电子测量技术结课论文

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电子测量技术课程论文

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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

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

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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

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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

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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

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。

电子测量技术论文--信号发生器与测量技术

电子测量技术论文--信号发生器与测量技术

电子测量技术论文信号发生器与测量技术学院:基于FPGA的信号发生器摘要本次设计课题为应用VHDL语言及MAX+PLUS II软件提供的原理图输入设计功能,结合电子线路的设计加以完成一个可应用于数字系统开发或实验时做输入脉冲信号或基准脉冲信号用的信号发生器,它具结构紧凑,性能稳定,设计结构灵活,方便进行多功能组合的特点,经济实用,成本低廉。

具有产生三种基本波形脉冲信号(正弦波、矩形波和三角波),以及三次(及三次以下)谐波与基波的线性组合脉冲波形输出,且单脉冲输出脉宽及连续脉冲输出频率可调,范围从100HZ到1kHZ,步进为100HZ;幅度可调,从0到5伏,步进为0.1V。

关键词:信号发生器,FPGA,EDA,VHDL语言。

目录摘要 (2)关键词: (2)设计方案 (4)总体设计思路 (4)方案论证 (5)方案一 (5)方案二 (5)方案三 (6)方案确定 (6)综合测试结果 (7)总结 (9)参考文献: (9)总体设计思路1 设计步骤此设计将按模块式实现,据任务书要求,设计总共分四大步份完成:(1)产生波形(三种波形:方波、三角波和矩形波)信号;(2)波形组合;(3)频率控制;(4)幅度控制。

2 设计思想利用VHDL编程,依据基本数字电路模块原理进行整合。

系统各部分所需工作时钟信号由输入系统时钟信号经分频得到,系统时钟输入端应满足输入脉冲信号的要求。

组合波形信号经显示模块输出。

具备幅度和频率可调功能,幅度可通过电位器调整,频率控制模块则是一个简易的计数器,控制步径为100HZ的可调频率,最终送至脉冲发生模块输出脉冲信号,达到设计课题所要求的输出波形频率可调及幅度可调功能。

幅度可调功能由于比较简单,可以在FPGA外部利用硬件电路实现。

总体设计框图如下图1所示:图1 总体设计框图方案一采用DDS(直接数字频率合成器)来设计,设计总体框图如图2所示。

在设计界里众所周知,DDS器件采用高速数字电路和高速D/A 转换技术,具有频率转换时间短、频率分辨率高、频率稳定度高、输出信号频率和相位可快速程控切换等优点,所以,我们可以利用DDS具有很好的相位控制和幅度控制功能,另外其数据采样功能也是极具精确和完善的,它可以产生较为精确的任何有规则波形信号,可以实现对信号进行全数字式调制。

电子信息工程__电子测量技术论文

电子信息工程__电子测量技术论文

电子测量技术的现状以及发展趋势电子信息工程 1240302215 李跃一、前言中国电子测量技术经过40多年的发展,为我国国民经济、科学教育、特别是国防军事的发展做出了巨大贡献。

随着世界高科技发展的潮流,中国电子测量仪器也步入了高科技发展的道路,特别是经过“九五”期间的发展,我国电子测量技术在若干重大科技领域取得了突破性进展,为我国电子测量仪器走向世界水平奠定了良好的基础。

进入 21 世纪以来 ,科学技术的发展已难以用日新月异来描述。

新工艺、新材料、新的制造技术催生了新的一代电子元器件 ,同时也促使电子测量技术和电子测量仪器产生了新概念和新发展趋势。

本文拟从现代电子测量技术发展的三个明显特点入手 ,进而介绍下一代自动测试系统的概念和基本技术 ,引入合成仪器的概念,面向21世纪的我国电子测量技术的发展趋势和方向是:测量数据采集和处理的自动化、实时化、数字化;测量数据管理的科学化、标准化、规格化;测量数据传播与应用的网络化、多样化、社会化。

