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电子测量思考题作业- 1 -电子信息工程 三班 刘天金学号:2220153140- 2 -第一章 .- 5 -1、什么是测量?什么是计量? .- 5 -2、什么是计量基准?检定和校准的意义是什么? .- 5 -3、可以利用电子测量方法测量非电量吗? .- 5 -4、电子测量的基本特点? .- 5 -5、什么是直接测量?在何种情况下采用间接测量和组合测量? .- 5 -6、零差、偏差和微差这三种测量方式有何异同? .- 6 -7、选取测量方法和测量仪器的依据是什么? .- 6 -8、在什么情况下使用更高精度的测量仪器不一定获得更精确的测量结果? .- 6 -9、精密度、正确度和准确度在表示精度上有何不同的意义? .- 6 -10、什么是影响量? .- 6 -11、输入阻抗的影响是什么? .- 6 -12、什么是灵敏度?影响是什么? .- 7 -13、什么是线性度?影响是什么? .- 7 -14、什么是动态特性?影响是什么? .- 7 -第二章 .- 7 -1、什么是真值、实际值和指定值? .- 7 -2、在什么情况下可以进行多次测量?测量次数受到什么限制? .- 7 -3、等精度和非等精度测量的意义和数据处理方法有何不同? .- 7 -4、哪些指标可以用来描述电子测量仪器的容许误差? .- 7 -5、产生误差的主要因素是什么? .- 8 -6、什么是系统误差、随机误差和粗大误差?各有什么特性?测量数据处理方法各有什么不同? .- 8 -7、随机误差的统计分布函数在处理测量数据时具有什么意义? .- 8 - 3 -8、什么是置信区度和置信区间? .- 8 -9、如何完整地给出测量结果?在不同的置信度下给出的测量结果是一样的吗? .- 9 -10、如何判断和处理系统误差? .- 9 -11、为什么说系统误差的估计和动态系统误差的处理方法有某些共同之处? .- 9 -12、如何处理粗大误差? .- 9 -第三章 .- 10 -1、模拟示波测量的基本原理是什么? .- 10 -2、连续扫描和触发扫描有何不同特点? .- 10 -3、自动触发和常态触发有何区别? .- 10 -4、为什么说数字示波器可以非实时显示? .- 10 -5、数字示波器采样率对波形显示的影响是什么?为什么会受到时间量程的影响?- 11 -6、数字示波器存储器深度对波形显示的影响是什么? .- 11 -7、什么是实时取样?如何选择示波器带宽? .- 11 -8、插值的作用是什么?为什么会影响到示波器带宽? .- 11 -9、重复取样是如何实现的?为什么可以提高等效带宽? .- 11 -10、顺序重复取样与随机重复取样各自特点和优势是什么? .- 12 -11、数字示波器波形三维显示的意义是什么? .- 12 -12、示波器选取原则是什么? .- 12 -第四章 .- 12 -1、采取何种方法能够提高动圈式电压表的工作性能? .- 12 -2、斩波直流放大器的特点是什么? .- 12 -3、什么是有效值? .- 12 -4、什么是波峰系数? .- 13 - 4 -5、如何进行交流电压测量? .- 13 -6、数字式电压测量的基本特点是什么? .- 13 -7、双斜积分式 AD 如何将对直流电平的测量转换为对时间的测量? .- 13 -8、双斜积分式 AD 中电平转换为时间的媒质是什么? .- 13 -9、什么是超量程?超量程有何意义? .- 13 -10、数字电压表的固有误差包括哪些?如何计算? .- 13 -11、如何正确使用电压表的量程? .- 14 -12、为什么精度越高对抗干扰能力的要求就越高? .