电压表测量对象怎么看,电子测量基础:定义、意义、特点及常用仪器详解 免费优化网站排名推荐
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[[]7430] 习题一 1.1什么是测量?什么是电子测量? 测量是人们进行的一种实验过程,其目的是确定被测对象的量值,或者确定一些量值之间的依从关系。 []

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习题一

1.1什么是测量?什么是电子测量?

测量是人们进行的一种实验过程,其目的是确定被测对象的量值,或者确定一些量值之间的依从关系。

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1.2简述电子测量的意义和特点。

电子测量的意义在于,运用电子科学的原理、方法以及设备,对各种电量、电信号等进行具体的测量操作。它能够对电量进行准确的测量,也能够对电信号进行有效的检测,还能够利用相关设备和技术来实现这些测量和检测的过程。

除了对电路元器件的特性和参数进行测量之外,还能够利用各种敏感器件以及传感装置来对非电量进行测量。

进行测量,并且通常会更加便捷、迅速且精准,是其他测量方法所无法替代的。

它具有以下特点:其一,测量频率的范围较为宽广;其二,量程的范围较为宽广;其三,测量的准确度较高;其四,测量的速度较快;其五,易于实现。

现遥测6.易于实现测量过程的自动化和测量仪器微机化

1.3常用的电子测量仪器有哪些?

信号发生器;信号分析仪;用于频率、时间、相位测量的仪器;对网络特性进行测量的仪器。

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1.4按具体测量对象来分,电子测量包括哪些内容?

电子测量包含以下几个方面:一是电能量的测量;二是电路参数的测量;三是电信号特征的测量。

[]

1.5电子测量的主要方法有哪些?

答:有以下几种测量方式:(1)直接进行测量;(2)通过间接途径进行测量;(3)进行组合式测量;(4)在时间领域进行测量;(5)在频率领域进行测量;(6)

数据域测量(7)随机测量

习题二

以下几种误差里,属于系统误差的有(1);属于随机误差的有(4);属于粗大误差的有(2)。

(3)。

(1)仪表未校零所引起的误差;(2)测频时的量化误差;

(2)测频时的标准频率误差;(4)读数错误。

第五次测得的数值为 20.48 mH。

20.47 、20.50 、20.49 、20.47 、20.49 、20.51 、20.51 这些数据,倘若需要在 P 等于 95%的置信概率之下,确定该电感的真实值情况。

值应在什么置信区间内?

答:根据第6-17做

3.对某信号源的输出频率进行了12次等精度测量,结果为

110.105 以及 110.090 出现了两次,还有 110.070、110.060 和 110.055 。

110.050 是一个频率值(kHz);110.040 是一个频率值(kHz);110.030 是一个频率值(kHz);110.035 是一个频率值(kHz);110.030 是一个频率值(kHz);110.020 是一个频率值(kHz)。

用阿贝-郝梅特判据来判别是否存在变值系统误差。

答:解:①平均值

X=110.05625

计算得出测量值的残差分别是 0.04875,0.03375,0.03375,0.01375,0.00375,-0.00125,-0.00625

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这些数字分别是-0.01625、-0.02625、-0.02125、-0.02625、-0.03625。

[]

④的标准偏差

根据计算结果可知

对某一电阻进行多次重复的测量,测量所得的结果被列在了表中。现在需要检查这些测得的数据当中是否存在异常数据。

序号测得值序号测得值

110.32610.33

210.28710.55

310.21810.30

410.41910.40

510..36

若出现这种情况,那么该误差就属于粗大误差,与之对应的测量值便是异常数据。在判据当中,vi 表示残差,它是标准差的一部分。

估计值。使用时要求测量次数充分大。

(1)求出算术平均值

(2)计算,并列于表中,验证。

(3)计算标准偏差:

(4)按莱特准则判断有无,

(5)重新计算剩余数据的平均值:

