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课程目录
1.1 电压测量的意义及特点
1.2 电压测量的方法及仪器分类
2.1.1.1 测量误差的基础概念
2.1.1.2 误差的表示方法
2.1.2 测量误差的来源
2.1.3 测量误差的分类
2.2.1 随机误差的统计处理
2.2.2 随机误差的置信度
2.2.3 非等精度测量
2.3 粗大误差的判断准则
2.4 系统误差的分析
2.5 误差的合成与分配
2.6.1 有效数字的处理
2.6.2 等精度测量结果的处理
2.6.3 测量结果的曲线表示
3.1 标准频率源
3.2.1 测频原理
3.2.2 误差分析
3.3 电子计数法测量周期
3.4 电子计数法测量时间间隔
3.5 通用计数器
4.1 电压测量概述
4.2.1 交流电压的表征
4.2.2.1 交流电压的测量——均值表
4.2.2.2 交流电压的测量——峰值表
4.2.2.3 交流电压的测量——有效值表
4.3 数字电压表概述
4.4.1.1 比较式A/D转换器(1)
4.4.1.2 比较式A/D转换器(2)
4.4.2 余数循环比较式A/D转换器
4.4.3 并联比较式A/D转换器
4.5 双积分法A/D转换器
4.6 脉宽调制法A/D转换器
4.7 电荷平衡法A/D转换器
4.8 数字多用表
4.9 电压测量的干扰及抑制技术
5.1 示波器概述
5.2 显示屏
5.3 波形显示原理
5.4.1.1 通用示波器的组成
5.4.1.2 示波器的垂直通道
5.4.2.1 示波器的水平通道
5.4.2.2 触发电路
5.4.2.3 时基电路(1)
5.4.2.4 时基电路(2)
5.4.2.5 水平放大器
5.4.3.1 示波器的多波形显示(1)
5.4.3.2 示波器的多波形显示(2)
5.4.4.1 通用示波器的应用
5.4.4.2 示波器的基本测量方法(1)
5.4.4.3 示波器的基本测量方法(2)
5.5 取样技术在示波器中的应用
5.6 数字示波器
6.1 阻抗测量概述
6.2.1 电桥法测量阻抗(1)
6.2.2 电桥法测量阻抗(2)
6.3.1 谐振法测量阻抗(1)
6.3.2 谐振法测量阻抗(2)
6.4.1 便捷式数字多用表实现阻抗测量
6.4.2 台式数字多用表实现阻抗测量
6.4.3 智能化LCR测量仪
7.1 相位差测量概述
7.2 用示波器测量相位差
7.3.1 数字式相位差计
7.3.2 数字式相位差计
7.4 相位差转换为电压进行测量
7.5 测量范围的扩展
1.2 电压测量的方法及仪器分类
2.1.1.1 测量误差的基础概念
2.1.1.2 误差的表示方法
2.1.2 测量误差的来源
2.1.3 测量误差的分类
2.2.1 随机误差的统计处理
2.2.2 随机误差的置信度
2.2.3 非等精度测量
2.3 粗大误差的判断准则
2.4 系统误差的分析
2.5 误差的合成与分配
2.6.1 有效数字的处理
2.6.2 等精度测量结果的处理
2.6.3 测量结果的曲线表示
3.1 标准频率源
3.2.1 测频原理
3.2.2 误差分析
3.3 电子计数法测量周期
3.4 电子计数法测量时间间隔
3.5 通用计数器
4.1 电压测量概述
4.2.1 交流电压的表征
4.2.2.1 交流电压的测量——均值表
4.2.2.2 交流电压的测量——峰值表
4.2.2.3 交流电压的测量——有效值表
4.3 数字电压表概述
4.4.1.1 比较式A/D转换器(1)
4.4.1.2 比较式A/D转换器(2)
4.4.2 余数循环比较式A/D转换器
4.4.3 并联比较式A/D转换器
4.5 双积分法A/D转换器
4.6 脉宽调制法A/D转换器
4.7 电荷平衡法A/D转换器
4.8 数字多用表
4.9 电压测量的干扰及抑制技术
5.1 示波器概述
5.2 显示屏
5.3 波形显示原理
5.4.1.1 通用示波器的组成
5.4.1.2 示波器的垂直通道
5.4.2.1 示波器的水平通道
5.4.2.2 触发电路
5.4.2.3 时基电路(1)
5.4.2.4 时基电路(2)
5.4.2.5 水平放大器
5.4.3.1 示波器的多波形显示(1)
5.4.3.2 示波器的多波形显示(2)
5.4.4.1 通用示波器的应用
5.4.4.2 示波器的基本测量方法(1)
5.4.4.3 示波器的基本测量方法(2)
5.5 取样技术在示波器中的应用
5.6 数字示波器
6.1 阻抗测量概述
6.2.1 电桥法测量阻抗(1)
6.2.2 电桥法测量阻抗(2)
6.3.1 谐振法测量阻抗(1)
6.3.2 谐振法测量阻抗(2)
6.4.1 便捷式数字多用表实现阻抗测量
6.4.2 台式数字多用表实现阻抗测量
6.4.3 智能化LCR测量仪
7.1 相位差测量概述
7.2 用示波器测量相位差
7.3.1 数字式相位差计
7.3.2 数字式相位差计
7.4 相位差转换为电压进行测量
7.5 测量范围的扩展
课程详情
电子测量是现代科学获取信息的重要手段,是从事现代电子科学研究的必备基础。我们将通过《电子测量技术》这门课程,带你走进电子测量的世界,按照测量原理、测量方法、仪表使用及误差分析的主线,领略电子测量技术的奥秘。
电子测量是现代科学获取信息的重要手段,是从事现代电子科学研究的必备基础。我们将通过《电子测量技术》这门课程,带你走进电子测量的世界,按照测量原理、测量方法、仪表使用及误差分析的主线,领略电子测量技术的奥秘。
电子测量是现代科学获取信息的重要手段,是从事现代电子科学研究的必备基础。我们将通过《电子测量技术》这门课程,带你走进电子测量的世界,按照测量原理、测量方法、仪表使用及误差分析的主线,领略电子测量技术的奥秘。