- 14 -第五章 .- 14 -1、频率和时间测量的基本原理是什么? .- 14 -2、如何利用计数器测量时间?误差由哪些因素产生? .- 14 -3、如何利用计数器测量频率?误差由哪些因素产生? .- 15 -4、如何利用计数器测量相位?误差由哪些因素产生? .- 15 -5、量化误差最大是多少?为什么?在何种测量情况下影响较小? .- 15 -6、触发误差的含义是什么?为什么与被测量的信噪比有关? .- 15 -7、如何降低误差的影响? .- 15 -8、如何利用计数器测量微波频率?外差法的基本原理是什么? .- 16 -第六章 .- 16 -1、信号发生器的基本作用是什么? .- 16 -2、锁相环路的基本原理和作用是什么?相位的调整是如何实现的? .- 16 -3、 有哪些方法可以用来产生各种不同频率的信号? .- 17 -4、直接数字频率合成的原理是什么? .- 17 -5、如何将方波变换成三角波? .- 17 -6、如何将三角波变换成正弦波? .- 17 - 5 -7、如何将正弦波变换成方波? .- 18 -8、扫频信号源为什么能用来测试线性线路?如何测试? .- 18 -9、利用扫频调谐分析仪测试信号频谱的原理是什么? .- 18 -10、频谱分析仪频率分辨率的含义和对测量结果的影响是什么? .- 19 -11、频谱分析仪分析时间的含义和对测量结果的影响是什么? .- 19 -12、频谱分析仪灵敏度的含义和对测量结果的影响是什么? .- 19 -第七章 .- 19 -1、数据域测量的基本特点是什么? .- 19 -2、什么是状态和时序? .- 20 -3、逻辑笔的原理是什么? .- 20 -4、 什么是穷举测试?什么是随机测试? .- 20 -5、逻辑分析仪是如何构成的? .- 21 -6、逻辑分析仪触发和示波器触发有何不同要求?什么是触发跟踪? .- 21 -7、逻辑分析仪有哪些触发方式? .- 21 -8、什么是毛刺?毛刺的捕获原理是什么? .- 21 -9、逻辑分析仪状态表显示的意义和作用是什么? .- 22 -10、逻辑分析仪反汇编显示的意义和作用是什么? .- 22 - 6 -第一章1、什么是测量?什么是计量?答:测量是为了取得被测对象的量值而进行的实验过程。该过程将被测对象直接或间接地与同类已知单位进行比较,取得用数值和单位共同表示的测量结果。计量是为了保证单位和量值的统一和准确一致的一种测量。把未知量与经过准确确定、并经国家计量部门认可的基准或标准相比较来加以测定(即量值传递)2、什么是计量基准?检定和校准的意义是什么?答:计量基准是指为了定义、实现、保存、复现量的单位或者一个或多个量值,用作有关量的测量标准定值依据的实物量具,测量仪器、标准物质或者测量系统。检定:用准确度高一等级的计量器具对低一等级的计量器具进行比较,以评定被检计量器具性能是否合格校准:用准确度高一等级的计量器具通过比较确定被校计量器具的示值误差(及其它计量性能)。3、可以利用电子测量方法测量非电量吗?答:可以。因为电子测量是以电子技术理论为依据,以电子测量仪器和设备为手段,以电量和非电量为测量对象的测量过程。而非电量是通过传感器进行测量的。传感器技术的发展推动了电子测量技术的广泛应用。4、电子测量的基本特点?答:电子测量是以电子技术为理论依据,以电子测量仪器和设备为手段,以电量和非电量为测量对象的测量过程,广义地讲,凡是利用电子技术来进行的测量都可以说是电子测量。- 7 -5、什么是直接测量?在何种情况下采用间接测量和组合测量?答:直接测量是直接从测量仪表的读数获取被测量值的方法。当被测结果需要用多个未知参数表达时,通过改变测量条件进行多次测量,根据测量量与未知参数间的函数关系列解方程而获取未知量,此时便可采用间接测量和组合测量。