電子測量技術(李希文)

電子測量技術(李希文)

《電子測量技術(李希文)》是2013年3月出版的一本圖書,作者是李希文 趙建。

基本介紹

  • 書名:電子測量技術(李希文)
  • 作者:李希文 趙建
  • ISBN:978-7-5606-1927-9/TN.0392
  • 出版時間:2013-03 
  • 書代號:221900
內容簡介,目錄,

內容簡介

本書主要講述了電子測量的基本概念、電子測量技術的基本原理和方法,並對和電子測量技術相關的常規儀器,如示波器、信號源、計數器、頻譜分析儀和邏輯分析儀等的工作原理進行了比較系統的分析。全書共分8章:第1章緒論;第2章測量誤差理論與數據處理;第3章頻率時間測量;第4章電壓、電流測量;第5章示波測量技術;第6章測量用信號源; 第7章頻域測量技術;第8章數據域測試。 本書編寫力求結構合理,思路清楚,概念清晰,推導嚴密,深入淺出,通俗易懂;注意各章節之間、本教材和相關教材之間知識體系的銜接和聯繫;充分反映現代電子測量理論和最新技術成果;強調電子測量的實用性,理論聯繫實際

目錄

第1章 緒論 1
1.1 測量的基本概念 1
1.1.1 測量的定義 1
1.1.2 測量的意義 2
1.1.3 測量技術 3
1.2 計量的基本概念 5
1.2.1 計量 5
1.2.2 單位和單位制 6
1.2.3 計量標準 7
1.2.4 測量標準的傳遞 8
1.3 電子測量技術的內容、 特點和方法 9
1.3.1 電子測量 9
1.3.2 電子測量的內容和特點 10
1.3.3 電子測量的一般方法 12
1.4 電子測量的基本技術 14
1.4.1 電子測量的變換技術 14
1.4.2 電子測量的放大技術 17
1.4.3 電子測量的比較技術 17
1.4.4 電子測量的處理技術 17
1.4.5 電子測量的顯示技術 18
1.5 本課程的任務 22
思考與練習 23
第2章 測量誤差理論與數據處理 24
2.1 測量誤差的基本概念 24
2.1.1 有關誤差的基本概念 24
2.1.2 測量誤差的表示方法 25
2.2 測量誤差的來源與分類 30
2.2.1 測量誤差的來源 30
2.2.2 測量誤差的分類 31
2.3 測量誤差的分析與處理 35
2.3.1 隨機誤差的分析與處理 35
2.3.2 系統誤差的判斷及消除方法 45
2.3.3 粗大誤差的分析與處理 48
2.4 測量誤差的合成與分配 50
2.4.1 測量誤差的合成 50
2.4.2 測量不確定度及其合成 53
2.4.3 誤差分配及最佳測量方案 59
2.5 測量數據處理 61
2.5.1 有效數字的處理 61
2.5.2 測量結果的處理 63
2.5.3 最小二乘法與回歸分析 67
思考與練習 73
附錄 常態分配在對稱區間的積分表 77
第3章 頻率時間測量 78
3.1 概述 78
3.1.1 時間、 頻率的基本概念 78
3.1.2 頻率測量方法概述 81
3.2 電子計數法測量頻率 82
3.2.1 電子計數法測頻原理 82
3.2.2 誤差分析計算 84
3.2.3 測量頻率範圍的擴大 86
3.3 電子計數法測量周期 87
3.3.1 電子計數法測量周期的原理 87
3.3.2 誤差分析計算 88
3.3.3 中界頻率 91
3.4 電子計數法測量時間間隔 93
3.4.1 時間間隔測量原理 93
3.4.2 誤差分析 94
3.5 減小計數器±1誤差的方法 95
3.5.1 平均法 95
3.5.2 多周期同步法 96
3.5.3 模擬內插法 97
3.6 模擬法測頻 99
3.6.1 直接法 99
3.6.2 比較法 102
思考與練習 106
第4章 電壓、 電流測量 107
4.1 概述 107
4.1.1 電壓測量的意義和特點 107
4.1.2 電壓測量的方法和分類 108
4.2 直流電壓的測量 109
4.2.1 普通直流電壓表 109
4.2.2 直流電子電壓表 111
4.2.3 直流數字電壓表 112
4.3 交流電壓的測量 112
4.3.1 表征交流電壓的基本參量 112
4.3.2 交流電壓的測量方法 115
4.4 分貝的測量 121
4.4.1 分貝的定義 121
4.4.2 分貝的測量方法 122
