确性需要不断提高,以适应电子器件和系统复杂性的增加。
其次,电子测量仪器的成本和体积还需进一步降低,以满足大规模生产和广泛应用的需求。
此外,随着新材料和新技术的引入,如纳米材料和量子技术,电子测量技术也需要不断创新和发展。
毕业论文(设计)--电子测量课程论文电子测量技术的发展及应用

电子测量技术的发展及应用(中国地质大学,测控系,班级232121)摘要:本文分析了电子测量技术的应用优点,介绍了电子测量技术的发展状况和电子测量技术在今后的发展趋势中在软件平台技术、总线接口技术、虚拟测试技术方面的应用,并介绍了虚拟示波器的主要特点和性能。
关键词:电子测量技术;发展方向;虚拟示波器;软件Electronic measurement technology development andapplication(CUG,measure control technology and instrument ,class:232121) Abstract:This paper analyzes the advantages of application of electronic measurement technology, and introduces the development of electronic measurement technology.This paper also introduces the developmenttrends of electronic measurement technology in the future:bus interface technology, virtual test technology applications software platform.Thispaper introduces virtual oscilloscope’s main features and performance. Keyword:electronic measurement technology ; development direction ;virtual oscilloscope;application0.引言:电子测量技术长期以来在电子行业占据着十分重要的地位, 被称为电子行业的基础,可以毫不夸张地说一个时代的测量技术标志着这个时代电子技术发展的水平。
电子测量技术论文

电子测量技术论文电子测量技术应用于我们生活的方方面面,能够精准高效率的测量许多数据,方便人民的生产生活,下面是店铺整理的电子测量技术论文,希望你能从中得到感悟!电子测量技术论文篇一我国电子测量技术的发展【摘要】21世纪以来,我国已经进入了科技化信息化时代。
各种先进的科学技术都在涌现,其中也包括电子测量技术。
它是新时代不断发展创新的产物,具有很大的发展潜力。
【关键词】电子测量;技术发展;广阔前景0 前言随着我国经济不断发展,我国居民的生活水平都在提高,使用先进的科学技术是必然趋势。
电子测量技术应用于我们生活的方方面面,能够精准高效率的测量许多数据,方便人民的生产生活,下面我们就来阐述一下电子测量技术的发展历程。
1 电子测量技术的简单介绍新形势下,随着现代化科技的蓬勃发展,电子测量技术在实际生活中的发展及应用越来越受到人们的广泛关注和重视。
电子测量技术,作为大多数电子产品精密及准确测量的重要技术,广泛应用于测量电能量、信号特性及其所受干扰、元件及电路参数等电学专业的测量。
就目前的电子技术市场来看,可以说,电子测量技术的应用早已进入了一个较为理想和成熟的发展环境。
电子测量仪器是知识密集、技术密集、高速发展中的行业。
由于微电子技术、计算机技术的高速发展及其在电子测量技术与仪器中的应用,新的测试理论、测试方法、测试领域以及新的仪器结构不断涌现,在电子、电力、航空、航天、能源、交通、广播、电视、通信及其信息系统、微电子及电子元器件测试等方面已冲破了传统仪器的概念。
电子测量主要应用于电学专业的测量,例如,电信号传输特性的测量。
电子测量也广泛的应用于非电学专业的测量,例如,它通过各种类型的传感器,能量转化器把非电量(如热力学、光学、机械学的物理量)转换为电量(如电流、电压、频率等)进行研究,而后得出反映出非电量的测量结果。
随着电子技术的不断发展,测量的内容愈来愈广泛,通常包括以下几个方面:(1)电能量的测量,包括对于电流、电压、电功率的测量。
电子测量结课论文

电子测量在卫星导航中的应用(河南大学,河南开封)摘要目前,世界上正在运行的全球卫星导航定位系统主要有两大系统:一是美国的全球定位系统(Global Positioning System,GPS)。
二是俄罗斯的格洛纳斯全球卫星导航系统(GlobalNavigation Satellite System,GLONASS)。
三是欧盟的伽利略卫星定位系统(Galileo PositioningSystem,Galileo)。
在此大背景下,我国也开始建设属于自己的卫星导航系统。
建设北斗卫星导航系统。