6、零差、偏差和微差这三种测量方式有何异同?答:零差:用被测量与标准量相比较,用指零仪表指示被测量与标准量相等而获得被测量;特点是准确。偏差:用仪器仪表指针的偏移(偏差)表示被测量的大小的测量方法;其特点是作为计量标准的实物不直接参与测量。微差:偏差式测量法和零差式测量法相结合的测量方法;特点是简便准确。7、选取测量方法和测量仪器的依据是什么?被测量本身的特性;所需要的精确程度;环境条件;所具有的测量设备;成本8、在什么情况下使用更高精度的测量仪器不一定获得更精确的测量结果?答:测量方法不当。当测量者用错误的测量方法进行测量时,即使测量仪器是高精度的,但测量结果也不是正确的。环境条件恶劣时,对测量结果的影响会很大,也不一定能获得更精确的测量结果。9、精密度、正确度和准确度在表示精度上有何不同的意义?答:精密度:随机误差影响正确度:系统误差影响准确度:精密度和正确度的综合- 8 -10、什么是影响量?答:影响量又称“影响误差”,指外部因素变化造成的示值变化,是测量仪器稳定性的指标之一。 11、输入阻抗的影响是什么?答:测量仪器接入被测电路,可能改变被测电路的阻抗特性,负载效应的影响12、什么是灵敏度?影响是什么?答:示值增量与被测量增量之比,或可区分的被测量的最小变化量。13、什么是线性度?影响是什么?答:线性度是示值随被测量的变化关系,可用非线性误差来表示。14、什么是动态特性?影响是什么?答:动态特性是指输出响应随输入变化的能力。第二章1、什么是真值、实际值和指定值?答:真值 A0:一个物理量在一定条件下所呈现的客观大小或真实数值(不可测)。 实际值 A:由于无法直接和国家标准比对,在量值传递中,高一级标准所体现的值当作准确无误的值,即实际值,亦称相对真值。在实际测量中代替真值。指定值 AS:亦称约定值,一般用来代替真值。2、在什么情况下可以进行多次测量?测量次数受到什么限制?答:精度要求高时进行多次测量 ;受到精度的限制。- 9 -3、等精度和非等精度测量的意义和数据处理方法有何不同?答:等精度测量是指在测量条件不变的情况下,对某一测量量进行的多次重复测量;若在测量过程中全部或部分因素和条件发生改变,称为非等精度测量。等精度测量得到的数据可以进行统一的处理,如求公共的数学期望、方差等;而非等精度测量得到的数据应进行分别处理,按相应的条件进行分组处理。4、哪些指标可以用来描述电子测量仪器的容许误差?答:容许误差指测量仪器在规定使用条件下可能产生的最大误差范围。工作误差:额定工作条件(各种外部影响量和内部影响特性为任意组合)下仪器误差的极限值。固有误差:各种影响量和影响特性处于基准条件时仪器所具有的误差。影响误差: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),而其他影响量和影响特性处于基准条件时仪器所具有的误差。稳定误差:仪器标称值在其他影响量和影响特性保持恒定情况下,在规定时间内产生的误差极限。5、产生误差的主要因素是什么?答:仪器误差 使用误差 人身误差 影响误差 方法误差6、什么是系统误差、随机误差和粗大误差?各有什么特性?测量数据处理方法各有什么不同?答:系统误差:多次测量中,误差的绝对值和符号不变或按某种规律变化的误差。随机误差:任何测量过程中都存在随机误差。粗大误差:在一定测量条件下,测得值明显偏离实际值。- 10 -7、随机误差的统计分布函数在处理测量数据时具有什么意义?答:绝大多数情况下,随机误差服从正态分布。在正态分布误差影响下的测量数据的分布也是正态分布。误差的概率密度函数为: e21满足有界性,对称性,可抵偿性。8、什么是置信区度和置信区间?