电子测量 技术 习题答案.doc

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1、习题1测量与计量两者的区别联系测量与计量是缺一不可的。计量是测量的一种特殊形式,是测量工作发展的客观需要,而测量是计量联系生产实际的重要途径,没有测量就没有计量,没有计量就会使测量数据的准确性、可靠性得不到保证,测量就会失去价值。因此,测量与计量是相辅相成的。2电子测量技术的优点(1)测量频率范围宽(2)测试动态范围广(3)测量的准确度高(4)测量速度快(5)易于实现遥测和长期不间断的测量(6)易于实现测量过程的自动化和测量仪器的智能化3有一个100V的被测电压,若用0.5级、量程为0-300V和1.0级、量程为0-10

2、0V的两只电压表测量,问哪只电压表测得更准些?为什么?要判断哪块电压表测得更准确,即判断哪块表的测量准确度更高。(1)对量程为0-300V、±0.5级电压表,根据公式有(2)对量程为0-100V、±1.0级电压表,同样根据公式有从计算结果可以看出,用量程为0-100V、±1.0级电压表测量所产生的示值相对误差小,所以选用量程为0-100V、±1.0级电压表测量更准确。4准确度为0.5级、量程为0-100V的电压表,其最大允许的绝对误差为多少?5测量上限为500V的电压表,在示值450V处的实际值为445V,求该示值的:(

3、1)绝对误差(2)相对误差(3)引用误差(4)修正值(1)绝对误差(2)相对误差(3)引用误差(4)修正值6对某电阻进行等精度测量10次,数据如下(单位kΩ):0.992、0.993、0.992、0.991、0.993、0.994、0.997、0.994、0.991、0.998。试给出包含误差值的测量结果表达式。kΩ7对某信号源正弦输出信号的频率进行10次测量,数据如下(单位kHZ):10.32、10.28、10.21、10.41、10.25、10.04、10.52、10.38、10.36、10.42。试写出测量结果表达

4、式。8用正弦有效值刻度的均值电压表测量正弦波、方波和三角波,读数都为1V,三种信号波形的有效值为多少?先把=1V换算成正弦波的平均值。按“平均值相等则读数相等”的原则,方波和三角波电压的平均值也为0.9V,然后再通过电压的波形因数计算有效值。9在示波器上分别观察到峰值相等的正弦波、方波和三角波,,分别用都是正弦有效值刻度的、三种不同的检波方式的电压表测量,试求读数分别为多少?类似讲义10欲测量失真的正弦波,若手头无有效值电压表,只有峰值电压表和均值电压表可选用,问选哪种表更合适些?为什么?利用峰值电压表测失真的正弦波时可

5、能产生非常大的误差。因为峰值检波器对波形响应十分敏感,读数刻度不均匀,它是在小信号时进行检波的,波形误差可达30%左右。若用均值电压表测量波形误差相对不大,它是对大信号进行检波,读数刻度均匀。所以,选用均值电压表更合适。11逐次逼近比较式DVM和双积分式DVM各有哪些特点?各适用于哪些场合?逐次逼近比较式DVM的特点:(1)测量速度快(2)测量精度取决于标准电阻和基准电压源的精度以及D/A转换器的位数(3)由于测量值对应于瞬时值,而不是平均值,抗干扰能力较差。逐次逼近比较式DVM多用于多点快速检测系统中双积分式DVM的特

6、点:(1)它通过两次积分将电压转换成与之成正比的时间间隔,抵消了电路参数的影响。(2)积分器时间可选为工频的整数倍,抑制了工频干扰,具有较强的抗干扰能力。(3)积分过程是个缓慢的过程,降低了测量速度,特别是为了常选积分周期,因而测量速度低。双积分式DVM适用于灵敏度要求高,测量速度要求不高,有干扰的场合12绘图说明DVM的电路构成和工作原理图数字电压表的组成框图模拟部分被测信号A/变换器逻辑控制电路计数器输入电路显示器时钟信号发生电路数字部分整个框图包括两大部分,模拟部分包括输入电路(如阻抗变换电路、放大和扩展量程电路)

7、和A/D转换器。A/D转换器是数字电压表的核心,完成模拟量到数字量的转换。电压表的技术指标如准确度、分辨率等主要取决于这部分的工作性能。数字部分主要完成逻辑控制、译码和显示功能。13甲、乙两台DVM,甲的显示器显示的最大值为9999,乙为19999,问:(1)它们各是几位的DVM,是否有超量程能力?(2)若乙的最小量程为200mV,其分辨率为多少?(1)若乙的固有误差为,分别用2V和20V档测量电压时,绝对误差和相对误差各为多少?(1)超量程能力是DVM的一个重要的性能指标。1/2位和基本量程结合起来,可说明DVM是否具

8、有超量程能力。甲是4位DVM,无超量程能力;乙为4位半DVM,可能具有超量程能力。(2)乙的分辨率指其末位跳动±1所需的输入电压,所以其分辨率为0.1mV。(3)用2V挡测量绝对误差相对误差用20V挡测量绝对误差相对误差放大整形主门门控信号被测信号晶体振荡分频电路计数译码显示逻辑控制Tx图电子计数器组成框图14通用电

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