重新计算,列于表中,并验证。

使用一电压表来测量某电压,采用的是 0~10V 的量程档。在相同的条件下,进行了 7 次重复测量。测量值分别为:

7.53 ,7.52 ,7.49 ,7.50 ,7.59 ,7.56 ,7.45 (单位为 V )。检定证书给出了电压表该量程所允许的误差。

要求报告该电压的测量结果,其测量结果的允许误差为±0.5%F.S。同时要求报告该电压测量结果的扩展不确定度。

答:(1)求出算术平均值x=7.52

计算 v,分别有 0.01、0.00、-0.03、-0.02、0.07、0.04、-0.07。

(3)计算标准偏差:0.

按照莱特准则来判断是否存在 1.3302 这个值,然后将其剔除。在本题中,需要剔除的数据如下:

(5)重新计算剩余数据的平均值:

(7)计算算术平均值的标准偏差:

(8)写出测量结果表达式:A0=

6.将下列数字保留3位有效数字

45.7736 、25143.14938 、05047.153.995 这些数字分别是不同的数值。

答:45.836.343.138.147.24.00

习题三

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测量电感的方法有哪些?它有什么特点?像用谐振法测电感。

量仪器。

答:电阻的测量方法有以下几种。其一,用万用表测量电阻,其特点是只能进行一般性的粗略检查测量。其二,当它……

在测量阻值较小的电阻时,相对误差依然是比较大的。测量所使用的仪器有万用表以及电桥法。

阻它的特点在于工作频率较宽,并且测量精度较高,能够达到 10-4 的精度,这种特点比较适合对低频阻抗元件进行测量。

量仪器:检流计(3)用于伏安法测量电阻。其特点在于原理简单,测量便捷,尤其适合用于测量非线性电阻。

性电阻的伏安特性。测量仪器:电流表

1. 谐振法测量电容量,其特点较为符合高频电容元件的实际情况,并且容易获得相关数据。

可以获得较为可靠的测量结果。测量仪器有交流电压表(2)以及交流电桥法。交流电桥法测量电容量,其特点是依据……

电桥的连结方式存在差异,通过这种差异能够测量损耗程度不同的电容器,有的电容器损耗小,有的电容器损耗大。测量仪器方面,可使用检流计(3),也可以用万用表进行估测。

电容的特点在于无法测出其容量和漏电阻的准确数值,也无法知晓电容器所能承受的耐压情况,不过

对电容器的好坏程度能粗略判别。测量仪器:万用表

电感的测量方法有谐振法测量电感。这种方法的特点比较符合高频电感元件的实际情况,并且容易获得。

较为可靠的测量结果。交流电桥法可用于测量电感,其特点在于能够测量品质因数不同的电感,且适用于此类电感的测量。

量低频用电感,这种电感尤其适用于铁心。测量仪器有检流计(3)等通用仪器,可用于测量电感,它具有特定的功能。

点是精确度较高。测量仪器:交流电压表

3.2画出在高频情况下实际电阻、电容、电感器件的等效电路。

电阻的等效电路

电感的等效电路

电容的等效电路

3.3 简述直流电桥法测量电阻的基本方法。

电桥法使用示零电路作为测量指示器。它依据电桥电路的平衡条件来确定阻抗值。这种方法就是电桥法,用于测量阻抗值。

两个固定电阻(R1、R2)被用作比率臂。比例系数 K 等于 R1 除以 R2,并且这个比例系数 K 可以通过量程开关来进行调节。

准电阻(R n)充当标准臂,可将电阻(R x)设定为被测电阻,同时有 G 作为检流计。在被测电阻接上之后,

接通直流电源后,调节比例系数 K 以及标准电阻(R n),让电桥达到平衡状态,也就是使检流计的指示为零,接着读出 K 的值。

和R n 的值,即可求得R x 。其公式为:

x n

R R

3.4 电解电容的漏电流与所加电压有关系吗?为什么?