答:置信度(置信概率):描述误差处于某一范围内的可靠程度的量。置信区间:对应置信度的极限误差范围,用标准差 的倍数 K 表示(K 为正系数,称为置信系数)。9、如何完整地给出测量结果?在不同的置信度下给出的测量结果是一样的吗?答:(1)列出数据表;计算算术平均值和残差;计算单次测量的均方根偏差和算术平均值的均方根偏差;给出最终结果(2)不一样10、如何判断和处理系统误差?答:(1)理论分析法(2)校准和比对法 精度高一级的仪器的校准;同等精度仪器的比对;在不同测量条件下比较各组测量数据。(3)回归模型残差检验法 利用残差构造各种统计量来分析。(4)残差观察法 无系统误差时,数据处理后的残差应该是零均值的- 11 -(5)公式判断法 马林科夫判据:线性系统误差;阿卑赫梅特判据:周期性系统误差。11、为什么说系统误差的估计和动态系统误差的处理方法有某些共同之处?答:减小和消除系统误差(1)消除产生系统误差的根源;(2)在测量过程中采取措施,避免把系统误差引入测量结果;如零示法、替代法(置换法)、补偿法(部分替代法)、对照法、微差法和交叉读数法等(3)设法掌握系统误差的变化规律,建立数学模型,采用统计方法进行估计和修正。12、如何处理粗大误差?答:避免过失误差:可由多个测量者和多种设备对同一被测量得多个测得值;从设备特点、环境条件、测量人员等多种方面综合考虑。注意事项 1. 判断粗大误差的步骤,首先应包含所有的 n 个测量值在内求出均值和均方根偏差,然后判别粗大误差。若剔除最大的一个,仍将剩余的 n-1 个数据按此计算和判别,直至无坏值为止。2. 正常情况下,一列测量数据中粗大误差数量很少,一旦发现数量太大,说明测量系统或方法可能反常。3. 剔除可疑数据应慎重,有时某些异常数据可能包含了一种尚未发现的物理现象。第三章1、模拟示波测量的基本原理是什么?答:信号的幅度决定了扫描线的垂直范围;锯齿时基信号的幅度决定了扫描线的水平范围,斜率决定了扫描速度2、连续扫描和触发扫描有何不同特点?答:连续扫描特点:扫描电压是周期的锯齿波,示波管光点将在屏幕上作连续重复周期扫描。- 12 -触发扫描特点:当被测信号电压幅度达到触发电平(可调整)时,时基电路开始产生一次扫描,屏幕上显示一次波形的踪迹。3、自动触发和常态触发有何区别?答:自动触发无触发信号输入或触发信号频率低于自激频率(如 50Hz)时,整形电路为自激振荡器,示波器处于自激扫描;常态触发当无触发信号输入时,扫描处于准备状态,没有扫描线;触发信号到来后,触发扫描。4、为什么说数字示波器可以非实时显示?答:数字示波器通过采用多个 AD 转换器来快速捕获模拟信号,并以数字编码的形式来储存信号。屏幕上看到的波形是根据采集数据重建的波形,不是输入信号的立即、连续的波形显示。数字示波器时基电路的功能不同于模拟示波器,不产生斜波电压,而是一个晶体振荡器。5、数字示波器采样率对波形显示的影响是什么?为什么会受到时间量程的影响?答:采样率不足会导致混叠,产生假象和失真,使信号触发不稳或不规则或水平移动,波形显示可能会出现不可预料的结果。6、数字示波器存储器深度对波形显示的影响是什么?答:存储深度(内存深度)是指示波器窗口一次性可显示的最大波形采样点数,或者一个波形记录的最大采样点数。 深存储可以提供持续的高取样率。深存储是在保持快速取样率的同时获得高测量分辨率的基础,但需要更强的内存数据管理能力和波形更新处理能力。- 13 -示波器总是用采样点添满存储器,存储容量越大越好,但有可能降低更新率和操作响应的速度。 数字示波器实际的水平分辨率由存储容量决定。7、什么是实时取样?如何选择示波器带宽?答:(1)实时取样是在每个触发事件上捕获一个完整波形,所有的采样点都是按照一个固定的次序来采集的。