关键字:GPS,GLONESS,GALILEO,北斗什么是卫星导航卫星定位在军事领域里使用较多,例如用来给导弹、飞机等导航等,很多国家都花了大量的人力、物力搞自己的卫星定位系统。
其中有前苏联的GLONASS(Global Navigation SateUite System)、美国的GPS(G10balPositioning System)、欧洲的伽利略卫星定位系统、以及我国的北斗星双星定位和开始筹建的北斗二代等。
这么多的国家热衷与此,可见卫星定位的重要性。
近来,卫星定位技术使用越来越广泛,随着该技术的不断成熟和发展,卫星定位的应用领域已经迅速扩大。
卫星导航技术的工作原理卫星导航分为多普勒测速、时间测距等方法。
多普勒测速定位是用户测量实际接收到的信号频率与卫星发射的频率之间的多普勒频移,并根据卫星的轨道参数,算出用户的位置。
时间测距导航定位是用户测量系统中4颗(或3颗)卫星发来信号的传播时间,然后完成一组包括4个(或3个)方程式的数学模型运算。
卫星导航技术的系统组成卫星导航系统由导航卫星、地面台站和用户定位设备三个部分组成。
导航卫星是卫星导航系统的空间部分,由多颗导航卫星构成空间导航网。
地面台站通常包括跟踪站、遥测站、计算中心、注入站及时间统一系统等部分。
用户定位设备通常由接收机、定时器、数据预处理机、计算机和显示器等组成。
电子测量论文

电子测量论文---电子示波器的应用系别:电子电气工程系班级:学号:姓名:一、引言:随着科学技术的迅速发展,在工业、农业,交通运输,航空航天,国防建设等国民经济的诸多领域都广泛应用这电子技术,而电子测量又是电子技术中进行信息检测的重要手段,它是一门发展快、应用面宽、实践性强且重要的应用学科,在现在科学技术中占有举足轻重的作用和地位。
在我国实现四个现代化建设的伟大事业中,科学技术的现代化是关键,科学实验手段的现代化是实现科学技术现代化的必要条件,而电子测量正是各个学科领域科学实验手段现代化的重要标志。
现代高科技中,火箭、导弹飞行轨道的控制,人造卫星飞行姿态的调整,必须有快速、精密的信息检测;现代化的大地测量、气象遥感、地质勘探等也都少不了应用电子技术手段进行测量。
电子示波器能够间接地显示各种电压的信号波形,并且还可以对一切可以转化为电压的电学量(如电流、电功率、阻抗等)和某些非电学量以及它们随时间变化的过程进行观察,因此电子示波器时使用最为广泛的电子仪器。
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。
它能把肉眼看不见的电信号变成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。
示波器利用狭窄的、有高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的平面上,可以产生细小的光点。
在信被测号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏幕上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。
利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
二、电子示波器的工作原理电子示波器工作原理1、示波器的组成电子示波器有五个基本组成部分:显示电路、垂直(Y轴)电路、水平(X 轴)放大电路、扫描与同步电路、电源供给电路。
1.显示电路显示电路包括示波管及其控制电路两个部分。
示波器是一种特殊的电子管,是示波器一个重要组成部分。
示波器由电子枪、偏转系统和荧光屏三个部分组成。
(1)电子枪电子枪用于产生并形成高速、聚束的电子流,去轰击荧光屏使之发光。
现代电子测量技术论文

现代电子测量技术论文新形势下,随着现代化科技的蓬勃发展,电子测量技术在实际生活中的发展及应用越来越受到人们的广泛关注和重视。
下面是小编精心推荐的现代电子测量技术论文,希望你能有所感触!现代电子测量技术论文一:浅析电子测量技术的走向和发展【摘要】随着科技的日新月异,世界进入了信息爆炸时代,层出不穷的新设备新技术诞生,逐渐改变着人们的生活方式。
新的技术逐渐替代旧的技术,其中之一,便是电子测量技术。
【关键词】电子测量,发展,走向前言科技改变生活,随着改革开放的成功,我国人民的生活水平不断提高,越来越多的新技术新设备应用于我们的日常生活中,电子测量技术作为一种新兴技术,越来越广泛的应用到了我们的生活中,它的出现,能够精确测量许多之前很难检测的数据,为我们的各种工作,提供了安全保障,方便人民工作,现在,就让我们一同来认识一下电子测量技术的发展。
1电子测量技术发展随着电子测量技术的发展和成熟,电子测量技术慢慢从一种理念技术,逐渐走入生产实际中,在人类的生产生活中,具有越来越重要的地位和作用,它广泛应用于测量电能量、信号特性及其所受干扰、元件及电路参数等电学专业的测量。
这是一门新兴产业,具有高知识密集性、高技术性的特质。
无论是国内还是国际,都具有广泛的市场,特别是随着市场的不断成熟,电子测量技术可挖掘的空间将会越来越多。
