第一篇:電子測量與技術課程總結
姓名:________ 學號:_______ 班級:___________ 電子測量與技術小論文題目:示波器和信號發生器 摘要:
測量是無處不在的,日常生活、工農業發展、高新技術和國防現代化建設都離不開測量,科學的發展與進步更離不開測量。電子測量是泛指以電子技術為基礎手段的一種測量技術,除了對各種電量、電信號以及電路元器件的特性和參數進行測量外、它還可以對各類非電量進行測量。按照測量的性質不同,可以將電子測量分為時域測量、頻域測量、數據域測量和隨機量測量四種類型;按照測量方法的不同,電子測量又可以分為直接測量、間接測量和組合測量三類。并且測量總是在不同的基準下進行。因此,計量基準一般分為如下三種;主基準、副基準、工作基準;2.阻抗測量包含哪些;電阻、電容、電感阻抗的測量,電阻阻抗測量方法:伏;3.誤差的特點和性質;按照誤差的特點和性質,誤差可分為系統誤差、隨機誤;系統誤差的主要特點是:只要測量條件不變,誤差即為;隨機誤差的特點是:不易發覺,不好分析,難于修正,;粗差的主要特點是:無規律可循,且產生之后應舍棄不用。這里著重分析信號發生器即信號源,它負責提供電子測量所需的各種電信號,是最基本、應用最廣泛的電子測量儀器之一。按信號波形可分為正弦信號、函數(波形)信號、脈沖信號和隨機信號發生器等四大類。信號發生器又稱信號源或振蕩器,在生產實踐和科技領域中有著廣泛的應用。各種波形曲線均可以用三角函數方程式來表示。能夠產生多種波形,如三角波、鋸齒波、矩形波(含方波)、正弦波的電路被稱為函數信號發生器。在研制、生產、使用、測試和維修各種電子元器件、部件以及整機設備時,都需要有信號源,由它產生不同頻率、不同波形的電壓、電流信號并加入到被測器件、設備上,用其他測量儀器觀察、測量被測者的輸出響應,以分析和確定它們的性能參數等作用。這種提供測試用電信號的裝置統稱為信號發生器。
關鍵詞:示波器信號發生器技術指標用途
電子測量分類: 1. 示波器:
工作原理及主要性能參數:主要就是將隨時間變化的電信號顯示在屏幕上的顯示觀測設備。能測量從直流到數百兆赫茲的高頻信號。其基本結構由加熱器、陰極、控制柵、第一陽極、第二陽極、垂直偏轉板、水平偏轉板組成。由陰極射線管的陰極發射出的電子束根據測量信號轟擊熒光屏發光產生相應波形。在屏幕上就可以根據橫軸、縱軸的刻度直接觀察輸入信號。1)帶寬、2)采樣速率、3)信息數量、4)內存深度等。這些同樣也是決定不同型號的示波器價格的主要因素。數字示波器的性能指標主要包括頻帶寬度、最高采樣速率、存儲帶寬、波形刷新率以及讀出速度等幾方面。通用示波器主要由Y系統、X系統、主機系統三大部分組成。Y系統是被測信號的輸入通道,它對被測信號進行衰減,放大并產生內觸發信號。X信號系統的作用是產生和放大掃描鋸齒波信號,它是由觸發電路、掃描發生器和水平放大器組成。主機系統由示波管、電源、顯示電路、Z軸電路、校準信號發生器等組成。2.信號發生器:
主要性能參數有:1)有效頻率范圍、2)頻率準確度、3)頻率穩定度、4)頻譜純度等。但是按照不同的測量頻率,其測量儀器也是不同的。比如低頻信號發生器和高頻信號發生器、信號合成發生器以及函數信號發生器等。
A、首先低頻信號發生器的組成:低頻信號發生器組成主要包括主振器、緩沖放大器、電平調節器、功率放大器、輸出衰減器、阻抗變換器和輸出指示器等部分。并且每個部分分別對應不同的功能。
1)主振器:主振器是低頻信號發生器的核心部分,產生頻率可調的正弦信號,它決定了信號發生器的有效頻率范圍和頻率穩定度。2)緩沖放大器:緩沖放大器兼有緩沖和電壓放大的作用。