(2)示波器的带宽由模拟带宽、采样率和波形内插重建方法共同决定。8、插值的作用是什么?为什么会影响到示波器带宽?答:插值是提高分辨率的普遍方法。单冲带宽定义为单冲测量中可捕获的最大带宽,单冲带宽为: Ws= fs/kR=为与插值有关的因子。理论上可达到 2(根据取样原理),但一般为 2.5 或大于 2.5。9、重复取样是如何实现的?为什么可以提高等效带宽?答:等效时间取样或等时取样对重复性高频周期信号(波形可重复且能稳定触发),将波形取样分配到多个周期中进行。 从信号的不同周期取得采样点来重建这个重复性信号的波形,需要稳定触发信号并适当地在示波器上安排这些取样。在这种模式下,经过若干次触发事件后,存储器内存储了足够的采样点,就可以在屏幕上重建一个完整的波形。这种模式使示波器具有了比其实际采样速率要高得多的一个虚拟采样速率或称等效时间采样速率。- 14 -10、顺序重复取样与随机重复取样各自特点和优势是什么?答:顺序取样:顺序等时采样,每次触发采集一个样点,每次触发额外增加一个短而精确的延时 t;优点是时间分辨率和精度更高,速度比随机采样快得多;随机取样:采样点顺序采集,但相对触发的时刻是随机的;优点是可以提供预触发信息以及触发后信息,有统计方法来填充所有的存储器位置。11、数字示波器波形三维显示的意义是什么?答:除幅度和时间外,增加辉度,亮度和色彩是信号在特定 位置所产生频度的函数,x-y能给出有关边沿抖动、垂直噪声和异常事件出现率等统计信息。12、示波器选取原则是什么?答:带宽、采样率、存储器深度、波形捕获率和触发能力第四章1、采取何种方法能够提高动圈式电压表的工作性能?答:零示法(电桥) 微差法等2、斩波直流放大器的特点是什么?答:抑制零点漂移,提高灵敏度 可使电子电压表能测量微伏级的电压3、什么是有效值?答:某一交流电压的有效值等于直流电压的数值 U 当该交流电压和数值为 U 的直流电压分别施加于同一电阻上 在一个周期内两者产生的热量相等 因此有效值有时也写作 。Urms4、什么是波峰系数?答:波峰系数 K 定义为该电压的峰值与有效值之比 K=Up/U- 15 -5、如何进行交流电压测量?答:测量交流电压的方法很多 依据的原理也不同 期中最主要的是利用交流/直流转换电路将交流电压转换成直流电压 然后再接到直流电压表上进行测量6、数字式电压测量的基本特点是什么?答:分辨率高,精度高 ;速度快;输入阻抗高;抗干扰能力强;( + -0.5%+ -0.3%)能与计算机和其他数字测量仪器相交接。7、双斜积分式 AD 如何将对直流电平的测量转换为对时间的测量?答: 内恒流充电的充电电流和所充电压 与被测电压 成正比, 内由反极性的基准电T1 Uom Ux T2压进行横流放电, 与被测电压成正比,将对电压的测量转换成对时间的测量。T28、双斜积分式 AD 中电平转换为时间的媒质是什么?答:基准电压9、什么是超量程?超量程有何意义?答:具有一附加首位,当被测电压超过量程时,这一位显示 1,被测电压超过正规的满度量程时,精度和分辨力不降低。10、数字电压表的固有误差包括哪些?如何计算?答:包含示值误差和满度误差的 DVM 固有误差用绝对误差 表示为:=( %+%)式中: 被测电压示值; 测量用量程的满度值; m误差的相对项系数; 误差的固定项系数。 示值误差包括刻度系数、非线性等引入的误差。- 16 -满度误差包括量化、偏移、内部噪声等所产生的误差。在选用量程时应注意被测电压的示值尽量接近于满刻度。此外,测量误差还常用工作误差、影响误差及稳定误差来表征。11、如何正确使用电压表的量程?