电子测量技术第一章 电子仪器及测量技术基础-精品文档
电子测量课件第一章电子测量概述

紧密地结合在一起,推动测量技术的发展和应用。
THANKS
应用范围广
电子测量可以应用于各种领域,如通信 、电力、交通、医疗等,满足不同行业 的测量需求。
电子测量的应用领域
电力测量
涉及电能表、电流 表、电压表等电学 量测量。
医疗测量
如生理信号检测、 医学影像处理等。
通信测量
包括信号质量测试 、频谱分析、电磁 兼容性测试等。
交通测量
如雷达测速、信号 灯控制系统等。
科研与教育
在物理、化学、生 物等领域进行实验 研究和教学演示。
02
电子测量的基本原理
电压测量原理
03
电压测量原理
直接测量法
比较法
电压是电路中电场力做功的结果,可以通 过电场力做功与电荷量的关系来测量电压 。常见的电压测量方法有直接测量法和比 较法。
通过电压表直接测量电路中两点之间的电 压。电压表由电阻和电流表组成,通过并 联分流原理实现电压测量。
值。
比较法
通过比较电路中电压与电流之比 来测量阻抗。比较法通常使用电 桥来实现,精度较高,适用于高
精度阻抗测量。
03
电子测量的分类与技术指 标
电子测量的分类
交流测量
测量交流电量参数,如电压、 电流、功率和频率等。
频域测量
在频域范围内进行测量,如频 率响应、相位失真和调频特性 等。
直流测量
测量直流电量参数,如电压、 电流和电阻等。
电子测量的发展趋势
技术创新
随着科技的不断进步,电子测量 技术也在不断创新,如量子测量 、光子测量等新型测量技术逐渐
崭露头角。
智能化
智能化是电子测量发展的另一个重 要趋势,通过引入人工智能、机器 学习等技术,实现测量过程的自动 化和智能化。
第一章电子测量基本概念

1.5 计量的基本概念
1. 计量的定义
在不同的地方,用不同的手段测量同一量时, 要使所得的结果一致,就需要使用统一的单 位、基准、标准和测量器具,这就是计量工 作。
➢ 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。
➢ 三个主要特征是统一性、准确性和法制性。
计量与测量的关系
u计量的任务是确定测 •测量发展的客观需要
它是直接测量和间接测量兼用的方法。
2. 按测量方式分类
l)偏差式测量法 2)零位式测量法 3)微差式测量法
l)偏差式测量法
在测量过程中,用仪器仪表指针的位移(偏差)表 示被测量大小的测量方法,称为偏差式测量法。
➢ 例如使用万用表测量电压、电流等。
由于是从仪表刻度上直接读取被测量,包括大小 和单位,因此这种方法也叫直读法。
1.1 测量的基本概念
1. 测量的意义
➢ 日常生活离不开测量 ➢ 科学的进步和发展离
不开测量
没有望远镜就没有 天文学,没有显微 镜就没有细胞学, 没有指南针就没有
航海事业
门捷列夫:“没有测量,就没有科学”。
➢ 生产发展离不开测量
农业社会中,需要测量长度、面积、容积和 重量的测量等;
现代化的工业生产中,处处离不开测量
测试智能化:内含微处理器,可编程的信号发 生器
(7)影响因素众多,误差处理复杂
影响量:能对测量结果产生影响的量,称 为影响量,它通常来自测量系统的外部
➢ 如环境温度、湿度、电源电压,外界电磁干扰 等。
1.3 电子测量方法的分类
1. 按测量过程分类
1)直接测量 2)间接测量 3)组合测量
1)直接测量
Uo为直流稳压电源的输出电压, 它随着50 Hz、 220 V市 电的波动和负载RL的变化而有微小起伏
第1章电子测量技术知识总结

《电子测量技术》
第1章知识总结
测量是人类认识和改造世界的一种重要手段,电子测量是指利用电子科学技术手段对信号与系统进行的测量,是电子学与测量学相结合的产物,它处于信息源头,是电子信息科学技术十分重要且发展迅速的一个分支。
电子测量技术的水平也是衡量一个国家科学技术水平的重要标志。