电解电容的漏电流和所加电压存在关联。因为电解电容有正、负极之分,所以它只能在直流状态下工作,例如

果极性用反,会导致漏电流大幅增加。电解电容会急剧变热,从而使电容损坏。情况严重时,还可能引起爆炸。

图 3.27 所示的串联电桥达到了平衡状态。在这个电桥中,R2 的值为 100Ω,C2 的值为 0.1μF,C4 的值为 0.01μF,R3 的值为 1000Ω。

试求Rx 和Lx 的值。

答:

一个电解电容器,其“+”极和“-”极的标志已经脱落了。那么,怎样用万用表来判定它的“+”极和“-”极呢?

极?

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可先假定某极为“+”极,接着让这个“+”极与万用表的黑表笔相连接,然后让另一个电极与万用表的红表笔相连接。

观察并记录下指针向右摆动的幅度;电容放电后,把两只表笔对调,接着再次进行测量。哪一次呢?

表针最后停留的摆动幅度小,这表明在此次测量中,对于电容的正、负假设是正确的。

的。

习题  四

4.1 简述电压测量的基本要求及电压测量仪器的分类方法。

电压测量的基本要求在于直接且方便。要做到这一点,需将电压表直接并接在被测元件的两端,并且只要电压表的内阻足够大,就能满足测量需求。同时,电压表的量程应根据被测电压的大小进行合理选择,以确保测量的准确性。此外,在测量过程中,要注意避免电压表对被测电路产生影响,比如避免电压表的接入导致电路的短路或其他异常情况。

如果阻足够大,那么就能够在几乎不会对电路工作状态产生影响的情况下,获得令人满意的测量结果。并且将其与电流测量进行比较。

来说,电压测量以不改变电路结构而显得更加方便。

电压测量仪器分为模拟式电压表、电子式电压表、数字式电压表

交流电压表是以何种值来标定刻度读数呢?真有效值和假有效值的含义分别是什么?

答:交流电压都是以有效值来标定刻度读数的。

利用全波平均值电子电压表来测量图 4.12 所展示的三种不同波形,分别是正弦波、方波和三角波的交

流电压,设电压表的读数都是1V,问:

(1)对每种波形,电压表的读数各代表什么意义?

(2)三种波形的峰值、平均值及有效值分别为多少?

(3)根据测量结果,将三个波形画在同一坐标图上以进行比较。

图4.12  习题4.3 图

答:(1)电压表的读数代表波形的有效值

正弦波的峰值为 1.414V,其平均值是 0.64V。方波的峰值是 1V,方波的平均值为 1V。

三角波的峰值1.73 V平均值0.58 V

(3)略

若在示波器上对峰值相等的正弦波、方波、三角波进行观察,可得到 Up=5V;现在分别使用三种不同的方式。

用不同检波方式且以正弦波有效值为刻度的电压表进行测量,要分别求出它们的读数是多少。

正弦波的读数是 3.54V,方波的读数为 5V,三角波的读数是 2.89V

用峰值表测量同一波形,用均值表也测量同一波形。然后对这两次测量的读数进行比较,发现读数相等。那么这种情况可能出现吗?如果可能,原因又是什么呢?

答:这不可能,因为同一波形的峰值和均值是不相等的。

已知某电压表是以正弦波有效值为刻度的。那么怎样通过实验方法来判别它的检波类型呢?请列出两种判别方法。

方案,并比较哪一种方案更合适。

答:略

比较双积分型数字电压表的优缺点。

答:被测电压与一个可变的已知电压(基准电压)进行逐次逼近比较,这就是逐次逼近比较型数字电压表的工作原理。

进行比较,一直到比较结果相同,以此达到测出被测电压值的目的。它的工作过程可以和天平称物体的情况进行类比。

图中的电压比较器 A 就如同天平一样。被测的模拟电压 Ux 就像是重物。基准电压 Uref 则相当于电压砝码。

电压砝码有各种规格,且这些规格是按日 8421 编码递进的。根据不同的情况,比较器有不同的高度。

低电平进行输出,此输出的作用是打开或关闭逐次逼近寄存器的各个开关。D/A 转换器会输入数字量的位。

数的位数与逐次逼近寄存器的位数相同。其权电阻网络的数码开关是受逐次逼近寄存器各位控制的。

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双积分型数字电压表的工作原理是,在一个测量周期内,通过积分器进行两次积分过程,从而获得与积分值成正比的电压值,再将此电压值转换为数字量进行显示。