答:正确使用档位和量程范围测量档位错误可能会造成数字万用表损坏,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡。在使用完毕,将测量选择置于交流 750V 或者直流 1000V 处,这样在下次测量时无论误测什么参数,都不会引起数字万用表损坏测量的电压电流超过量程范围有可能损坏数字万用表。如果不知道所测电压的大致范围,应先把测量档置于最高档,通过测量其值后再换档测量。如果所要测量的电压数值远超出万用表所能测量的最大量程,应另配高阻测量表笔。在测量 40O1000V 的直流高电压时,表笔与测量处一定要接触好,不能有任何抖动,否则,可能会造成测量不准确甚至损坏万用表。在测量电阻时,应注意一定不要带电测量。12、为什么精度越高对抗干扰能力的要求就越高?答:因 DVM 的灵敏度极高(一般可达 ,高的达 ),而且测量准确度远高于模拟电1 1 压表(直流可达 量级),因此干扰对测量准确度的影响就尤为突出。105106第五章1、频率和时间测量的基本原理是什么?答:电子计数器在已知基准时间间隔 (基准时间信号)内计得被测信号的重复变化次数 ,Ts N则按频率的定义有 式中, 为被测信号的频率; 为基准频率。=/= fx fs - 17 -2、如何利用计数器测量时间?误差由哪些因素产生?答:电子计数器在已知基准时间间隔 (基准时间信号)内计得被测信号的重复变化次数N,则按频率的定义有 =/=式中, 为被测信号的频率; 为基准频率。 3、如何利用计数器测量频率?误差由哪些因素产生?答:主闸门开闭由基准门控信号控制。被测信号通过脉冲形成电路,转换成脉冲,加到主闸门的输入端。在主闸门开通时间 内,计数器对脉冲进行计数,得到所测频率。4、如何利用计数器测量相位?误差由哪些因素产生?答:启始信号 U1 接入 B 通道,使门控双稳电路置 1,主闸门开启,计数开始。终止信号 U2 接通 C 通道,使门控双稳电路复零,主闸门关闭,计数结束。测量两个被测信号的时间间隔,也即相位差。同时也可用于测量脉冲信号的脉宽和边沿。5、量化误差最大是多少?为什么?在何种测量情况下影响较小?答: ;测频或测周的闸门启闭与进入闸门的计数脉冲不同步,这种不同步+1导致多记一个或者少计一个脉冲,产生+-1 的量化误差。被测信号频率一定是增大闸门时间可以减少量化误差;闸门时间一定,被测频率越低,量化误差越大,可以倍频后在测量。6、触发误差的含义是什么?为什么与被测量的信噪比有关?答:在测量周期时,被测信号经放大整形后作为时间闸门的控制信号,噪声将影响门控信号(即 )的准确性,造成触发误差。触发相对误差 式中, 为被测信号上叠加的噪声振幅值; 为被测信号的振幅值。测量 周期时的触发误差与信噪比 成反比。 - 18 -7、如何降低误差的影响?答:(1)多周期平均法:在周期测量中,为减少量化误差和触发误差,可将被测信号先经过十进分频器分频(周期倍乘),使其周期扩大 10N 倍(N 为十进分频器的级数),这样量化误差和触发误差都将减少为 分之一。10(2)模拟内插法:采用模拟内插(内插扩展)技术可进一步减小量化误差。8、如何利用计数器测量微波频率?外差法的基本原理是什么?答:采用频率变换技术,将微波信号频率变换到 以下,以便用电子计数器进行直接计1GHZ数;频率变换方法:变频法、置换法、置换变频法、分频法等。外差法:利用计数器内晶振频率作为基准频率,经过谐波发生器 次倍频后送至谐波滤波器N的谐振腔取出 N 次谐波,并与被测信号混频,获得中频,送至计数器计数,古被测信号的频率为 fx=Nfr+ -fi式中, 为中频信号; 为基准频率; 为倍频次数,可以从调谐刻度盘的刻度来确定。fi fr N第六章1、信号发生器的基本作用是什么?