电子测量的基本概念.ppt
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1、电子测量技术与仪器,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,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。,学习任务和目的,本课程的任务是使学生了解电子测量中最基本的测量原理
2、和测量方法,具备一定的测量误差分析和测量数据处理能力;对现代新技术在电子测量中应用有一定的了解;对频率、相位、电压等常用电学量的测量方法,具备一定的知识,以适应近年来电子测量技术的飞速发展,掌握测量与计量的基本概念;掌握示波测试和图象显示原理,熟知通用示波器的结构的使用;掌握电子计数器的测频原理和误差分析,熟悉频率计数器的结构和工作原理;掌握电压测量的主要技术要求和各类型电压测量仪器的特性用使用方法,熟练掌握交流电压的三种模拟测量方法;掌握信号频谱分析仪及使用;了解近代电子测量的主要特点和发展过程及微机智能芯片在电子测量测量仪器中的广泛应用使其更具智能化。课程为学生今后工作中将遇到的大量近代测
3、量问题准备必要的理论基础和实际知识。,第1章 电子测量与仪器基本概念,1.1 测量概述,1.1.1 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。,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,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2万个测量点在高新技术和国防现代化建设中则更是离不开测量例如,每种新设计的飞机,需要测试飞机高速飞行中受气流冲击作用下
4、的性能,通过风洞试验测定机身、机翼的受力和振动分布情况,以验证和改进设计。,1.狭义测量的定义测量是为了确定被测对象的量值而进行的实验过程。在测量过程中,人们借助专门的设备,把被测对象直接或间接地与同类已知单位进行比较,取得用数值和单位共同表示的测量结果。,测量结果测量数值.测量单位,即:,测量的内涵 测量对象:被测客体中的相应的量值信息;测量目的:从被测对象取得一个定量的认识;测量过程:通过实验去认识对象的过程测量方法:比较;A.直接比较 B.间接比较;C.需要测量仪器;测量标准:同类已知单位。测量结果:最终能表示给测量主体(人),被测物体的重量等于标准砝码的重量,被测物体的重量从度盘上读数
5、,因为,弹簧秤度盘上的刻度是事先与标准量进行比较的结果。,2.广义测量的定义广义地讲,测量不仅对被测的物理量进行定量的测量,而且还包括对更广泛的被测对象进行定性、定位的测量。例如故障诊断、无损探伤、遥感遥测、矿藏勘探、地震源测定、卫星定位等。而测量结果也不仅仅是由量值和单位来表征的一维信息,还可以用二维或多维的图形、图像来显示被测对象的属性特征、空间分布、拓朴结构等。广义测量原理可以从信息获取过程来说明,包括信息的感知和信息识别两个环节。,3.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,电子测量,1.电子测量的意义20世纪30年代,便开始了测量科学与电子科学的结合,产生了电
6、子测量技术 处理信息最有效、最成功的是电子科学技术 具有极快的速度 具有极精细的分辨能力,很宽的作用范围。极有利于信息传递 极为灵活的变换技术。巨大的信息处理能力,2.电子测量的内容,从广义上说,电子测量是泛指以电子科学技术为手段而进行的测量,即以电子科技理论为依据,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。从狭义上讲,电子测量则是利用电子技术对电子学中有关的电量所进行的测量。,电子测量的内容是:(1)按具体的测量对象来分类,包括下列电参数的测量电能量的测量 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
7、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。,(2)按基本的测量对象来看,电子测量是对电信号和电系统的测量:电子测量的基本对象是未知的信号与系统 电子测量的基本工具是已知的信号与系统 电子测量的基本工作机理是信号与系统的相互作用,3.电子测量的特点,(1)测量频率范围宽。被测信号的频率范围除测量直流外,测量交流信号的频率范围低至10-6Hz以下,高至THz(1THz=10
8、12Hz)(2)量程范围宽。如数字万用表对电压测量由纳伏(nV)级至千伏(kV)级电压,量程达12个数量级(3)测量准确度高。例如,用电子测量方法对频率和时间进行测量时,由于采用原子频标和原子秒作为基准,可以使测量准确度达到10-1310-14的数量级。(4)测量速度快。因为电子测量是通过电子运动和电磁波传播进行工作(5)易于实现遥测(6)易于实现测量过程的自动化和测量仪器智能化,4.测量方法的分类概述,直接测量与间接测量(1)直接测量用已标定的仪器,直接地测量出某一待测未知量的量值。(2)间接测量对与未知待测量y有确切函数关系的其他变量x(或n个变量)进行直接测量,然后再通过函数,计算出待测
9、量y。(3)组合测量,频域、时域、数域及随机域测量,1.频域测量技术:幅值和相位随频率的变化(1)正弦波点频法(2)正弦波扫频法 2.时域测量技术:幅值随时间的变化测试信号是脉冲、方波及阶跃信号3.频域测量和时域测量比较频域测量和时域测量是测量线性系统性能的两种方法,是从两个不同的角度去观测同一个被测对象,其结果应该是一致的。从理论上讲,时域函数的付里叶变换就是频域函数,而频域函数的付里叶逆变换也就是时域函数。,4.随机测量技术:测量噪声信号和使用随机信号源噪声是一种与时间因素有关的随机变量,对噪声的研究使用概率统计方法 主要包括下述三个内容:(1)噪声信号统计特性的测量,如时域中的均值、均方
10、根性,频域中的频谱密度函数、功率谱密度函数等;(2)将已知特性的噪声作激励源对被测系统进行统计性测量,研究被测系统的特性;(3)在背景噪声信号不可忽略时对信号、特别是微弱信号的精确测量。,5.数字测量技术:测量数字系统的功能和故障诊断 对数字系统进行测量的基本方法是:在输入端加激励信号,观察由此产生的输出响应,并与预期的正确结果进行比较,一致则表示系统正常;不一致则表示系统有故障。,LSI测试系统的简化框图,静态、稳态和动态测量,静态测量:对不随时间变化的(静止的)物理量进行的测量动态测量:对随时间不断变化的物理量进行的测量。在电子测量中常见的动态信号有两种:幅值随时间变化的信号:指非周期性信
11、号、幅值瞬变或跃变信号;频率随时间变化的信号:指正弦波扫频信号或频率瞬变的周期性信号。,1.2 测量误差分析,1.2.1 测量误差根据测量误差的性质,测量误差可分为随机误差、系统误差、粗大误差三类。1.随机误差定义:在同一测量条件下(指在测量环境、测量人员、测量技术和测量仪器都相同的条件下),多次重复测量同一量值时(等精度测量),每次测量误差的绝对值和符号都以不可预知的方式变化的误差,称为随机误差或偶然误差,简称随差。随机误差主要由对测量值影响微小但却互不相关的大量因素共同造成。这些因素主要是噪声干扰、电磁场微变、零件的摩擦和配合间隙、热起伏、空气扰动、大地微震、测量人员感官的无规律变化等。,
12、例:对一不变的电压在相同情况下,多次测量得到 1.235V,1.237V,1.234V,1.236V,1.235V,1.237V。单次测量的随差没有规律,但多次测量的总体却服从统计规律。可通过数理统计的方法来处理,即求算术平均值,2.系统误差定义:在同一测量条件下,多次测量重复同一量时,测量误差的绝对值和符号都保持不变,或在测量条件改变时按一定规律变化的误差,称为系统误差。例如仪器的刻度误差和零位误差,或值随温度变化的误差。产生的主要原因是仪器的制造、安装或使用方法不正确,环境因素(温度、湿度、电源等)影响,测量原理中使用近似计算公式,测量人员不良的读数习惯等。系统误差表明了一个测量结果偏离真
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