GPS技术、RS技术、GIS技术、数字化测绘技术以及先进地面测量仪器等将广泛应用于工程测量中,并发挥其主导作用。

二、测试技术现状及其存在的问题现在人们通过实践已越来越认识到测试技术的重要性,国内测试技术也已有了很大的发展,现在已基本上采用了标准化、模块化设计体制。

已从CAMAC、PC总线、STD总线向VXI、PXI总线发展,从堆叠式测试系统向标准化、模块化测试系统发展,并先后研制出国产化VXI模件、VXI测试系统及PXI系统,使我国测试系统技术水平逐步进入国际先进行列。

在航天器、武器系统的单元系统中也设计了自检测功能,但在实用的自动测试系统中,尤其在武器系统的测试中,缺少实用的人工智能测试技术,故障诊断水平低、实用性差、网络化水平低。

从测试体制的变革方面,国内尚没有边缘扫描技术和完善的智能内装测试系统。

因此,与国外存在比较大的差距,国外20世纪八十年代末,九十年代初即提出了内装测试系统和可测试性概念,随后研制出了设备,并制订出了相应标准。

电子测量技术应用与探究

电子测量技术应用与探究

电子测量技术应用与探究摘要:电子测量技术不断发展,已经在多个方面得到应用。

成绩斐然。

电子测量技术不是孤立的技术,它投入到实际应用中也要与其它技术相互融合,比如工程技术、虚拟技术、仪器仪表技术等。

电子测量技术的优势在于测量精度高、范围广、技术相对趋于成熟。

本文对电子测量技术的应用进行了分析探讨。

关键词:电子测量;技术;应用一、电子测量技术取得的成绩和存在的问题1、电子测量技术取得的成绩我国电子测量技术一度处于落后的状态,但是通过不断的努力,电子测量技术已经得到了快速的发展。

追赶上了世界的步伐。

尤其是在通用类的相关设备上,采用电子测量技术生产的通用设备已经和世界领先水平接近。

把原有的国外全面的垄断的形式打破,形成了自己的产品圈。

从政策支持角度讲,政府给予了政策倾斜,帮助电子产业发展。

出台了多项我国的电子类应用标准。

同时,我国已经能通过电子测量技术的模块化设计,自主进行总线发展。

自主研发模件。

提升虚拟测试系统水平。

2、电子测量技术存在的问题与不足首先,企业和厂家过于注重生产和研发技术,对于测量和测试缺乏重视。

使得产品精度不理想,稳定性低。

这种对于测量技术的轻视,造成了电子测量技术得不到充分的发展。

其次,缺乏制造精良的电子测量仪器设备。

古语有云:“工欲善其事,必先利其器”。

而我国电子测量仪器设备的自主生产自主研发起步较晚。

这是历史原因造成的。

技术水平离世界先进水平还有一定的差距。

在这种情况下,为了满足测量工作的需要,仍然需要制作精度要求高的电子测量仪器,会导致仪器的使用稳定性低,工作的生命周期短。

二、电子工程测量技术1、电子全站仪电子全站仪是集合了微处理器、电子经纬仪以及测距仪,能同时进行角度和距离测量,并能把测量计算后的各项测绘数据结果自动显示出来的电子测量仪器。

电子全站仪具有很高的工作效率和自动化程度大大减小了人工输入输出工作量,并且具有非常高的精度,满足内、外业一体化的需要。

全站仪数据通信具有双向性,计算机既可以向全站仪输送需要的数据、程序,也能从全站仪接收需要的数据,非常容易地实现计算机与全站仪的数据交换。

电子检测技术及其发展论文

电子检测技术及其发展论文

电子检测技术及其发展论文摘要:随着电子技术、计算机技术、通信技术和自动化技术的高速发展,对电子检测仪器在速度上、精度上、功能上提出了更高要求。

本文介绍了现代电子检测仪器的发展及其主要技术。

一、前言近年来,电子技术、计算机技术、通信技术和自动化技术的高速发展,对检测仪器检测速度、准确度以及检测功能等整个性能方面提出了更高要求。

而这些技术的发展也推动了电子测量技术的快速发展。

同时也给测量仪器提供了巨大的市场,大量的新型产品都需要通过仪器的测量才能投放市场,所以这就对仪器的功能及测量能力有一个新的要求,以帮助工程技术人员在生产中适应众多的工业标准和有效的处理各种问题。