3)功率放大器:功率放大器用來對電平調節器送來的電壓信號進行功率放大,使之達到額定的功率輸出,驅動低阻抗負載。通常采用電壓跟隨器或BTL電路等。4)輸出衰減器:輸出不同電壓。
5)阻抗變換器:阻抗變換器用于匹配不同阻抗的負載,以便在負載上獲得最大 輸出功率。
6)輸出指示:輸出指示用來指示輸出端輸出電壓的幅度,或對外部信號電壓進 行測量,可能是指針式電壓表、數碼LED或LCD。
B、其次高頻信號發生器其主要電路組成有:振蕩器、緩沖級、調制級、輸出級、內調制振蕩器、頻率調制器、監測指示電路等。
1)振蕩器:用于產生高頻振蕩信號,信號發生器的主要工作特性大都由它決定。2)緩沖級:主要起隔離放大的作用,用來隔離調制級對主振級可能產生的不良 影響,以保證主振級工作穩定,并將主振信號放大到一定的電平。3)調制級:主要完成對主振信號的調制。
4)內調制振蕩器: 供給符合調制級要求的音頻正弦調制信號。5)輸出級: 主要由放大器、濾波器、輸出微調、輸出衰減器等組成。6)監測指示電路:監測指示輸出信號的載波電平和調制系數。
C、再次合成信號發生器其方式有:1)直接合成法:分為模擬直接合成法和數字直接合成法。
模擬直接合成法:采用基準頻率通過諧波發生器,產生一系列諧波頻率,然后用混頻、倍頻和分頻進行頻率的算術運算,最終得到所需的頻率; 數字直接合成法:利用ROM和DAC結合,通過控制電路,從ROM單元中讀出數據,進行數/模轉換,得到一定頻率的輸出波形。
2)間接合成法則通過鎖相技術進行頻率的算術運算,最后得到所需的頻率。
D、最后是函數信號發生器其工作原理以及主要電路組成及功能有:1)利用各種電路通過函數變換實現波形之間的轉換,即以某種波形為第一波形,然后利用第一波形導出其他波形。近來較為流行的方案是先產生三角波,然后產生方波和正弦波等。2)函數信號發生器的主要性能指標:
(1)輸出波形:通常輸出波形有正弦波、方波、脈沖和三角波等波形,有的還具有鋸齒波、斜波、TTL同步輸出及單次脈沖輸出等。
(2)頻率范圍: 函數發生器的整個工作頻率范圍一般分為若干頻段。
(3)輸出電壓:對正弦信號,一般指輸出電壓的峰-峰值,通??蛇_10Up-p以上; 對脈沖數字信號, 則包括TTL和CMOS輸出電平。
(4)波形特性:不同波形有不同的表示法。正弦波的特性一般用非線性失真系數表示,一般要求小于等于3%; 三角波的特性用非線性系數表示,一般要求小于等于2%;方波的特性參數是上升時間,一般要求小于等于100 ns。(5)輸出阻抗等相關參數。
3.結論:
綜上所述:現在的科技發展歸根結底離不開準確的測量儀器以及測量的技術。這里所提及的示波器、信號發生器只是眾多儀器中的兩種。并且信號發生器用途廣泛、種類繁多,它分為通用信號發生器和專用信號發生器兩大類。專用儀器是為某種特殊專用目的而設計制作的,能夠提供特殊的測量信號,如調頻立體聲信號發生器、電視信號發生器等。通過了解各種信號發生器的分類、工作原理以及它們的技術指標如輸出波形、頻率范圍、輸出電壓、輸出阻抗、波形特性等等。由此能夠在實際應用中、在測量中根據不同的環境及不同的要求下選擇合適的信號發生器,提高測量精度。和示波器、電壓表、頻率計等儀器一樣,信號發生器是電子測量領域最基本、應用最廣泛的一類電子儀器。它們能廣泛運用在研制、生產、使用、測試和維修各種電子元器件、部件以及整機設備中,用以分析了解、確定各種設備的性能參數。除此以外,信號發生器還可廣泛應用在電子研發、維修、測量、校準等領域。