现代电子测量技术-2课件_第1页
现代电子测量技术-2课件_第2页
现代电子测量技术-2课件_第3页
现代电子测量技术-2课件_第4页
现代电子测量技术-2课件_第5页
已阅读5页,还剩63页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

现代电子测量技术3/17/20231第2章测量方法与测量系统2.1电子测量的基本原理2.2电子测量的对象——信号与系统2.3测量方法的分类概述2.4测量系统的静态特性2.5测量系统的动态特性3/17/20232现代电子测量技术2.1电子测量的基本概念

2.1.1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,产生了电子测量技术处理信息最有效、最成功的是电子科学技术

①具有极快的速度②具有极精细的分辨能力,很宽的作用范围。③极有利于信息传递④极为灵活的变换技术。⑤巨大的信息处理能力3/17/20233现代电子测量技术2.1.3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。

3/17/20235现代电子测量技术2.1.3电子测量的内容(续)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①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。②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。③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。④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。⑤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。3/17/20236现代电子测量技术2.1.3电子测量的内容(续)(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:①电子测量的基本对象是未知的信号与系统②电子测量的基本工具是已知的信号与系统③电子测量的基本工作机理是信号与系统的相互作用3/17/20237现代电子测量技术2.2.1被测对象—信号与系统的特点及分类信号的特点是:①信号是用变化着的物理量来表示信息的一种函数;②信号中包含着信息,它是信息的载体,具有能量(有能源)。被测对象的信息感知阶段的任务,是要把信息变换成信号;③信号不是信息本身,必须对信号进行测量后,才能从信号中提取出信息,这是电子测量的根本目的。3/17/20239现代电子测量技术2.2.2信号的分类1.确定性信号和非确定性信号电子测量中被测信号大多是时间的函数x(t),按其性质不同可分类如下:①确定性信号:在相同试验条件下,能够重复实现的信号。确定性信号又分为:恒定(直流)信号;周期信号(简谐周期信号和复杂周期信号);非周期信号(准周期信号和瞬变冲激信号);②非确定性(随机)信号:在相同试验条件下,不能够重复实现的信号。随机信号又分为:平稳随机信号;非平稳随机信号。3/17/202310现代电子测量技术2.2.2信号的分类(续)2.周期性信号与非周期性信号3.连续信号与离散信号3/17/202311现代电子测量技术2.2.2信号的分类(续)(5)信号的时间特性和频率特性时间特性:反映在信号随时间变化的波形上,包括信号出现时间的先后、持续时间的长短、重复周期的大小、随时间变化速率的快慢、幅度的大小等等。频率特性:一个复杂信号可以分解成许多不同频率的正弦分量,即具有一定的频率成分。将各个正弦分量的幅度和相位分别按频率高低依次排列就成为频谱。信号的频谱包含了信号的全部信息。(6)信号的空间分布结构许多信号,既具有时间特性、也还具有空间特性例如描述大气压随海拔高度变化的信号,其自变量表示海拔高度;描述飞机机翼上应变分布的信号,其自变量表示结构尺寸;3/17/202313现代电子测量技术2.2.3系统的基本概念信号的产生、传输、处理、存储和再现都需要一定的物理装置,这种装置通常就称为系统。从一般意义讲,系统是由若干相互依赖、相互作用的事物组合而成的具有特定功能的整体。1.系统的外部特性即系统的输入与输出之间的关系或系统的功能。3/17/202314现代电子测量技术2.2.3系统的基本概念(续)2.系统的内部结构测量系统的外部特性是由其内部参数也即系统本身的固有属性决定。系统模型指系统物理特性的数学抽象,即以数学表达式或具有理想特性的符号组合图形来表征系统的输入-输出特性3/17/202315现代电子测量技术2.2.4被测系统的分类(续)

3.即时系统与动态系统即时系统(瞬时系统或无记忆系统):系统在任何时刻t的输出都只与该时刻的输入有关;动态系统(存储系统或有记忆系统):在时刻t的输出不仅与该时刻的输入有关,而且还与该时刻以前或以后的输入有关。记忆系统的输入输出关系是一般是微分或差分方程。4.模拟系统与数字系统模拟系统是分析和处理模拟信号的系统,数字系统是分析和处理脉冲与数字信号的系统。3/17/202317现代电子测量技术2.2.5系统的可测性与可控性系统可观测——系统的属性(事物内部自身运动的表现)能通过周围环境表现出来,也就是说,能通过外部世界观测到。系统是可控——系统(事物内部运动)能接收周围环境的影响,变更系统的运动状态。3/17/202318现代电子测量技术2.3测量方法的分类概述2.3.1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,计算出待测量y。(3)组合测量3/17/202319现代电子测量技术2.3.2有源参量与无源参量的测量(续)