除以上技术外,现代监测和传感技术,显示技术、数字信号处理技术和系统理论研究,也为检测过程的数字化、智能化创造了条件。

总体来看,检测仪器的发展到目前已经经历了三个阶段:第一代是模拟仪器;第二代是数字式仪器,它是以数字电路进行信息的数字化处理,然后数字显示,这种仪器比模拟仪器的测量精度要高,响应速度快;第三代仪器是智能化仪器,它内部含有单片机,无论数字采集和处理都是由单片机控制。

二、智能仪器在智能仪器中,它们结构与计算所相同而能完成仪器的有关功能,是因为智能仪器中利用单片机的算术逻辑处理能力和以软件取代过去的电子线路和硬件功能,软件的灵活性使得智能仪器可以用各种软件和处理方法进行信息的采集、处理和存储,而无需专用的电子线路,从而大大简化了智能仪器的控制结构。

对于智能仪器而言,其硬件是数据采集技术及输入输出技术,包括单片机、接口和输入输出设备;而软件实现数据处理包括采样、滤波、处理,把输入信息进行加工后产生所需的输出信号送到输出电路去显示或传送。

为了提高仪器的精确度,在智能仪器中有的还设置了自动校正、自选量程等功能。

例如青岛艾诺智能仪器有限公司生产的9601型耐电压测试仪的输出电压,就采用分段软件补偿,消除变压器、电感等器件的不一致性带来的细小偏差,使0~5KV全量程电压相对误差精度保持在3%以内。

电子测量技术基础总结(精选8篇)

电子测量技术基础总结(精选8篇)

电子测量技术基础总结(精选8篇)电子测量技术基础总结(精选8篇)电子测量是指以电子技术理论为依据,以电子测量仪器和设备为手段,对电量和非电量进行的测量。

下面是小编分享给大家的电子测量技术基础总结,希望对大家有帮助。

电子测量技术基础总结篇1一、工程概况主斜井下部车场周边情况分别为:西为正在回采的10103工作面,南北为未开拓区,相应地表为季节性农田,对掘进基本无影响。

主斜井下部车场起算坐标为:X=4140298.226,Y=518008.528,顶标高为953.619,落底高程924.100,先以120°方位,倾角20°掘进约84米后,平巷掘进10米,再调整8次方位后约124米与主斜井贯通。

由掘进一工区于20XX年1月20日开始施工,施工至42m下山后由掘进五工区施工50米,后由川煤矿基本建设公司于20XX年6月18日继续施工,后由四川煤矿基本建设公司编制贯通措施,完成贯通措施。