4.5 電壓的數位化測量 124
4.5.1 數字電壓表的組成與分類 124
4.5.2 非積分式DVM 125
4.5.3 積分式DVM 128
4.5.4 DVM主要工作特性 132
4.5.5 數字多用表技術 137
4.6 電流的測量 141
4.6.1 電流表直接測量法 141
4.6.2 電流- 電壓轉換法 142
4.6.3 電流- 頻率轉換法 144
4.6.4 電流- 磁場轉換法 145
4.6.5 電流互感器法 146
思考與練習 147
第5章 示波測量技術 150
5.1 概述 150
5.1.1 示波器的分類 151
5.1.2 示波器的主要技術指標 152
5.2 通用示波器 153
5.2.1 陰極射線示波管(CRT) 153
5.2.2 波形顯示的基本原理 157
5.2.3 通用示波器的組成 162
5.2.4 通用示波器的垂直通道 162
5.2.5 通用示波器的水平通道 165
5.2.6 示波器的多波形顯示 171
5.3 高速和取樣示波器 173
5.3.1 高速示波器 174
5.3.2 取樣示波器 174
5.4 記憶示波器與存儲示波器 178
5.4.1 記憶示波器 178
5.4.2 數字存儲示波器 180
5.5 示波器的基本測量技術 183
5.5.1 示波器的正確使用 183
5.5.2 用示波器測量電壓 187
5.5.3 周期和時間測量 189
5.5.4 信號相位測量 191
思考與練習 192
第6章 測量用信號源 196
6.1 信號源概述 196
6.1.1 信號源的作用 196
6.1.2 信號源的分類 196
6.1.3 信號發生器的基本組成 197
6.1.4 正弦信號發生器的性能指標 198
6.2 信號產生方法及信號發生器發展趨勢 200
6.2.1 正弦信號發生器 200
6.2.2 脈衝信號發生器 204
6.2.3 函式發生器 206
6.2.4 合成信號發生器 211
6.2.5 信號發生器的發展趨勢 212
6.3 頻率合成技術及鎖相頻率合成 212
6.3.1 頻率合成的原理 212
6.3.2 頻率合成的分類及特點 213
6.3.3 鎖相頻率合成 214
6.4 直接數字頻率合成技術 218
6.4.1 直接數字頻率合成的基本原理 218
6.4.2 DDS頻率合成信號源 220
6.5 頻率合成技術的發展 222
6.5.1 幾種合成技術的比較 222
6.5.2 提高頻率分辨力的方法 222
思考與練習 227
第7章 頻域測量技術 230
7.1 信號頻譜分析及頻譜分析儀 230
7.1.1 信號頻譜分析 230
7.1.2 頻譜分析儀的種類 231
7.1.3 頻譜分析儀的原理 233
7.1.4 常見頻譜分析儀簡介 241
7.1.5 頻譜分析儀的技術指標 245
7.1.6 頻譜分析儀的發展趨勢 249
7.2 信號的失真度測量 249
7.3 線性系統頻率特性的測量 251
7.3.1 線性系統幅頻特性的測量 251
7.3.2 掃頻測量與掃頻源 252
7.3.3 相頻特性的測量 257
7.4 網路分析儀 260
7.4.1 網路分析的基本概念 260
7.4.2 網路特性的測量 265
7.4.3 反射參數的測量 268
7.4.4 傳輸參數的測量 272
7.4.5 S參數的全面測量及誤差修正 274
思考與練習 276
第8章 數據域測試 277
8.1 概述 277
8.1.1 數據域測試的特點 277
8.1.2 數據域測試的重要性 278
8.1.3 數據域測試的基本理論及方法 278
8.2 數據域測試系統 283
8.2.1 系統組成 283
8.2.2 數位訊號源 285
8.3 邏輯分析儀 286
8.3.1 邏輯分析儀的組成 287
8.3.2 邏輯分析儀的觸發方式 287
8.3.3 邏輯分析儀的顯示方式 290
8.3.4 邏輯分析儀的套用 293
8.3.5 邏輯分析儀的主要技術指標及發展趨勢 298
8.4 數據域測試的套用 299
8.4.1 誤碼率測試 300
8.4.2 嵌入式系統測試 302
思考與練習 305
參考文獻 306

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