电子测量技术并非是一项独立的科技,它包括了很多领域,比如微电子技术,光学,计算机技术等。
电子测量技术是一门综合性学科,随着各种技术的成熟和发展,它的通用性和可实际操作性越来越得到广大公司和用户的认可,数据的可信度越来越高。
随着材料,仪器等的不断提升,随着新的测试理论、测试方法、测试领域以及新的仪器结构不断涌现,在电子、电力、航空、航天、能源、交通、广播、电视、通信及其信息系统、微电子及电子元器件测试等方面已冲破了传统仪器的概念。
2电子测量技术的走向2.1电子测量技术的优势相对于传统的测量技术来说,随着电子测量技术的成熟与发展,它的优势是毋庸置疑的。
电子测量论文-电子示波器的应用

电子示波器的应用一、引言:随着科学技术的迅速发展,在工业、农业,交通运输,航空航天,国防建设等国民经济的诸多领域都广泛应用这电子技术,而电子测量又是电子技术中进行信息检测的重要手段,它是一门发展快、应用面宽、实践性强且重要的应用学科,在现在科学技术中占有举足轻重的作用和地位。
在我国实现四个现代化建设的伟大事业中,科学技术的现代化是关键,科学实验手段的现代化是实现科学技术现代化的必要条件,而电子测量正是各个学科领域科学实验手段现代化的重要标志。
现代高科技中,火箭、导弹飞行轨道的控制,人造卫星飞行姿态的调整,必须有快速、精密的信息检测;现代化的大地测量、气象遥感、地质勘探等也都少不了应用电子技术手段进行测量。
电子示波器能够间接地显示各种电压的信号波形,并且还可以对一切可以转化为电压的电学量(如电流、电功率、阻抗等)和某些非电学量以及它们随时间变化的过程进行观察,因此电子示波器时使用最为广泛的电子仪器。
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。
它能把肉眼看不见的电信号变成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。
示波器利用狭窄的、有高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的平面上,可以产生细小的光点。
在信被测号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏幕上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。
利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
二、电子示波器的工作原理电子示波器工作原理1、示波器的组成电子示波器有五个基本组成部分:显示电路、垂直(Y轴)电路、水平(X轴)放大电路、扫描与同步电路、电源供给电路。
1.显示电路显示电路包括示波管及其控制电路两个部分。
示波器是一种特殊的电子管,是示波器一个重要组成部分。
示波器由电子枪、偏转系统和荧光屏三个部分组成。
(1)电子枪电子枪用于产生并形成高速、聚束的电子流,去轰击荧光屏使之发光。
它主要由灯丝F、阴极K、控制极G、第一阳极A1、第二阳极A2组成。
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《电子测量技术》课程实验
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简单一阶电路频率响应的测量
一、
实验目的
1) 学习并熟练掌握各种仪器的操作使用方法。
2) 简单一阶电路频率响应的测试及特征阻抗的测量。
3) 《电子测量技术》课程考试,对课本知识的综合运用与考查。
二、 实验器材 信号发生器、示波器、万用表、电阻、电容、混合模拟示波器、PC 机一台。
三、
实验原理
1、系统的频率响应特性是指系统在正弦信号激励下系统的稳态响应随激励信号频率变化的情况。
用矢量形式表示:
其中:|H(j ω)|为幅频特性,表示输出信号与输入信号的幅度比随输入信号频率的变化关系;φ(ω)为相频特性,表示输出信号与输入信号的相位差随输入信号频率的变化关系。
在本次实验中,由于输入信号的幅度都是一样的,故利用的是输出信号幅度与输入信号频率的关系来反映电路的幅度频率响应。
2、频响特性的测量可分别测量幅频特性和相频特性,幅频特性的测试采用改变激励信号的频率逐点测出响应的幅度,然后用描图法描出幅频特性曲线;相频特性的测量方法亦可改变激励信号的频率用双踪示波器逐点测出输出信号与输入信号的延时τ,根椐下面的公式推算出相位差()ϕω。
当响应超前激励时为正,当响应落后激励时为负。
频响特性的测量可分别测量幅频特性
和相频特性,幅频特性的测试采激励信号的频率逐点测出响应的幅度,然后用描图法描出幅频特性曲线;相频特性的测量方法亦可改变激励信号的频率用双踪示波器逐点测出输出信号与输入信号的延时τ,根椐下面的公式推算出相位差()ϕω。
2T
τ
π⨯
当响应超前激励时为()ϕω正,当响应落后激励时为()ϕω负。
但本次实验由于条件的
限制,并没有测量电路的相频特性,重点放在了幅频特性上。
3、特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。