为了保证该巷道的准确贯通,技术科承担了主斜井下部车场的贯通测量工作。

20XX年9月8日实现了对向贯通。

二、测量概况1.井下导线测量1.1井上下起始边的检校测量采用索佳陀螺仪对井上下起始边进行检校,在该起始边可靠的前提下,作为导线测量的起始边。

1.2井下导线测量井下导线采用尼康全站仪7"导线精度施测,水平角观测两个侧回,边长观测两个侧回,并进行往返观测,各种测量数据限差符合技术要求,平差计算导线坐标。

2.井下高程测量我矿副井井下高程测量以井下车场水平起始基准为高程基点,采用三角高程测量施测,观测垂直角2个侧回,测斜距,精确量取仪器高。

三、贯通精度根据所采用的精量仪器角中m=±7",及测距仪侧边平均中误差m1=±15mm,计算获得理论上的水平方向误差为Mxk预=±0.230(m)。

顺利贯通以后,进行了导线联测,测得最后边的方位角中误差m1=±15mm,计算获得理论上的水平方向误差为Mxk预=±0.230(m)。

电子测量技术论文电子测量仪器的现状与发展

电子测量技术论文电子测量仪器的现状与发展

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电子测量技术论文题姓学专班学目:名:院:业:级:号:电子测量仪器的现状与发展2010 年 9 月 25 日1电子测量仪器的现状与发展摘要:近年来,以信息技术为代表的新技术促进了电子行业的飞速增长,也极大地推动了测试测量仪器和设备的快速发展。

鉴于中国在全球制造链和设计链的重要地位,使得这里成为全球各大仪器厂商逐鹿的大战场,同时,也带动了中国本土测试测量仪器研发与测试技术应用的迅速发展。

专家争鸣:中国应用测试技术方面面临的主要挑战如今,电子技术发展的速度几乎是让人目不暇给。

从 SoC 到 SIP,从 DSL 到 WiMAX,人们几乎每天都在不停地接受新概念;3G 的问题还未完全解决,人们已经开始讨论 B3G 的部署,围绕 4G 的各种技术已成为研究的新热点。

那么,技术发展如此之快,测试技术能否跟得上应用的发展?中国的研发人员和测试工程师又面临着什么样的技术挑战?来自 Agilent 和 NI 的专家们几乎都一致地认为:中国工程师与美国乃至世界各地的工程师面临着相同的挑战。

这些挑战一方面是待测产品的功能越来越多,测试的要求也越来越高,另一方面,留给测试的时间却越来越少,因为产品要以最快的速度上市,从而形成了前所未有的测试效率方面的压力。

工程师面对着各种选择,他们既需要一个具2有很好的灵活性和兼容性、扩展性强,同时又很可靠稳定的自动测试测量平台,这个平台不但可以满足现有的需求,而且能很方便地进行系统升级,以符合今后越来越具有挑战性的需求,此外,还要求这种自动测试平台具有较长的使用寿命和较低的建构成本。

然而,国内的专家并非都认可上述观点。

来自赛宝计量检测中心的技术专家王勇,就不认同上述观点的绝对性(凭借着他本人的丰富经验,以及对南中国地区众多用户的了解,其观点具有一定的代表性)。

他认为,虽然上述的自动测试平台具有效率高等不少优点,但至少这种测试平台相对于中国的国情来说,还存在着一系列的问题,包括可靠性、可维性和可操作性差以及成本过高等问题。

