第2章 模拟测量方法02--09版.ppt

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第2章 模拟测量方法02--09版

实测结果:上例按1.5V量程为基准定分贝 刻度。 读数转换: 大于1.5V量程:量程对应dB值+指示dB 小于1.5V量程:量程对应dB值-指示dB 如30V量程,示值27.5V,分贝值为 26+5=31(dB) 实验内容 实验三:电压表原理及应用 实验安排 该课程计划安排四项实验,学完相应章节开始进行实验,祥见实验指导书。 实验三:电压表原理及应用 (上课和业余) 以班级为单位分组:每组10人,每次实验容纳1组。 0701班29人,分三组(1~3组) ; 0702班27人+05级2人=29人,分三组(4~6组) 。 0703班21人,分二组(7~8组) ; 实验指导老师:焦风川 下课后各班长或各班的联系人尽快与焦老师联系,安排各班组实验的具体时间。 郭玉明老师:1360.1388.920 当失真度小于10%时, γ≈ γ’ 当失真度大于10%时,应按下式加以计算修正 2.失真度测量的误差分析 (1)仪器指示的失真度与理论失真度的偏差 (2)失真仪中的基波抑制网络很难做到将基波分量全 部滤除,也很难做到对二次以上的谐波一点不衰 减,这也会造成一定的测量误差。 (3) 测试仪器本身也会由于许多原因而产生误差。 (4) 由电压表读出的失真度应扣除仪器本身的失真度。 (5) 若采用峰值或平均值电压表,则会引入一定误差 (6) 陷波滤波器 (7) 其它 2.6 功率的测量 2.6.1 音频与较高频信号功率的测量 在较高频率时,可采用吸收型功率表测量功率。 利用P=U /R 测功率 2 基本的量热式功率表,被测信号把电阻器加热,使其 温度上升。 测热计电桥 热电偶功率表 二极管功率表 2.6.2 误差分析 2.6.3 功率表实例——射频功率表 * * 2.3 噪声电压的测量 2.3.1 噪声的基本特性 在电子线路中,噪声主要是由各种元器件内部带电粒子运动的不规则造成的现象,它严重影响系统传输微弱信号的能力。 噪声电压——对一个放大器而言,当输入信号为0时,由输出端测得的杂散交流电压。 产生噪声的原因: 热噪声:导体半导体及杂质材料,内部微利的不规则热运动。 散粒噪声:PN结-电荷运动不连续-晶体管噪声。 热噪声和散粒噪声在线性频率范围内其能量是均匀分布的。 白噪声(白光):在光谱学里,各频率能量均匀分布的光成为白光,也称这类噪声为白噪声 噪声的性质: 是一种随机信号; 波形是非周期的; 变化是无规律的。 一般用概率密度函数来表示它,符合正态分布。 Un –噪声电压的有效值; U--噪声电压的随时值。 2.3.2 用平均值表测量噪声电压 噪声电压:一般指有效值,用平均值电压表册噪声电压,需进行波形转换。 噪声电压具有正态分布的对成性,其平均值 根据波形系数定义,有 噪声电压的计算: 1 据2.2节,当所选的平均值电压表为全伯坚六时,定度系数为1.11; 2 将指示值换算成正弦波检波后的平均值; 3 按平均值相等原则,再算出噪声电压的有效值 2.3.3 器件和放大器噪声的测量 噪声测量方法:正弦信号法和噪声发生器法。选哪种 方法取决于频率范围和可选用的仪表。 特点:被测放大器输出端的噪声必须足够大; 当噪声很小时,输出端和仪表之间加线性放大器; 且该放大器的等效输入噪声远小于被测放大器的输出噪 声,带宽应大于被测放大器的带宽。 放大器的“噪声量”—放大器的等效输入噪声电压(或电 流) 等效输入噪声—把放大器所产生的全部噪声折算为输入 端的噪声电压或噪声电流 图示等效输入噪声远的模型可用来计算放大器的等效输入噪声。 1.等效输入噪声Uni的测量 一个有噪声的器件,可以用一个无噪声的器件等效,有 Uni=Uno/Au Uni –被测器件的等效输入噪声电压; Uno --被测器件的输出噪声电压; Au –理想器件的电压增益。 (1) 正弦信号法测Uni (a)加入正弦波信号,测放大器电压增益: Au =Uo/Us (b)短路放大器输入端,测总的输出噪声,求噪声电压:

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