因此只要我們用好不同類型的儀器,總是能為我們在實際的應用中帶來便捷。但是,既然是測量總是有誤差。所以,我們應該努力減小誤差,盡可能讓我們的測量結果更加精確。4.參考文獻 [1] 張永瑞·電子測量技術基礎·西安:西安電子科技大學出版社,2009 [2] 陳光禹·現代電子測試技術·北京:國防工業出版社,2000 [3] 任慶·電子測量原理·成都:電子科技大學出版社,1989 [4] 鄧斌·電子測量儀器·北京:國防工業出版社,2008 [5] 萬國慶·電子測量教程·北京:電子工業出版社,2006
第二篇:電子測量技術課程總結
電子測量技術總結
班別:信息122
學號:1213232222 姓名:馮健
任課老師:康實
在第一章中我們可以學習到:
測量是無處不在的,日常生活、工農業發展、高新技術和國防現代化建設都離不
開測量,科學的發展與進步更離不開測量。
俄國科學家門捷列(л.ц.Менделеев)
在論述測量的意義時曾說過:“沒有測量,就沒有科學”,“測量是認識自然界的主要工具”。
電子測量是泛指以電子技術為基礎手段的一種測量技術,除了對各種電量、電信
號以及電路元器件的特性和參數進行測量外、它還可以對各類非電量進行測量。
按照測量的性質不同,可以將電子測量分為時域測量、頻域測量、數據域測量和
隨機量測量四種類型;按照測量方法的不同,電子測量又可以分為直接測量、間
接測量和組合測量三類。
電子測量要實現測量過程,必須借助一定的測量設備。電子測量儀器種類很多,一般分為專用儀器和通用儀器兩大類。根據被測參量的不同特性,通用電子測量
儀器有可以分為信號發生器、電壓測量以前、示波器、頻率測量儀器、電子元器
件測試儀、邏輯分析儀、頻譜分析儀等。高新技術的發展帶動了電子測量儀器的發展,目前以軟件技術為核心的虛擬儀器也得到了廣泛應用。
它是測量學和電子學相互結合的產物。電子測量除具體運用電子科學的原理、方
法和設備對各種電量、電信號及電路元器件的特性和參數進行測量外,還可以通
過各種敏感器件和傳感裝置對非電量進行測量,這種測量方法往往更加方便、快
捷、準確,有時是用用其他測量方法不可替代的。因此,電子測量不僅用于電學
這專業,也廣泛用于物理學,化學,機械學,材料學,生物學,醫學等科學領域
及生產、國防、交通、通信、商業貿易、生態環境保護乃至日常生活的各個方面。
近幾十年來計算機技術和微電子技術的迅猛發展為電子測量和測量儀器增添了
巨大活力。電子計算機尤其是尤其是微型計算機與電子測量儀器相結合,構成了
一代嶄新的儀器和測試系統,即人們通常所說的“智能儀器”和“自動測試系
統”,它們能夠對若干電參數進行自動測量,自動量程選擇,數據記錄和處理,數據傳輸,誤差修正,自檢自校,故障診斷及在線測試等,不僅改變了若干傳統
測量的概念,更對整個電子技術和其他科學技術產生了巨大的推動作用?,F在,電子測量技術(包括測量理論、測量方法、測量儀器裝置等)已成為電子科學領
域重要且發展迅速的分支學科。
在第二章我們討論了測量誤差和數據出來的基本知識。
測量誤差是在所難免的,測量誤差的表示方法有絕對誤差和相對誤差。絕對誤差
表明測量結果的準偏離實際值的情況,是一個既有大小又有符號和量綱的量。相
對誤差能夠確切地反映測量結果的準確程度,其只有大小和符號,不帶量綱。可
以最大引用相對誤差確定電子測量儀表的準確度等級。
根據性質和特點不同,可將測量誤差分為系統誤差、隨機誤差和粗大誤差三類。
系統誤差的主要特點是:只要測量條件不變,誤差即為確切的數值,用多次測量
取平均值的辦法不能改變或消除系差,而當條件改變時,誤差也隨之遵循某種確