被测电压 U 所对应的分电压成比例的时间间隔。从图 4.10 可以看出,首先要对被测电压 U 进行处理。

加到积分器的输入端,在确定的

在时间 T1 内(即采样时间)进行积分,这种积分也被称作定时积分。接着,将 Ux 切断,在积分器的输入端加上与 U 相关的内容。

性相反的标准电压U

ref

,由于U

ref

一定,所以称定值积分,但积分方向相反,直到积分输出达到

起如电平为止,从而将U

将其转换成时间间隔来进行测量。对于时间间隔的测量技术已经较为成熟,只要运用

电子计数器会将此时间间隔的脉冲数进行累计,而这些脉冲数就是 Ux 所对应的数量值,通过这样的方式就能够完成从模拟量到数字量的转换。

的转换。

逐次比较式的测量速度较为快速,然而其抗干扰的能力相对较差。双积分式的测量速度显得较为缓慢,不过它抗干扰的能力则比较强。

DS-18 型五位双积分型数字电压表中,Us 的值为-6.0000V,fc 的值为 0.75MHz,计数器满量程为 N1。

当被测电压 Ux 等于 2.5000V 时,求计数器计数值 N2 为多大,已知数值为 60000,同时要分别知道采样时间 T1 和测量时间 T2 。

为多大?

某脉冲调宽式 DVM 的节拍方波,其频率为 25Hz,幅度是 Ec 等于±15V,基准电压是 Er 等于±7V。

假设输入电压Ui=+3V,试求T2 及T1 等于多少?

某逐次逼近比较型模数转换器使用 12 位二进制码,它内部的数模转换器最高位会有输出。

,最低位输出为1mV,设输入电压Ux=。

(1) 列表说明逐次逼近的比较过程。

(2) 画出输出电压Uo的时间波形图。

(3) 输出数字量是什么?

被测电压与基准电压砝码的比较过程起始于最高位。在逐次逼近寄存器输出的数码从……时,该比较过程开始。

大到小发生变化时,D/A 转换器会从大到小输出基准电压砝码,此基准电压与被测的模拟输入电 Ux 进行比较。

按照“大者弃、小者留”的原则,并且依次减小寄存器的数值,让输出的基准电压砝码与被测电压进行比较,从而实现相应的功能。

当 Ux 逼近 Uref 时,两者数值相近。当 Ux 等于 Uref 时,比较器的输出为零,这就如同天平达到平衡一样。最后数字输出所显示的数值,也就是在这种情况下所得到的数值。

为被测信号的电压值。

(2):缺

(3):输出数字量是指数字输出显示所需的数据。

简述影响电压测量精度的因素都有哪些呢?采用何种办法可以抑制这些因素对测量所产生的影响呢?

影响电压测量精度的因素包含读数不准确以及电压不稳定。对于读数不准的情况,可以通过多次测量并求取平均值的方式来处理。

电压不稳采用稳定的电压。

在双斜式 DVM 中,假设采样期是 100ms。工频干扰的频率为 49Hz,其幅度是 2V,还有初相。

角 。试求:

(1)由此干扰引起的测量误差 ;

(2)该DVM的串模抑制比NMRR为多少?