(1)电子测量的内容包括:电能量的测量、电信号特性的测量、电路参数的测量、导出量的测量和特性曲线的显示。
(2)电子测量的特点:测量频率范围宽、测量量程宽、测量准确度高低相差悬殊、测量速度快、易于实现遥测、易于实现测量自动化和测量仪器微机化等。
(3)电子测量的方法有:
按测量手段分类——直接测量、间接测量、组合测量。
按测量方式分类——偏差式测量方法、零位式测量法、微差式测量法。
按被测量的性质分类——时域测量、频域测量、数据域测量、随机测量
(4)测量仪器的具有变换、传输和显示的功能。
(5)电子测量仪器可分为:电平测量仪器、电路参数测量仪器、频率、时间、相位测量仪、波形测量仪器、信号分析仪器、模拟电路特性测试仪器、数字电路特性测试仪器、测试用信号源、脉冲信号发生器、高频信号发生器等。
(6)电子测量仪器发展至今,经历了模拟仪器、数字仪器、智能仪器、虚拟仪器等发展阶段。
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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。
现代电子测量技术第一章

• 测量环境是指测量过程中人员、对象和仪器系统所 处空间的一切物理和化学条件的总和。 • 测量环境包括温度、湿度、力场、电磁场、辐射、 化学气雾和粉尘,霉菌以及有关电磁量(工作电压、 源阻抗、负载阻抗、地磁场、雷电等)的数值、范 围及其变化。
2019/3/21
《现代电子测量技术》
山东师范大学物理与电子科学学院
课程简介
• 第一部分测量总论及误差理论,介绍测量的基本概念、技 术方法及系统组成,误差理论和数据处理等。 • 第二部分基本电参量测量 (模拟和数字),包括频率、电压、 阻抗等 • 第三部分时域测量,以示波器为背景介绍时域信号波形的 采集、显示及应用技术。 • 第四部分频域测量,重点讨论频域中的信号频谱和网络性 能的测量,介绍测量激励信号源的基本工作原理。 • 第五部分数域测量,介绍数字系统的基本测量原理和方法, 包括数字信号的产生、逻辑分析、可测性设计及数字系统 测试的典型实例。 • 第六部分测量系统集成,阐述组建测量系统的硬件平台、 软件平台、总线标准、通信技术等。
3
1.1
测量与计量
没有望远镜就没有 天文学,没有显微 镜就没有细胞学, 没有指南针就没有 航海事业
• 测量的意义 –日常生活中处处离不开测量 –科学的进步和发展离不开测量, 离开测量就不会有真正的科学。 •
2019/3/21
4
–生产发展离不开测量
农业社会中,需要丈量土地、衡量谷物,就产生了长 度、面积、容积和重量的测量;掌握季节和节候,出 现了原始的时间测量器具,并有了天文测量。 现代化的工业生产中,处处离不开测量 例如,一个大型钢铁厂需要约2万个测量点
被测 对象
2019/3/21
图1-3 测量的基本要素
11
• 2 测量过程——基本要素之间的互动关系
电子测量教案第1章

w 4. 测量速度快
电子测量教案第1章
w 5. 易于实现遥测
电子测量教案第1章
w 6. 易于实现测量过程的自动化和测量仪器 微机化
电子测量教案第1章
1.2.2 电子测量的内容 w 通常人们把电参数测量分为电磁测量和
电子测量两类。
电子测量教案第1章
w 电磁测量主要指交直流电量的指示测量 法和比较测量法,以及电磁量的测量方法等。
电子测量教案第1章
w 总之,计量是测量的一种特殊形式,是 测量工作发展到一定阶段的客观需要。
电子测量教案第1章
w 而测量是计量联系生产实际的重要途径, 没有计量,测量所得到的数据就会失去准确 性、可靠性。
电子测量教案第1章
w
因此,测量和计量是相辅相成的。
电子测量教案第1章
1.2 电子测量
电子测量教案第1章