定的規律而變化,具有可重復性。隨機誤差的特點是:① 有界性;② 對稱性;
③ 抵償性。粗差的主要特點是:測得值明顯地偏離實際。
用數字方式表示測量結果的時候,應該根據要求確定有效數字。不可以隨意改變
測量結果的有效數字位數。在對多余數字刪略的時候,必須“四舍五入,逢五湊
偶”的舍入規則。對數據進行近似也應該遵循相應的規則。
萬用表是電子測量的最基本最常用的測量儀表之一,按照工作原理不同,可將其
分為模擬式萬用表和數字式萬用表2大類。
第三章我們從直插式和貼片式2方面認識了電子元器件的基本知識。
標稱值和允許誤差是電阻、電容、電感等常用被動元件的兩個參數。按照導電能
力的不同可以將材料分為導體、半導體嗯哼絕緣體三大類,半導體材料是制作晶
體管、集成電路、電力電子元器件。光電子元器件的基本材料。常用的電阻、電
容、電感、二極管等電子元器件都有貼片封裝。
第四章我們學習了常用信號發生器的基本知識。信號發生器可以分為專用信號發生器和通用信號發生器兩大類,通用信號發生器
又可以分為低頻信號發生器,高頻信號發生器、任意波形發生器和任意函數發生
器等類型。頻率特性。輸出特性和調制特性是信號發生器的三大特性。
直接式頻率合成技術頻率轉換速度快,能夠產生任意笑的頻率增量,具有較好的近載頻相位噪聲性能。但是輸出端的諧波、噪聲和寄生頻率難以抑制。間接頻率
合成技術又稱為鎖相式頻率合成技術,具有頻譜純度高,一遇得到大量離散頻率的優點,但是其頻率切換時間相對比較長,相位噪聲也比較大。直接數字頻率合成技術從相位概念出發直接合成所需波形,其優點是頻率分辨率高,相對帶寬寬,具有任意波形輸出能力和數字調制功能,但是輸出信號雜散抑制差。
典型的鎖相環系統主要由鑒相器。環路濾波器和壓控振蕩器三部分組成。典型
鎖相環一般只能輸出一個頻率,為了能夠輸出一系列頻率,通常在反饋環路中插
入頻率運算功能,即可改變輸出頻率。有倍頻、分頻和混頻三種頻率運算方式。
頻率范圍、頻率分辨率、頻率轉換時間、頻率準確度與穩定度是通用鎖相環頻率
合成器的主要性能指標。
第五章我們學習了模擬示波器和數字示波器的基本知識。
示波器是一種圖形顯示設備它能夠將人眼看不到的電信號描繪成可見的圖形曲
線。按照對信號處理方式的不同,可將示波器分為模擬式和數字式兩種類型。模
擬示波器又可以分為通用示波器、多束示波器、采樣示波器、記憶示波器和專用
示波器等類型。數字示波器又可以分為數字存儲示波器、數字熒光示波器和數字
采樣示波器三種類型。
示波器的主要性能參數有帶寬、采樣速率、信息數量和內存深度等。這些也是決
定不同型號的示波器價格的主要因素。數字示波器的性能指標主要包括頻帶寬度、最高采樣速率、存儲帶寬、波形刷新率以及讀出速度等幾方面。
通用示波器主要由Y系統、X系統、主機系統三大部分組成。Y系統是被測信號的輸入通道,它對被測信號進行衰減,放大并產生內觸發信號。X信號系統的作用是產生和放大掃描鋸齒波信號,它是由觸發電路、掃描發生器和水平放大器
組成。主機系統由示波管、電源、顯示電路、Z軸電路、校準信號發生器等組成。
示波管是示波器中常用的顯示器件,它是由電子槍、偏轉系統和熒光屏三部分組
成。
為了在同一個屏幕上同時觀察多個信號波形或同一信號波形的不同部分,需要進
行多波形顯示。雙蹤示波器是較常用類型,具有交替和斷續兩種顯示方式。
第六章我們學習了交流電壓和電子電壓表的基本知識。
電壓測量具有頻率范圍寬、輸入阻抗高、悲慘波形多樣、抗干擾能力強等特點。
峰值、平均值、有效值以及相應的波峰因數和波形因數是交流電壓幅度特性的電