答:信号发生器的基本作用是信号调制功能:信号调制是指被调制信号中,幅度、相位或频率变化把低频信息嵌入到高频的载波信号中,得到的信号可以传送从语音、到数据、到视频的任何信号。2、锁相环路的基本原理和作用是什么?相位的调整是如何实现的?答:所谓锁相环路,实际是指自动相位控制电路 ,它是利用两个电信号的相位 ( )- 19 -误差,通过环路自身调整作用,实现频率准确跟踪的系统,称该系统为锁相环路通过相位反馈控制,最终使相位保持同步,实现了受控频率准确跟踪基准信号频率的自动控制系统称为锁相环路。锁相环可用来实现输出和输入两个信号之间的相位同步。当没有基准(参考)输入信号时,环路滤波器的输出为零(或为某一固定值)。这时,压控振荡器按其固有频率 进行fv自由振荡。当有频率为 的参考信号输入时, 和 同时加到鉴相器进行鉴相。如果 和fR uR uv fR相差不大,鉴相器对 和 进行鉴相的结果,输出一个与 和 的相位差成正比的误差fv uRuv uRuv电压 ,再经过环路滤波器滤去 中的高频成分,输出一个控制电压 , 将使压控振荡ud ud ucuc器的频率 (和相位)发生变化,朝着参考输入信号的频率靠拢,最后使 ,环路fv fv= fR锁定。环路一旦进入锁定状态后,压控振荡器的输出信号与环路的输入信号(参考信号)之间只有一个固定的稳态相位差,而没有频差存在。这时我们就称环路已被锁定。3、 有哪些方法可以用来产生各种不同频率的信号?答:直接频率合成:混频、倍频、分频、滤波间接频率合成:锁相环路、直接数字频率合成(DDFS)4、直接数字频率合成的原理是什么?答:存储波形的一个周期,顺序读出波形数据形成数据流,利用相位累加器驱动波形存储器的地址输入,每来一个时钟,相位累加器在现值上增加一个常数(相位增量),相位增量决定了一个完整周期的波形数据的访问速度(频率),相位增量大小不同,可能会跳过或者重复一些数据点,带有快速边沿或窄脉冲的任意波形可能会出现一个时钟周期大小的抖动和失真。5、如何将方波变换成三角波?答:利用恒流充放电形成三角波- 20 -6、如何将三角波变换成正弦波?答:用差分放大器作三角波正弦波的变换电路,利用差分对管的饱和与截止特性进行变换。差分放大器具有工作点稳定,输入阻抗高、抗干扰能力强等优点。特别是做直流放大器时,可以有效的抑制零点漂移,因此可将频率很低的三角波变换成正弦波。其中 RP1 调节三角波的幅度,RP2 调整电路的对称性,RE2 用来减小差分放大器的线性区。C1、C2、C3为隔直电容,C4 为滤波电容,滤除谐波分量,改善输出波形。7、如何将正弦波变换成方波?答:利用放大限幅将正弦波整形为方波8、扫频信号源为什么能用来测试线性线路?如何测试?答:因为线性运算不产生新的频率分量;用点频法。9、利用扫频调谐分析仪测试信号频谱的原理是什么?答:超外差扫频调谐频谱仪,就像无线电接收机接收各频道电台或电视台的广播信号一样,使频谱仪通过扫频本振,依次使信号各频率分量进入中频通带。衰减器和 RF 开关组成阶跃衰减器,输入波阿虎,宽带阻抗匹配。- 21 -超外差: 其中, 为信号源频率, 为本振频率, 为中频频率。信= 号包含各种频率分量(示意性): ()=0当 在一定频率范围内扫描时,在混频器中产生差频(中频)信号( ), =经中频放大、滤波和检波后,加到 y 放大器放大,使亮点在屏幕上的垂直偏移正比于该频率分量的幅值。扫描电压在调制振荡器的同时,又驱动 x 放大器,从而在屏幕上显示出被测信号的频谱图。利用本振的扫频,与信号差出中频,通过中频窄带滤波器分析信号中各种频率分量的幅度或功率。相当于用一窄带滤波器以

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