w 计量是用法定标准的已知量来测量同一 类事物的未知量,并认为误差是由受检仪器 引起的。它的任务是确定测量结果的可靠性。
电子测量教案第1章
w 2. 单位制 w 为了对同样一个量在不同的时间、地点
进行测量时,得到相同的结果,必须采用公 认的而且固定不变的单位。
电子测量教案第1章
w 为此每个国家的计量机关都以专门的“法 律”来规定这样的单位。
w 测量仪器将被测的量转换成示值,或与 示值相等效的信息。
电子测量教案第1章
w 量具是以固定的形式复现出某一个量或几 个量的已知量值,可作为标准元件使用。
电子测量教案第1章
w
例如电阻器、电容器、电感器等。
电子测量教案第1章
1.1.2 计量的基本知识 w 1. 计量的基本概念 w 计量是为了保证量值的统一和准确一致
电子测量教案第1章
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。
电子测量技术基础
电子测量技术基础1. 概述电子测量技术是用于测量电子组件、电路和电子设备特性的一种技术。
它是电子工程中非常重要的一部分,涉及到电流、电压、电阻、功率等参数的测量,同时也包括相位、频率、波形等信号特性的测量。
本文将介绍电子测量技术的基础知识,包括测量仪器的分类、常用的测量方法以及一些常见的测量技术。
2. 测量仪器分类根据测量目的和测量对象的不同,测量仪器可以分为以下几类:2.1 仪表类2.1.1 电压表电压表是用来测量电压的仪器,其工作原理是利用电压的作用力将电流转化为示数。
常见的电压表有模拟电压表和数字电压表两种。
2.1.2 电流表电流表是用来测量电流的仪器,其工作原理是利用串联电流表在测量电路中产生电流,然后将电流转化为示数。
常见的电流表有模拟电流表和数字电流表两种。
2.2 信号发生器类2.2.1 函数信号发生器函数信号发生器是用来生成各种频率、振幅和波形的信号的仪器。
它可以用来测试各种电子设备的输入敏感度、频率响应等。
2.2.2 波形信号发生器波形信号发生器是用来产生各种波形信号的仪器,如正弦波、方波、脉冲波等。
它在电路实验和故障分析中常用来模拟各种信号条件。
2.3 示波器类2.3.1 端子示波器端子示波器是一种用于观察和测量电路中电压波形的仪器。
它可以显示电路中的信号变化情况,帮助工程师分析和诊断电路问题。
2.3.2 数字存储示波器数字存储示波器是一种将模拟信号转换为数字信号,并以数字形式存储和显示的示波器。
它具有存储和回放信号的功能,方便分析长时间的信号波形。
3.1 电阻测量电阻测量是测量电路中电阻值的方法。
常用的电阻测量方法有两线法、四线法和电桥法。
其中,四线法和电桥法可以消除电阻引线的电阻影响,提高测量的准确性。
3.2 电流测量电流测量是测量电路中电流值的方法。
常用的电流测量方法有串联电流表法和分流电流表法两种。
3.3 电压测量电压测量是测量电路中电压值的方法。
常用的电压测量方法有直流电压测量和交流电压测量两种。
第1章电子测量的基本概念[1]
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第1章电子测量的基本概念[1]
零位式测量法(比较测量法)
• 优点:测量准确度很高,依赖零示器的灵敏度 • 缺点:测量速度慢。为了获得平衡状态,需要
反复调节。
• 应用:实验室中的精密测量。
3. 微差式测量法
• 优点:测量速度快,测量准确度高。
• 应用:实验室、生产
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第1章电子测量的基本概念[1]
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第1章电子测量的基本概念[1]
•例子: •非电量测量
•电量测量 •?