3.电子测量仪器的功能结构

被测对象的有源与无源特性决定了测量系统的组成方法和功能结构信号特性参量为常见的有源量,主要包含信号的电压与功率、频率与波长、周期与时间、波形与频谱等;电压表、电流表、功率计、频率计、示波器、频谱仪、逻辑分析仪等仪器不含激励信号源系统特性参数为常见的无源量,包括集总与分布参数系统的特性,例如,电阻、电感、电容、品质因数、阻抗、导纳、介电常数、导磁率、驻波比、反射系数、散射系数、衰减以及单位阶跃响应或单位冲激(脉冲)响应与传递函数等。RLC测试仪、阻抗分析仪、网络分析仪、频率特性测试仪(扫频仪)、晶体管特性图示仪等仪器,均包含有激励信号源。3/17/202321现代电子测量技术2.3.3集中式与分布式的多路测量1.集中式多路测试系统

3/17/202322现代电子测量技术2.3.3集中式与分布式的多路测量(续)

2.分布式多路测量系统(a)网络化测量系统(b)无线电遥测系统3/17/202323现代电子测量技术2.3.4频域、时域、数域及随机域测量(续)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。3/17/202325现代电子测量技术2.3.4频域、时域、数域及随机域测量(续)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

3/17/202326现代电子测量技术2.3.5静态、稳态和动态测量③动态(脉冲)测试技术,自然界存在大量瞬变冲激的物理现象,如力学中的爆炸、冲击、碰撞等,电学中的放电、闪电、雷击等,对这类随时间瞬变对象进行测量,称为动态测量和瞬态测量。瞬态测试技术有两种方式:一种是测量有源量,测量幅值随时间呈非周期形变化(突变、瞬变)的电信号;另一种是测量无源量,是以最典型的脉冲或阶跃信号作被测系统的激励,观察系统的输出响应(随时间的变化关系),即研究被测系统的瞬态特性。3/17/202329现代电子测量技术2.4测试系统的静态特性2.3.1测试系统的静态特性和动态特性概述测量系统(广义)——指单台的测量仪器,和由多台仪器及设备等组成的完整测试系统,也可指组成测量系统中的某一环节或单元。测量系统的基本特性可由其输入、输出的关系来表征,它是测量系统所呈现出的外部特性,并由其内部参数也即系统本身的固有属性所决定。测量系统的基本特性可分为两类:一类被测量是静止不变或变化极缓慢的情况,此时工作在静止状态下的测量系统,其输入与输出量间的函数关系,称为测量系统的静态特性;另一类是被测量不断变化的情况,此时,工作在动态下的测量系统其输入量与输出量间的函数关系称为测量系统的动态特性。3/17/202330现代电子测量技术2.4.2测量系统的静态特性指标

1.静态特性的数学模型不线性时:获得静态特性的方法:

对一个测量系统进行标定或定期进行校准。即在规定的标准工作条件下(规定的温度范围、大气压力、湿度等),由高精度的标准发生器给出一系列数值已知的、准确的、不随时间变化的输入量xj,用高精度测量仪器测定被校测量系统对应输出量yj,得到由(xj,yj)数值列出的数表、绘制曲线或求得数学表达式,即为被校准的测量系统的输出与输入的关系,亦称之为静态特性。

非线性3/17/202331现代电子测量技术2.4.2测量系统的静态特性指标(续)2.静态特性的基本参数(1)零位(零点)当输入量为零x=0时,测量系统的输出量不为零的数值零位值为