壓表征量。
檢波器是實現AD/DC轉換的核心部件。
電平是指兩個功率或電壓之比的對數,單位為貝爾(B)。
數字式電壓表利用A/D轉換技術將被測電壓量轉換為數字量,并將測量結果以十
進制形式顯示出來。
第七章我們學習了頻域測量的基本知識。
信號的頻域測量和頻譜分析是以電信號的頻率f作為橫軸來測量分析信號的變
化,即在頻域內對信號進行觀察和測量的。頻域測量與分析的對象和目的各不相
同,通常包括頻率特性測量、選頻測量、頻譜分析、調制度分析和諧波失真度測
量等。
頻率特性的測量有靜態測量法和動態測量法兩種基本方法。點頻測量法屬于靜態
測量法;掃頻測量法屬于動態測量法。掃頻儀基于掃頻原理構成,能在示波管熒
光屏上直接觀測到各種電路頻率特性曲線。它主要由掃頻信號發生器、掃描電路。
頻標電路以及示波管等部分組成。
頻譜分析以頻譜分布圖的形式來表示被測信號中所包含的頻率成分,可對電信號
或電路網絡的頻率、電平調制度、調制失真、頻偏、互調失真、帶寬、窄帶噪聲、增益、衰減等參數進行測量。頻譜分析儀還可以分為模擬式、數字式、和模擬/
數字混合式三類。根據信號處理的實時性,頻譜分析儀還可以分為實時頻譜分析
儀和非實時頻譜分析儀兩類。
失真度是指原始信號進過傳輸設備以后所得的輸出信號與原始信號的比值。失真的結果是使得輸出信號產生了原始信號中沒有的諧波分量。失真度測量方法可以
分為頻譜分析法和基波抑制法。失真度分析儀也相應地分為基波抑制式和頻譜分
析式兩種類型。
第三篇:電子測量課程總結2
《電子測量》課程總結
(一)、緒論
1.測量的基本概念(熟悉)
1)測量的定義
2)測量概念的內涵
3)測量的組成要素
4)完成一次測量過程的步驟
2.計量的基本概念(熟悉)
1)計量的定義和意義
2)計量和測量的關系
3)單位的概念和意義
4)測量標準的概念
5)基準的分級分類
6)計量中的幾個術語
7)測量標準的傳遞的概念
3.測量誤差的基本概念
1)測量誤差的定義(熟悉)
2)測量誤差的來源(熟悉)
3)測量誤差的表示方法(掌握)
[1] 絕對誤差
[2] 修正值
[3] 相對誤差:實際相對誤差、示值相對誤、滿度相對誤差、分貝誤差
4.測量的量值比較原理
1)基于比例變換的間接比較法(偏轉法)(熟悉)
[1] 比例變換原理
[2] 間接比較原理
2)基于差值示零的直接比較法(熟悉)
[1] 差值測量原理
3)減少誤差的復合式比較(熟悉)
[1] 微差法
[2] 替代法
[3] 交換法
5.測量的基本實現技術(了解)
1)電子測量中的變換技術
2)電子測量中的比較技術
3)電子測量中的處理技術
4)電子測量中的顯示技術
(二)、測量方法與測量系統
1.電子測量的基本概念
1)電子測量的特點(了解)
2)電子測量的內容(按被測物理量分)(了解)
3)電子測量的定義(熟悉)
2.測量方法的分類(熟悉)
1)直接測量與間接測量的概念
2)有源量測量和無源量測量的概念
3)頻域、時域測量的概念
4)靜態、穩態及動態測量的概念
3.測量系統的靜態特性(熟悉)
1)系統的靜態特性和動態特性的概念
2)靜態誤差、動態誤差的概念
3)測量系統的靜態性能指標
[1]理想線性系統靜態特性的數學模型
[2] 靜態特性的基本參數(熟悉)
① 量程
② 零位值
③ 靈敏度
④ 分辨力和分辨率
⑤ 漂移
⑥ 時漂
⑦ 溫漂
⑧ 線性度
⑨ 準確度
⑩ 可靠性
? 輸出電阻與輸出阻抗
4)電子測量儀器的技術條件及誤差的表示方法(熟悉)
[1] 容許誤差
[2] 工作誤差
[3] 固有誤差
[4] 影響誤差