•如温度
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•过程控制中的测量
第1章电子测量的基本概念[1]
关于电量的测量包括以下测量内容:
电能量 测量:如电压、功率等; 电信号特性 测量:如波形、频率、相位等; 电路元件参数 测量:如电阻、电容、阻抗等; 电子设备的性能 测量:如增益、衰减、灵敏度等。
如日常生活中,计量时间的工具从古时候 的日晷、漏刻到机械表、石英表、电子表、原 子表的发展。
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第1章电子测量的基本概念[1]
二、 电子测量
1.含义:电子测量是泛指以电子技术为基本手段的 一种测量技术。
2.电子测量的对象:电量与非电量。 3.应用领域: ① 科学领域:物理学、化学、光学、机械学、材料
•②正确度—— •仪表指示值(或测量结果)与真值(即真实值)的接近程度。
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第1章电子测量的基本概念[1]
三 、测量仪表的主要性能指标
从测量结果来评价测量仪表的性能:
•精密度δ
• 精度
•正确度ε •准确度τ
•稳定性
•稳定度 •影响量
•输入阻抗
•灵敏度
《电子仪器与测量技术》课程标准精选全文
可编辑修改精选全文完整版《电子仪器与测量技术》课程教学标准目录一、课程名称二、适用专业三、必备基础知识四、课程的地位和作用五、主要教学内容描述六、重点和难点七、内容及要求模块一:电子测量技术基础1、教学内容2、教学要求3、教学手段及方法模块二:电子测量仪器1、教学内容2、教学要求3、教学手段及方法模块三:电子测量实训1、教学内容2、教学要求3、教学手段及方法模块四:现代电子测量技术1、教学内容2、教学要求3、教学手段及方法八、说明1、建议使用教材和参考资料2、模块学时分配3、考核方法及手段4、注意事项5、其他说明一、课程名称:电子仪器与测量技术。
二、适用专业:电子工程系各专业、通信工程系各专业。
三、必备基础知识:电分析基础、路低频电子线路、高频电子线路、数字电子技术等。
四、课程的地位和作用1、课程的地位:电子工程系与通信工程系各专业的专业基础必修课。
2、课程的作用《电子仪器与测量》课程是我院电子工程系与通信工程系各专业的主干专业基础课程之一。
其任务是使学生具备有关电子测量仪器的基本知识和电子测量仪器的操作使用能力。
通过本课程的学习,应使学生掌握电子测量的原理和方法,掌握常用电子测量仪器的原理、性能和使用方法,了解测量误差的来源及处理方法。
其主要教学内容包括:测量误差和测量结果处理、测量用信号源、波形测量与示波器、频率与时间的测量、电压测量、频域测量、频谱分析和非线性失真的测量等。
其目的是使学生更好地使用和维护电子仪器,同时培养学生热爱科学、实事求是的学风,培养学生严肃认真、一丝不苟的工作作风和创新精神。
初步形成解决实际问题的能力。
通过理论与实践的学习与训练,使学生的全面素质得到提高,职业道德观得到加强。
该门课程学习的好坏将直接影响到学生后续课程的学习以及就业能力。
五、主要教学内容描述电子测量及测量技术基础、测量用信号源、电子示波器、电能量测量仪器、时间与频率测量仪器、频域测量仪器、常用元器件测量仪器、数据域测量仪器、现代电子测试技术与自动测试系统等。
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(3)测量准确度高 电子测量的准确度比其他测量方法高得多。 (4)测量速度快 由于电子测量是基于电子运动和电磁波传 播的原理进行的,因此,它具有与其他测 量不能比拟的测量高速度,这也是它在现 代科学技术中得到广泛应用的另一个原因。
• (5)易于实现遥测 • 通过各种类型的传感器,采用有线或无线 的方式,可以实现对环境恶劣和人体不便 于接触或无法达到的领域(如深海、地下、 人造卫星、导弹飞行、高温炉、核反应堆 内等)通过传感器或光、电磁波等方式进 行远距离测量,即实现遥测。
• (6)易于实现测量的自动化 • 由于电子测量的被测量和它所需要的控制 信号都是电信号,通过超大规模集成电路 实现模数变换和与计算机的连接,可实现 自动记录、数据运算和分析处理,组成各 种自动测试系统。
• 1.1.4 电子测量的方法 • (1)测量方法的分类 • 为了实现测量的目的,正确选择测量方法 是及其重要的,它直接关系到测量工作能 否正确进行和测量结果的有效性。电子测 量常见的分类方法有以下几种:
• 1.2.2 测量误差的来源 • (1)仪器误差 • 仪器或仪表或本身所具有的误差称为仪器 误差。 • (2)环境误差 • 由于实际环境条件与规定条件不一致所引 起的误差称为环境误差,这也是产生测量 误差的主要原因之一。
• (3)方法误差 • 由于测量方法不完善或不合理引起的测量 误差称为方法误差。 • (4)人员误差 • 测量人员主观因素和操作技术所引起的误 差称为人员误差。
• (2)随机误差 • 随机误差是指在相同条件下多次测量同一 量值时,绝对误差值和符号以不可预知的 方式变化的测量误差称为随机误差,也称 偶然误差。
• (3)粗大误差 • 粗大误差是指那些在一定条件下测量结果 明显偏离其实际值所对应的误差。 • 1.2.5 测量结果的处理 • 测量结果的处理是电子测量的重要组成部 分,其处理方式通常有数据处理和图解分 析两种方式。
• 1.1.2 电子测量的内容 • 通常所说的电子测量是指对电子学领域内 电参量的测量,其基本内容如下: • ①电能量的测量 • ②电信号特性的测量 • ③电路元器件参数的测量 • ④电子设备及仪器性能的测量 • ⑤特性曲线的显示测量
• 1.1.3 电子测量的特点 • (1)测量频率范围极宽 • 电子测量的频率范围极宽,它除测量直流 电量外,还可以测量交流量。其频率可低 至10-4 Hz以下直到直流,高至1012 Hz以上。 • (2)测量量值范围广 • 电子测量的另一个特点是被测对象的量值 大小相差悬殊。
第1章 电子仪器及测量技术基础
• • • • 1.1 电子测量的意义及特点 1.1.1 电子测量的意义 (1)测量 测量是人类对自然界的客观事物取得数量 概念的一种认识过程。在这一过程中,人 们通常借助于专门的设备,依据一定的理 论,通过实验的方法来确定被测量的量
• •
• •
值。量值由数值和计量单位两部分组成, 没有计量单位的量值是没有物理意义的。 (2)电子测量 电子测量是测量学的一个分支,它泛指一 切以电子技术为基本手段的一种测量。 (3)电子测量的意义 电子测量涉及从直流到极宽频率范围内所 有电量、磁量以及各种非电量的测量。
• 利用修正值和计量器具示值,可得到被测 量的实际值,即 • (2)相对误差γ • 测量的绝对误差与被测量的约定值之比称 为相对误差,常用百分数来表示。
• ①实际相对误差 γA :指绝对误差 ΔX 与被测 量的实际值A的百分比,即
• ②示值相对误差 γm :指绝对误差 ΔX 与被测 量的示值X的百分比,即
• ②频域测量:指被测量是频率变化的函数, 即研究被测信号在各频率分量上的幅度大 小。 • ③数据域测量:指对数字系统逻辑状态进 行的测量,即测量数字信号是“1”还是“0”。 • 3)根据对测量精度的要计量室进行, 是深入研究测量误差问题的测量。 • ②工程测量:指对测量误差的研究不很严 格的测量,往往一次测量获得结果,但工 程测量所选用的仪器仪表的准确度等级必 须满足实际使用的需要。
• 1)根据测量手段的不同分为:直接测量、间 接测量和组合测量 • ①直接得到被测量值的测量方法称为直接 测量。 • ②利用直接测量值与被测量之间的函数关 系,才能得到被测量值的测量方法称为间 接测量。
• ③组合测量是兼用直接测量和间接测量的 方法,将被测量和另外几个量组成联立方 程,从而得到被测量的大小。 • 2)根据测量性质的不同分为:时域测量、频 域测量和数据域测量 • ①时域测量:指测量值是时间变化的函数。
• (5)被测量不稳定误差 • 由测量对象的不稳定变化引起的误差称为 被测量不稳定误差。 • 1.2.3 测量误差的表示方法 • 测量误差的表示方法有两种:即绝对误差 和相对误差。 • (1)绝对误差ΔX
• ①定义:测量值X与被测量真值A0之差称为 绝对误差ΔX,即
• ②修正值C:修正值C与绝对误差ΔX的大小 相等,符号相反,即
• 2)选择测量方法的原则 • 在选择测量方法时应该时应该注意以下几 点: • 1)被测量本身的特点 • 2)测量所需要的精确度 • 3)注意测量环境及所具有的测量设备的技术 情况
• • • • • •
①得出的测量数据是错误的。 ②损坏元器件或测量设备。 ③损坏测量仪器仪表。 1.2 测量误差的基本概念 1.2.1 测量误差的定义 一个被测量本身所具有的真实大小,称为 被测量的真值。
• ③满度相对误差γm(引用相对误差):计量器 具的绝对误差 ΔX 与满量程值 Xm之比称为满 度相对误差或引用相对误差,即
• 满度相对误差一般用于连续刻度的仪表( 特 别是电工仪表 ) ,它实际上给出了仪表各量 程内,绝对误差不应超过的最大值
• 1.2.4 测量误差的分类 • (1)系统误差 • 系统误差(系差)是指在相同条件下多次重复 测量被测量时,其误差的数值保持恒定或 以确切的函数规律方式变化的测量误差。