零位值应设法从测量结果中消除。例如可以通过测量系统的调零机构或者由软件扣除。3/17/202332现代电子测量技术2.4.2测量系统的静态特性指标(续)(2)灵敏度是描述测量系统对输入量变化反应的能力。灵敏度:当静态特性为一直线时,直线的斜率即为灵敏度,且为一常数3/17/202333现代电子测量技术2.4.2测量系统的静态特性指标(续)多级测量系统的灵敏度若测量系统是由灵敏度分别为S1,S2,S3等多个相互独立的环节组成时,测量系统的总灵敏度S为3/17/202334现代电子测量技术2.4.2测量系统的静态特性指标(续)(3)分辨力又称灵敏度阈,它表征测量系统有效辨别输入量最小变化量的能力。对模拟式测量系统,其分辨力一般为最小分度值的1/2~1/5。对具有数字显示器的测量系统,其分辨力是当最小有效数字增加一个字时相应示值的改变量,也即相当于一个分度值。对于一般测量仪表的要求是:灵敏度应该大而分辨力应该小.3/17/202335现代电子测量技术2.4.2测量系统的静态特性指标(续)(4)测量范围、量程测量范围——测量系统所能测量到的最小被测量(输入量)与最大被测量(输入量)之间的范围。量程——测量系统测量范围的上限值与下限值之差的模即称为量程。量程又称满度值,表征测量系统能够承受最大输入量的能力。例如一温度测量系统的测量范围是-60~+1200C,那么它的量程为1800C3/17/202336现代电子测量技术2.4.2测量系统的静态特性指标(续)3.静态特性的质量指标(1)迟滞亦称“滞后”或“回差”,表征测量系统在全量程范围内,输入量由小到大(正行程)或由大小到(反行程)两者静态特性不一致的程度。3/17/202337现代电子测量技术2.4.2测量系统的静态特性指标(续)(2)重复性表征测量系统输入量按同一方向作全量程连续多次变动时,静态特性不一致的程度重复性是指标定值的分散性,是一种随机误差,可以根据标准偏差来计算S——子样标准偏差;K——置信因子。3/17/202338现代电子测量技术2.4.2测量系统的静态特性指标(续)(3)线性度测量系统的输出——输入关系应当具有直线特性,线性度(又称非线性误差)说明输出量与输入量的实际关系曲线偏离其拟合直线的程度选定的拟合直线不同,计算所得的线性度数值也就不同3/17/202339现代电子测量技术2.4.2测量系统的静态特性指标(续)(4)准确度测量系统的准确度,俗称精度①用准确度等级指数来表征:准确度等级指数a的百分数a%所表示的相对值是代表允许误差的大小②用不确定度来表征:在规定条件下系统或装置用于测量时所得测量结果的不确定度。③简化表示:一些国家标准未规定准确度等级指数的产品说明书中,常用“精度”作为一项技术指标来表征该产品的准确程度。通常精度A由线性度、滞环和重复性之和得出3/17/202340现代电子测量技术2.4.2测量系统的静态特性指标(续)(5)可靠性装置在规定的时期内及在保持其运行指标不超限的情况下执行其功能的性能。反映产品是否耐用的一项综合指标。①平均无故障时间MTBF——在标准工作条件下不间断地工作,直到发生故障而失去工作能力的时间称作为无故障时间。②可信任概率P——表示仪表误差在给定时间内仍然保持在技术条件规定限度以内的概率。③故障率或失效率——平均无故障时间MTBFF的倒数。④有效度或可用度

3/17/202341现代电子测量技术2.4.2测量系统的静态特性指标(续)(6)稳定性和影响系数①稳定性——稳定性是指在规定工作条件范围之内,在规定时间内系统或仪器性能保持不变的能力。如:2.1mV/8h,一年不超过1%满量程输出。②影响系数——指示值变化与影响量变化量的比值一般仪器都有给定的标准工作条件,例如环境温度20oC、相对湿度60%、大气压力101.33kPa、电源电压220V等。又规定一个标准工作条件的允许变化范围:环境温度(20±2)oC、相对湿度60%±15%、电源电压(220±5)V等。如电源电压变化10%引起示值变化1%(相对误差);温度变化1oC引起示值变化3.1×10-3(引用误差)3/17/202342现代电子测量技术2.4.2测量系统的静态特性指标(续)(7)输入电阻与输出电阻输入电阻与输出电阻值对于组成测量系统的各环节而言甚为重要。前一环节的输出电阻R01相当于后面环节的信号源内阻,所以输出电阻理想值应为零。后一环节的输入电阻Ri2相当于前面环节的负载;输入电阻理想值为无穷大。3/17/202343现代电子测量技术2.4.3电子测量仪器的技术条件及误差的表示方法

1.技术条件技术条件是规定仪器的用途、工作特性、工作条件,以及运输、贮存条件的技术文件。所以,它既是设计制造厂商的产品标准,也是用户正确使用和维护仪器的重要依据。仪器的用途:是研制或使用仪器的目的,它决定了仪器的功能,同时与仪器的工作条件、工作特性等密切相关。测量仪器的工作特性:是用数值、公差范围等来表征仪器性能的量值,习惯上又称为技术指标。

分为电气工作特性和一般工作特性两类仪器的工作条件:分基准、额定和极限三种。3/17/202344现代电子测量技术2.4.3电子测量仪器的技术条件及误差的表示方法(续)