[5] 穩定誤差
[6] 儀器誤差的表示方法:2-58~2-61
4.測量系統的動態特性(熟悉)
1)動態特性指標的2種測量方法
2)動態特性指標
[1] 時域指標的內容
[2] 頻域指標的內容
(三)、測量誤差及數據處理
1.測量誤差的分類和測量結果的表征
1)測量誤差的分類(掌握)
[1] 隨機誤差
[2] 系統誤差
[3] 粗大誤差
[4] 系統誤差和隨機誤差的表達式
2)測量結果的表征(掌握)
[1] 準確度
[2] 精密度
[3] 精確度
2.測量誤差的估計和處理方法
1)隨機誤差的統計特性及減少方法
[1] 隨機誤差的分布規律(了解)
a)正態分布的隨機誤差的規律
[2] 有限次測量的數學期望和標準偏差的估計值(掌握)
a)有限次測量的數學期望的估計值——算術平均值
b)算術平均值的標準偏差
c)有限次測量數據的標準偏差的估計值
2)系統誤差的判斷及消除方法
[1] 系統誤差的發現方法(熟悉)
a)不變系差的校準發現方法
b)變化系差的殘差觀察法
3)粗大誤差及其判斷準則(掌握)
[1] 粗大誤差的判別準則
a)萊特檢驗法
4)測量結果的處理步驟(掌握)
[1] 等精度測量
5)測量誤差的合成和分析(掌握)
3.測量數據處理
1)有效數字的處理(掌握)
[1] 數字修約(舍入)規則
[2] 有效數字
[3]近似運算法則
(四)、時間與頻率的測量
1.概述
1)時間、頻率的基本概念(熟悉)
2)時頻測量的特點(了解)
2.時間與頻率標準(了解)
1)天文時標
2)原子時標
3)石英晶體振蕩器
3.電子計數器的組成原理和測量功能
1)電子計數器的測量功能(熟悉)
[1] 頻率測量
[2] 周期測量
4.電子計數器的測量誤差(掌握)
1)頻率測量誤差分析
2)周期測量誤差分析
3)中界頻率
(五)、電壓測量
1.概述
1)特點(了解)
2.交流電壓的測量
1)表征交流電壓的基本參量(不需要記憶常見波形的波峰和波形因數)(掌握)
2)交流/直流轉換器的響應特性及誤差分析
[1] 交流電壓的基本測量原理(熟悉)
[2] 峰值電壓表原理、刻度特性和誤差分析(掌握)
[3]平均值電壓表原理、刻度特性和誤差分析(掌握)
3)模擬式交流電壓表(了解其基本結構和特點)
[1] 檢波-放大式電壓表
[2] 放大-檢波式電壓表
[3] 外差式選頻電平表
3.直流電壓的數字化測量及A/D轉換原理
1)數字電壓表的組成(了解)
2)主要性能指標(掌握)
3)逐次逼近比較式ADC(了解)
(七)、信號波形測量
1.概述
1)主要技術指標(掌握)
[1] 頻帶寬度BW和上升時間tr
[2] 掃描速度
[3] 偏轉因素
[4] 輸入阻抗
[5] 輸入方式
[6] 觸發源選擇方式
2.CRT顯示原理
1)CRT(了解CRT的基本組成和各部分的基本作用)
[1] 電子槍
[2] 偏轉系統
[3] 熒光屏
2)波形顯示的基本原理(掌握)
[1] 顯示隨時間變化的圖形
[2] 掃描的概念
[3] 同步的概念
3.模擬示波技術及通用示波器
1)通用示波器的主要組成(了解基本組成和各部分的基本作用)
2)通用示波器的垂直通道(了解基本組成和各部分的基本作用)
4.示波器的基本測量技術(掌握)
1)用示波器測量電壓
2)用示波器測量時間和頻率
(八)、信號的產生
1.信號源概述
1)信號源的組成(了解)
2)正弦信號源的性能指標(了解)
[1] 頻率特性
[2] 輸出特性
[3] 調制特性
2.1)
2)
3)
3.1)
2)