电子测量技术期末总结

电子测量技术期末总结

电子测量技术期末总结一、引言电子测量技术是电子学的一个重要分支,也是科学技术发展和工程应用过程中不可或缺的一部分。

随着电子科技的不断进步和应用领域的拓展,电子测量技术也得到了极大的发展。

本文将对电子测量技术的基本原理、常用仪器及其应用进行总结和归纳。

二、电子测量技术的基本原理1. 电压的测量原理:电压的测量是电子测量技术中最基本和最常用的测量之一。

电压测量的原理是利用电荷的移动造成的电场变化来测量电路两点之间的电压差。

常用的电压测量仪器有电压表和示波器等。

2. 电流的测量原理:电流的测量是电子测量技术中另一个重要的测量。

电流测量的原理是利用电荷的流动造成的磁场变化来测量电路中的电流强度。

常用的电流测量仪器有电流表和示波器等。

3. 频率的测量原理:频率的测量在许多领域中都有着广泛的应用。

频率的测量原理是利用振荡器振荡的特性来测量信号的周期,从而得到信号的频率。

常用的频率测量仪器有频率计和示波器等。

4. 电阻的测量原理:电子元器件中电阻的测量是非常常见的。

电阻的测量原理是利用欧姆定律和电路分压原理来测量电阻的大小。

常用的电阻测量仪器有电阻表和万用表等。

5. 容抗的测量原理:容抗是电子器件中常见的参数之一。

容抗的测量原理是根据电容器的充放电特性来测量电容器的容值大小。

常用的容抗测量仪器有LCR测试仪和示波器等。

三、常用的电子测量仪器1. 示波器:示波器是电子测量技术中最常用的仪器之一。

示波器可以显示电压和电流的波形,并且可以通过设置水平和垂直定标来测量信号的幅值、频率和相位等参数。

2. 信号发生器:信号发生器是一种用于产生不同频率、幅值和形状的信号的仪器。

它常常用于测试和校准其他仪器,以及在电路设计和故障排除中产生各种信号。

3. 万用表:万用表是一种多功能的测量仪器,可以用来测量电压、电流、电阻、电容、频率、温度等多种参数。

万用表通常具有高精度、大量程和多种测量模式。

4. 电源:电子测量技术中常常需要为被测量器件供电,因此电源是一个重要的仪器。

电子测量专业技术课程论文

电子测量专业技术课程论文

电子测量技术课程论文————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:电子测量技术课程论文题目:电子测量仪器的现状与发展姓名:孙鹏学院:自动化学院专业:测控与仪器班级: 232122学号: 20121003920摘要:科学技术及工业的发展,促进了电子测量技术的迅速发展,使得电子测量仪器的测量范围和测量精度都有了很大的提升,同时,也对测量技术和测量仪器等提出来更好的要求。

电子测量仪器广泛应用在国民经济各个领域,是国民生产发展、技术进步必需的条件。

然而,电子测量仪器的现状并不能满足要求,它的发展道路仍然很漫长、市场需求量也还很大、发展前景十分广阔。

关键词:电子测量仪器现状发展数字示波器1引言电子测量仪器是知识和技术密集化,正处于高速发展中的行业。

电子测量的基础是电子电路技术,同时也融合了信号处理、通信工程、数字技术、测量测试技术、计算机、微电子以及软件等技术共同构成的的单独的测量设备或系统。

通过电量、光量等形式来实现对被测对象中的各项参数进行测量或对被测系统的运行进行一定的控制。

由于各种相关技术的高速发展,并逐步应用到电子测量技术和仪器中,再加上更高级的测量理论和方法不断出现,还有测量领域的不断拓展,电子测量仪器和设备已经在航空、航天、电视、广播、电子、能源、交通、通信以及信息系统、微电子和电子元器件测试等方面达到了新的高度,远远突破了传统仪器的测量范围和精度。

快速、实时、精确、自动的测量已经成为现代测量技术和仪器的发展主流。

大规模集成电路在20世纪的发展,同时促使了电子测量仪器技术的革命的发生。

大规模集成电路的广泛使用,使得现代电子测量仪器功耗更低、体积更小、功能更全面、可靠性更高。

经过几十年的发展,我国的电子测量仪器也取得了一定的成就,规模不断扩大,技术也不断更新。

全球各大仪器厂商在我国市场的激烈竞争,也带动了我国本土测试测量仪器研发与测试技术应用的迅速发展。

电子测量技术基础总结

电子测量技术基础总结

电子测量技术基础总结(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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电子测量论文模板2015

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电子测量论文论文题目:测量方法的研究及应用年级:专业:任课教师:i摘要介绍电子测量技术的相关知识包括主要任务、特点及分类,电子测量的相关应用和电子测量技术的发展及影响。

介绍测量的基本概念、技术方法及系统组成,计量以及电子测量的基本概念、误差理论等。

电子测量技术的发展是建立在测量技术的发展最新电子技术的发展基础之上的。

广义地说,凡是利用电子技术进行的测量都称为电子测量。

电子测量技术的应用十分广泛与实用,是电类各专业学生必备的基本技能,它包括熟练使用各种电子仪器、根据需要合理选择仪器及测量方法、判断并排除实验过程中出现的各种问题、对测量数据进行统计分析等。