2.工作特性及仪器误差测量仪器的工作特性(技术指标)包括①误差;②稳定性;③分辨力;④有效范围(量程);⑤测试速率;⑥可靠性等测量仪器的容许误差可用工作误差、固有误差、影响误差、稳定误差等来描述。为了保证测量仪器示值的准确,仪器出厂前必须由检验部门对误差指标进行检验。在使用期间,必须定期进行校准检定,凡各项误差指标在容许误差范围之内,仪器视为合格。(1)工作误差工作误差是在额定工作条件下仪器误差的极限值3/17/202345现代电子测量技术2.4.3电子测量仪器的技术条件及误差的表示方法(续)(2)固有误差:固有误差在规定的一组影响量的基准条件下给出的误差3/17/202346现代电子测量技术2.4.3电子测量仪器的技术条件及误差的表示方法(续)(3)影响误差影响误差是用来表明一个影响量对仪器测量误差的影响。例如温度误差、频率误差。它是当一个影响量在其额定使用范围内(或一个影响特性在其有效范围内)取任一值,而其它影响量和影响特性均处于基准条件时所测得的误差。(4)稳定误差稳定误差是仪器的标称值在其他影响量和影响特性保持恒定的情况下,于规定时间内产生的误差极限。我国新的部颁标准采用上述误差表示方法。原来的标准把测量仪器的误差用基本误差和附加误差来表示。3/17/202347现代电子测量技术2.4.3电子测量仪器的技术条件及误差的表示方法(续)3.测量仪器误差表示①以量程(满度值)的百分数(即满度误差,引用误差)的形式,给出仪器的准确度等级(或称精度等级)s。此时仪器误差为:

②以读数误差和满度误差的形式,给出仪器容许误差或基本误差,此时仪器误差为:

3/17/202348现代电子测量技术2.4.3电子测量仪器的技术条件及误差的表示方法(续)3/17/202349现代电子测量技术

2.5测量系统的动态特性

2.5.1测试系统动态特性的描述——数学模型测量系统的特性用数学模型来描述,主要有三种形式:①时域中的微分方程;②复频域中的传递函数;③频域中的频率特性。1.微分方程3/17/202350现代电子测量技术2.5.1测试系统动态特性的描述——数学模型(续)2.传递函数为简化运算,通常采用拉普拉斯变换来研究线性微分方程。传递函数——其表达式为在初始条件为零时,系统输出量的拉氏变换与输入量的拉氏变换之比。3/17/202351现代电子测量技术2.5.1测试系统动态特性的描述——数学模型(续)传递函数有以下特点:①H(S)和输入x(t)无关,它只反映测量系统本身固有的特性②H(S)反映系统的响应特性,包含瞬态、稳态的时间响应和频率响应的全部信息,而与具体的物理结构无关。③不同的物理系统可以有相同的传递函数。④传递函数与微分方程等价。3/17/202352现代电子测量技术2.5.1测试系统动态特性的描述——数学模型(续)3.频率响应函数对于稳定的常系数线性系统,可用傅里叶变换代替拉氏变换频率特性是在初始条件为零的情况下,输出的傅里叶变换和输入的傅里叶变换之比从物理意义上说,通过傅里叶变换可把满足一定条件的任意信号分解成不同频率的正弦信号之和。频率响应函数在频率域中反映一个系统对正弦输入的稳态响应,故又称其为正弦传递函数3/17/202353现代电子测量技术2.5.1测试系统动态特性的描述——数学模型(续)(1)幅频特性和相频特性幅频特性——当输入正弦信号的频率改变时,输出、输入正弦信号的振幅之比随频率的变化相频特性——输出、输入正弦信号的相位差随频率的变化3/17/202354现代电子测量技术测试系统的动态数学模型和动态特性(续)常见测量系统的数学模型1.一阶系统幅频特性:相频特性:

——时间常数3/17/202355现代电子测量技术测试系统的动态数学模型和动态特性(续)一阶系统的阶跃响应特性与特性参数当系统输入阶跃信号x(t)时,响应为y(t)0.95A3/17/202356现代电子测量技术测试系统的动态数学模型和动态特性(续)2.二阶系统的数学模型微分方程为系统固有角频率,为阻尼比

传递函数频率特性3/17/202357现代电子测量技术测试系统的动态数学模型和动态特性(续)二阶系统的频率特性幅频特性相频特性3/17/202358现代电子测量技术测试系统的动态数学模型和动态特性(续)二阶系统的阶跃响应3/17/202359现代电子测量技术2.5.3测量系统动态特性的评价指标及其测量

测量系统的动态特性可用动态性能指标进行评价。可采用两种方法:①采用阶跃信号作为系统输入量,获得系统对阶跃响应的过渡过程曲线与在时域中描述系统动态特性的指标;②采用正弦信号作为系统输入量,获得系统的频率响应特性与在频域中描述系统动态特性的指标。

3/17/202360现代电子测量技术2.5.3测量系统动态特性的评价指标及其测量(续)3/17/202361现代电子测量技术2.5.3测量系统动态特性的评价指标及其测量(续)(2)评价系统动态特性的频域指标评价系统频域动态特性时,常用幅频特性与相频特性,一般希望幅频特性平直段长,相频特性的相位差与频率成线性关系。用带宽、带宽内幅值误差以及带宽内相位差等指标来比较完整地评价系统的动态特性。2.测量系统的动态性能指标的测定包括静态标定和动态标定动态特性指标的实验测量方法有时域测定法和频域测定法。3/17/202362现代电子测量技术2.5.3测量系统动态

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论