在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流,如果传输线是各向同性的,那么只要信号在传输,就始终存在一个电流I ,而如果信号的输出电平为V ,在信号传输过程中,传输线就会等效成一个电
()
()()j H j H j e
ϕωωω=()()()Y j H j X j ωωω=
阻,大小为V/I,把这个等效的电阻称为传输线的特性阻抗Z。
信号在传输的过程中,如果传输路径上的特性阻抗发生变化,信号就会在阻抗不连续的结点产生反射。
影响特性阻抗的因素有:介电常数、介质厚度、线宽、铜箔厚度。
假设一根均匀电缆无限延伸,在发射端的在某一频率下的阻抗称为“特性阻抗”。
四、实验内容及步骤
1)根据下面的电路图搭接好电路,并检查各仪器是否工作正常。
2)开机检查软件运行是否正常,能否识别输入信号。
3)首先输入正弦信号,频率依次设为1KHz,10 KHz,100 KHz。
(1 MHz的输出波形
无法在PC机上显示,故放弃);然后输入三角波信号,频率依次设为1 KHz、10 KHz;
然后输入方波,频率依次设为1 KHz、10 KHz;最后输入FSK信号,其中f1为1 KHz,
f2为2 KHz。
对这些信号依次记录其波形及频谱分析的结果。
(以上实验信号幅度
均为5Vpp)
4)从示波器输出1KHz的方波,从信号源输出1 KHz的正弦信号,进行同步分析。
并
记录实验结果。
五、实验结果及分析
1.在测量电路的幅频特性时,输入信号为等幅度的正弦信号,我们测出了不同频率下输出
的波形图和频谱分析结果,下面用图片展示:(其中采样频率可以从频谱分析结果图中看出)。
另外我们还测出了不同频率下的电压幅度值,得到的数值以表格形式展示如下:
根据上述数据我利用matlab做出了电路的幅频响应图如下:
由上图我们可以得出结论:该电路为低通型。
2.我们改变了输入信号的波形,利用三角波、方波、FSK信号作为输入信号,观察并记录
输出结果和频谱分析结果。
从这些波形图和频谱分析结果可以看出电路是低通型的。
3.我们在张老师的指导下,从示波器右下角输出了1KHz的方波信号作为标准信号,来同
步从信号发生器输出的1KHz方波信号得到的结果如后面的图所示:
4.通过理论计算可以得到电路的阻抗表达式为:
Z=R+(R*1/jwc)/(R+1/jwc)=R+(R/1+jwcR),其中R为电阻阻值,C为电容值,显然,特性阻抗随着电路输入信号的频率值的增加而减小。
根据串联电路电压分压原理可知,这时输出的电压幅度值将随着输入信号的频率值的增加而减小,而前面的实验结果已经验证这个结果。
我们用万用表测出了电阻的阻值为20千欧姆,但是电容值不能由万用表直接测出,故我们没有得到实际的电路特性阻抗理论值。
5.以下是得到的实验结果图,每张图片都有相应的注释和题标,就不再一一解释。
现在展
示如下:
Figure 1 1KHz正弦信号输入时的输出
Figure 2 10KHz正弦信号输入时的输出
Figure 3 100KHz正弦信号输入时的输出
Figure 4 1KHz正弦信号输入时的输出频谱分析结果
Figure 5 10KHz正弦信号输入时的输出频谱分析结果
Figure 6 100 KHz正弦信号输入时的输出频谱分析结果
Figure 7 100 KHz正弦信号输入时的输出频谱分析结果
Figure 8 1 KHz三角波信号输入时的输出
Figure 9 1 0KHz三角波信号输入时的输出
Figure 10 1 KHz三角波信号输入时的输出频谱分析结果
Figure 11 10 KHz三角波信号输入时的输出频谱分析结果
Figure 12 1 KHz方波信号输入时的输出
Figure 13 10KHz方波信号输入时的输出
Figure 14 1KHz方波信号输入时的输出频谱分析结果
Figure 15 10KHz方波信号输入时的输出频谱分析结果
Figure 16 FSK信号输入时的输出
FSK信号中的f1为1KHz,f2为2KHz,信号波形为正弦波形,结果如图所示。
Figure 17 FSK信号输入时的输出频谱分析结果
Figure 18 1KHz同步信号波形
Figure 19 1 KHz同步信号的频谱分析结果
六、实验总结
这次的实验总体说来只能是基本完成了课程的要求。
虽然我是提前来到实验室整理实验器材,熟悉了器材的基本使用方法,但真正做实验时速度却非常的慢,因为这是综合实验而不是简单的基本操作。
所以以后一定要学会综合利用实验器材,设计实验思路,这样才不会半途而废。
另外,实验过程中要注意记录实验结果,不能因为实验结果出来一高兴就忘了记录结果,这样实验的意义就没有了,同时还要详细记录实验条件,这个对于实验结果的分析非常重要。
实验前的准备和实验过程、实验数据处理是一样重要的,这次的实验数据处理时没有进行误差分析,是本次实验不足的地方,另外特性阻抗也没有明确的实验结果也是令人遗憾的方面。
这次实验让我学到了很多实验器材的使用方法和设计实验的思路,我相信在后面的学习过程中我会做好实验这个环节的!。