大规模集成电路在20世纪的发展,同时促使了电子测量仪器技术的革命的发生。

大规模集成电路的广泛使用,使得现代电子测量仪器功耗更低、体积更小、功能更全面、可靠性更高。

经过几十年的发展,我国的电子测量仪器也取得了一定的成就,规模不断扩大,技术也不断更新。

全球各大仪器厂商在我国市场的激烈竞争,也带动了我国本土测试测量仪器研发与测试技术应用的迅速发展。

关键词狭义测量;广义测量;发展;现状;示波器;目录摘要 (I)第一章狭义测量 (i)一、狭义测量的定义 (1)(一)狭义测量的特征 (1)(二)狭义测量的应用 (1)二、广义测量的定义 (1)(一)广义测量的应用 (2)(二)广义测量的特征 (2)第二章示波器 (2)一、示波器原理 (3)(一)利用示波器侧量直流电压 (3)(二)示波器主要技术指标 (4)(三)显示与电压的关系 (5)(四)偏转系统 (6)二、示波器分类 (6)(一)按照结构和性能不同分类 (6)第三章电子测量的发展和现状 (7)一、电子测量的现状 (7)二、电子测量的发展方向 (8)(一)总线接口技术 (9)(二)软件平台技术 (10)(三)专家系统技术 (10)结论 (10)第一章狭义、广义测量关于测量的科学定义,有狭义和广义之分。

狭义测量是指为了确定被测对象的量值而进行的实验过程。

电子测量技术课程总结

电子测量技术课程总结

班别:信息122学号:**********姓名:***任课老师:康实在第一章中我们可以学习到:测量是无处不在的,日常生活、工农业发展、高新技术和国防现代化建设都离不开测量,科学的发展与进步更离不开测量。

俄国科学家门捷列(л.ц.Менделеев)在论述测量的意义时曾说过:“没有测量,就没有科学”,“测量是认识自然界的主要工具”。

电子测量是泛指以电子技术为基础手段的一种测量技术,除了对各种电量、电信号以及电路元器件的特性和参数进行测量外、它还可以对各类非电量进行测量。

按照测量的性质不同,可以将电子测量分为时域测量、频域测量、数据域测量和随机量测量四种类型;按照测量方法的不同,电子测量又可以分为直接测量、间接测量和组合测量三类。

电子测量要实现测量过程,必须借助一定的测量设备。

电子测量仪器种类很多,一般分为专用仪器和通用仪器两大类。

根据被测参量的不同特性,通用电子测量仪器有可以分为信号发生器、电压测量以前、示波器、频率测量仪器、电子元器件测试仪、逻辑分析仪、频谱分析仪等。

高新技术的发展带动了电子测量仪器的发展,目前以软件技术为核心的虚拟仪器也得到了广泛应用。

它是测量学和电子学相互结合的产物。

电子测量除具体运用电子科学的原理、方法和设备对各种电量、电信号及电路元器件的特性和参数进行测量外,还可以通过各种敏感器件和传感装置对非电量进行测量,这种测量方法往往更加方便、快捷、准确,有时是用用其他测量方法不可替代的。

因此,电子测量不仅用于电学这专业,也广泛用于物理学,化学,机械学,材料学,生物学,医学等科学领域及生产、国防、交通、通信、商业贸易、生态环境保护乃至日常生活的各个方面。

近几十年来计算机技术和微电子技术的迅猛发展为电子测量和测量仪器增添了巨大活力。

电子计算机尤其是尤其是微型计算机与电子测量仪器相结合,构成了一代崭新的仪器和测试系统,即人们通常所说的“智能仪器”和“自动测试系统”,它们能够对若干电参数进行自动测量,自动量程选择,数据记录和处理,数据传输,误差修正,自检自校,故障诊断及在线测试等,不仅改变了若干传统测量的概念,更对整个电子技术和其他科学技术产生了巨大的推动作用。

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《电子测量技术》课程实验
姓名:
学号:
班级:
指导老师:
日期:
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。


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!。

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