3)正弦、脈沖及函數發生器(了解它們的功能)正弦信號發生器 脈沖信號發生器 函數信號發生器 鎖相頻率合成信號的產生 頻率合成原理(熟悉)頻率合成分類及特點(了解)鎖相環(PLL)的基本概念(掌握)
[1] 鎖相環的基本工作原理
[2] 鎖相環的基本形式
在理解的基礎上熟悉,可用自己的語言表達,了解部分主要掌握提綱,掌握部分請不要忘記復習作業,相信各位能考出好的成績!有疑問請聯系我,短號:670396
第四篇:互換性與測量技術課程總結分析
2011-2012 學第二學期
課程總結與分析
課程名稱:互換性與測量技術
授課時間:2011年-2012年第一學期
學時安排:48學時
授課班級:機械11
學生人數:43
課程簡介:
電工技術與電子技術是機械工程及自動化專業學生必修的一門技術基礎課,通過本課程的教學使學生獲得必要的電工電子技術基礎理論、基礎知識和基本技能,為后續學習和從事專業技術工作打下一定基礎,并使他們受到必要的基本技能的訓練。
教學總結:
本課程是一門理論性、實踐性和技術性很強的課程。以課堂講授為主,采用多媒體教學手段,講授電工電子技術知識時,能聯系有關的社會生活和專業技術知識,使學生了解電工電子技術理論在專業和生活中的應用,通過觀察分析身邊的電路、電機、手電筒等日常生活中的電工電子技術知識,教會學生用電工電子技術的眼光分析自然界和社會現象,使他們體會電工電子技術不斷深入生活的各個方面。
課堂中做到精講多練,通過不斷地分組練習,培養學生團隊合作能力,同時調動了學生學習的主動性和積極性,有利于學生對疑難知識點的理解和掌握。學生學習總結:
我所教授的是理工學院機械專業的學生,一部分學生基礎知識比較薄弱,但在上課的過程中他們都非常認真、懇學。我在教學中能聯系有關的社會生活和專業技術知識,使學生了解電工電子技術理論在專業和生活中的應用,充分調動學生的積極性,同時給學生出一些練習題目,讓他們每一節課都能掌握一些知識,每一次上課,都能夠有所提高,并順利完成教學計劃。
總之在本課的教學中,把講和練有機的結合,提高學生學習的主動性,結合現實生活中的實例,把知識點和實際題目相結合,讓學生感覺到所學和所用的零距離。
改進措施:
1.在理論教學過程中,創設恰當的問題情境,讓學生發現問題、分析問題、細化任務;引導學生明確探索的方向,尋找解決問題的途徑,以此培養學生自主創新能力。
2.增加實踐教學,提高學生動手能力。
第五篇:電子測量總結
電子測量技術期末復習——總結
第一章 電子測量的基本知識
1.電子測量的分類(測量手段、測量性質)
1)按測量手段分類有直接測量、間接測量和組合測量三種。
直接測量: 用測量儀器直接測得被測量的量值的方法。
間接測量:利用直接測量的量與被測的量之間已知的函數關系,得到被測量量值的測量方法。
組合測量將被測量和另外幾個量組成聯立方程,通過直接測量這幾個量最后求解聯立方程,從而得到被測量的大小。組合測量是兼用直接測量與間接測量的一種測量方法。
2)按測量性質分類有時域測量、頻域測量、數據域測量等。
時域測量:測量被測量隨時間變化的特性。
頻域測量:測量被測量隨頻率變化的特性。
數據域測量:對數字系統邏輯特性進行的測量。
2.干擾的來源、干擾抑制常用的方法
干擾的來源:可分為自然干擾和人為干擾兩大類。
干擾路徑有四種 :公共阻抗,電場耦合,磁場耦合,電磁場輻射
干擾的抑制常用的方法是屏蔽、接地和濾波。
3.電子測量儀器的放置
⑴ 在擺放儀器時,盡量使儀器的指示電表或顯示器與操作者的視線平行,以減少視差;對那些在測量中需要頻繁操作的儀器,其位置的安排應便于操作者的使用。⑵ 在測量中,當需要兩臺或多臺儀器重疊放置時,應把重量輕、體積小的儀器放在上層;對散熱量較大的儀器還要注意它自身散熱及對相鄰儀器的影響。
4.電子測量儀器的接地(安全接地、技術接地)
以保障操作者人身安全為目的的安全接地和以保證電子測量儀器正常工作為目的的技術接地。
安全接地即將機殼和大地連接。這里所說的“地”是指真正的大地。
⑴ 在實驗室的地面上鋪設絕緣膠。
⑵ 儀器的電源插頭應采用“三星”插頭,其中“一星”為接地端(另一端連接在儀器的外殼上)。
⑶ 電子實驗室的總地線可用大塊金屬板或金屬棒深埋在附近的地下,并撒些食鹽以減少接觸電阻,再用粗導線引入實驗室。通過接地線,泄漏電流就流入大地這個巨大的導體。
技術接地是一種防止外界信號串擾的方法。這里所說的“地”,并非大地,而是指等電位點,即測量儀器及被測電路的基準電位點。技術接地一般有一點接地和多點接地兩種方式。
一點接地應用:在進行電子測量時,往往需要同時使用多臺電子測量儀器,測量過程中一定要注意各電子儀器的“共地”連接,即各臺儀器、被測電路的地端,應可靠的連接在一起。
第二章 誤差分析和數據處理
1.常用測量術語(真值、示值、等精度測量、測量準確度、測量精度)
真值是指被測量本身具有的真實量值,一般用A0表示。真值不可知。在實際測量中常把高一級或更高級的基準或測量儀器測得的實際值作為真值使用,可作為“約定真值”。用A表示。
示值也稱為測量值,是指測量器具的讀數裝置所指示出來的被測量的數值,一般用X 表示。
等精度測量是指保持測量條件不變,進行的多次測量。
測量準確度是指測量結果與被測真值之間一致的程度。
測量精度是對測量值重復性程度的描述。
2.測量誤差的來源?
常見的誤差的來源有以下幾個方面:
1.儀器誤差
2.方法誤差(理論誤差)
3.人身誤差
4.環境誤差
5.使用誤差(操作誤差)
3.絕對誤差、修正值、實際相對誤差、示值相對誤差、滿度相對誤差、儀表的準確度
等級
4.誤差的分類
5.隨機誤差、系統誤差、的特點
6.判斷有誤系統誤差、粗大誤差
7.誤差的合成與分配
8.測量數據的整理(誤差位對齊法、有效數字表示法)
第三章 電流電壓的測量
1.直流電流、交流電流的測量方案
2.熱電式電流表的工作原理
3.電子電壓表的檢波器(峰值、均值、有效值檢波器的刻度特性)
4.計算式有效值電壓表原理圖
5.數字電壓表的性能指標(顯示位數、分辨率、固有誤差)
6.電平的計算、電平表
第四章 電路元件參數測量
1.電解電容的極性的判斷
2.二極管的極性判斷
3.三極管的管型、極性判斷
4.電阻的測量(色環法、伏安法、電橋法)
5.晶體管圖示儀的原理框圖
第五章 電子示波器及測量技術
1.示波管(CRT)的組成、各部分的主要作用
2.掃描概念、掃描電壓實際波形、同步的條件
3.上升時間與帶寬的關系
4.觸發極性與觸發電平
5.示波器的基本測量方法
電壓的測量
時間和頻率的測量
相位的測量
李沙育圖形測頻率
第六章 時間與頻率測量技術
1.電子計數器測頻和測周的原理框圖
2.測頻法和測周法的誤差分析
3.中界頻率
第七章 電路頻率特性的測量技術
1.點頻法、掃頻法的原理
2.掃頻儀原理框圖(測試波形)
3.頻標電路原理框圖
4.頻譜和頻譜分析的概念
第八章 信號發生器
1.差頻式振蕩電路原理框圖、頻率覆蓋系數
2.鎖相環的原理框圖和原理
3.合成信號發生器(間接合成法)
第九章 數據信號的測量技術
1.邏輯分析儀的數據捕獲部分由哪幾部分組成?數據的捕獲方式有哪兩種?(會畫
圖)
2.邏輯分析儀的觸發方式
3.邏輯分析儀的顯示方式