答:根据公式计算

一台 DVM,其技术说明书给出的准确度为:ΔV 等于±0.01%乘以 Vx 再加上±0.01%乘以 Vm。试着用 1V 量程来进行计算。

不要去测量在 1V 和 0.1V 电压时的绝对误差以及相对误差,这能带来什么启示呢?

答:根据公式

1V绝对误差正负0.02%

0.1V的绝对误差正负0.011%

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习题五

1、 测量频率的方法按照测量原理可以分为那几类?

频率测量方法按照工作原理进行划分,能够分为两大类。其中一类是直接法,另一类是间接法。

说明通用计数器进行自检的工作原理。

电子计数器测频的方式是严格依据频率的定义来进行的。它会在一个已知的标准时间间隔 Ts 内,把这个时间间隔内的频率进行测量。它能够准确地测出在 Ts 这段时间内的频率情况。

被测信号重复的次数N,然后由公式f=N/Ts 计算出频率。

测量周期时,被测信号先被放大整形,之后变成方波脉冲,由此形成时基,利用时基来控制闸门,进而使主门处于开放的状态,这个开放的时间就是测量周期所涉及的时间。

晶体振荡器产生标准振荡信号 fc,该信号经 k 分频后输出频率为 fs、周期为 Ts 的信号,此信号周期 Ts 等于被测信号周期 Tx。

时标脉冲;主门开放时,时标脉冲进入计数器,计数器对通过主门的脉冲个数进行计数。若

计数值为n。则:

x s

T nT =

分析通用计数器测量周期的误差,以及减小该误差的方法。

采用通用计数器测量聘律师的误差主要包含以下三个方面:其一为量化误差;其二是闸门开启时间误差;其三为测频计数。

误差。

利用电子计数器测量频率时,若要提高频率测量的准确度(减少测量误差),可以采取如下措施:

选择准确度高且稳定度高的晶振当作时标信号发生器,这样能减小闸门时间的误差。

在不致使计数器出现溢出的情况下,将分频器的分频系数 k 增大,使主门的开启时间得以扩大。

Ts,以减小量化误差的形响。

当被测信号的频率处于较低状态时,通过测频方法所测得的频率误差会比较大。在这种情况下,应当选用其他的方法来进行测量。

对于随机的计数误差,能够通过提升信噪比或者将通道增益调小的方式来降低误差的程度。

测量周期时的误差主要有两个:公式误差,触发误差。

减小误差的主要方法有:

(1)测量被测周期比较大的信号可以减小误差;

触发误差和被测信号的信噪比存在关联。当信噪比处于较高水平时,触发误差会变得较小,并且测量也会更加准确。

长期频率稳定度是如何定义的?短期频率稳定度又是如何定义的?怎样去测量长期频率稳定度?怎样去测量短期频率稳定度?

5  天文(历书)秒准确度可达±1×10

-9

,问一天的误差几秒?某铯原子钟准确度可达±5×10

-14

问一天的误差几秒?要多少年才会产生1 秒的误差?

答:±8.64×10

-5

秒。±4.32×10

-9

秒。.168 年。

用计数式频率计来测量频率,当闸门时间(门控时间)是 1 秒的时候,计数器的读数是 5400,此时的这个量

将被测信号倍频 4 倍后,闸门时间扩大到 5 倍,此时的量化误差是多少呢?

答:

(1)

1 1 1

100% 0.185%

5400

x s

N N f T

Δ ±

= = ± = ± × =

95

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(2)

1 1 1

100% 9.26 10 %

5400 4 5

x s

N N f T

Δ ±

= = ± = ± × = ×

× ×

.7  用一个7 位电子计数器测量一个f

=5MHz的信号频率,试分别计算当“闸门时间”置于1s、

0.1s和10ms时,由±1 误差产生的测频误差。

答:

(1)T=1s

1 1 1

100% 0.2 10 %

5 10 1

x s

N N f T

Δ ±

= = ± = ± × = ×

× ×

(2)T=0.1s

1 1 1

100% 0.2 10 %

5 10 0.1

x s

N N f T

Δ ±

= = ± = ± × = ×

× ×

(3)T=10ms

1 1 1

100% 0.002%

5 10 0.01

x s

N N f T

Δ ±

= = ± = ± × =

× ×

8  用某计数式频率计测频率,已知晶振频率f

的相对误差为Δf

/f

=±5×10

-8

,门控时间T=1s,

求:

(1)测量f

=10MHz时的相对误差;

(2)测量f

=10KHz时的相对误差,并找出减小测量误差的方法。

答:

(1)

8 8

1 1

( ) ( 5 10 ) 15

10 10 1

x c

x x s c

f f

f f T f

10

− −

Δ Δ

± = ± + = ± + × = ± ×

× ×

(2)

8 4

1 1

( ) ( 5 10 ) 1.0005 10

10 10 1

x c

x x s c

f f

f f T f

− −

Δ Δ

± = ± + = ± + × = ± ×

× ×

9  用某计数式频率计测周期,已知晶振频率f

的相对误差为Δf

/f

=±5×10

-8

,时基频率为

10MHz ,将周期进行 100 倍的乘。需要求出在测量 10μs 周期时所产生的测量误差。

答:

6 3

6 6

( ) ( 5 10 ) 1.0005 10

10 10 10 100

x c c

f k

T f f

γ

− −

Δ

= ± + = ± + × = ± ×

× × ×

.10  用某电子计数器测一个f

信号频率为 10Hz,当信号的信噪比 S/N 等于 20dB 时,分别去计算当“周”

当“期倍乘”置于×1 时,会因转换误差产生测周误差,接着讨论其计算结果;当“期倍乘”置于×100 时,同样会因转换误差产生测周误差,然后再讨论相应的计算结果。

答:“周期倍乘”置于×1 时:

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( ) ( 10) 10.1

10 1

x c

k S

T f N

γ = ± + = ± + = ±

×

“周期倍乘”置于×10 时:

( ) ( 10) 10.01

10 10

x c

k S

T f N

γ = ± + = ± + = ±

×

结论:测周误差主要由测量中信号的信噪比决定。

使用多周期法来测量某被测信号的周期。已知被测信号的重复周期为 50Hz 时,会有相应的计数值。

内部的时标信号频率是 1MHz。如果使用相同的周期倍乘以及相同的时标信号来测量另一个未知信号,并且已知……

计数值为15000,求未知信号的周期?

答:

10

10 50

x c

T f

= = =

×

15000 0.003

10

T N s

= = × =

某计数式频率计,其测频闸门时间为 1 秒。在测周期时,倍乘最大可达到×10000。该频率计的时基最高频率为 10MHz。

求中界频率。

答:

4 7

10 10

0.31

kf

f MHz

×

= = =

13 提高时间测量分辨力的方法有哪些?简述每种方法的特点。

答:

利用电了计数器测量频率时要提高频率测量的准确度(减少测量误差)可采取如下措施:

(1)选择准确度和稳定度高的晶振作为时标信号发生器,以减小闸门时间误差;

(2)在不使计数器产生溢出的前提下,加大分频器的分频系数 k,扩大主门的开启时间

Ts,以减小量化误差的形响。

(3)当被测信号频率较低时,用测频方法测得的频率误差较大应选用其他方法进行测量;

(4)对随机的计数误差,可通过提高信噪比或调小通道增益来减小误差程度。

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习题六

1.  简述信号发生器是如何进行分类的?

信号发生器一般是依照调制方式来进行分类的。

2.  文氏桥振荡器是如何进行工作的?

答:通过负温度系数热敏电阻R

和电阻R

构成电压负反馈电路。当振荡器起振时,由于

流过R

的电流小,温度低而阻值大,负反馈小,放大器实际总增益(

1 R R A

+ = )较大,

振荡器易于起振;随着输出信号幅度的增加,流过R

的电流也增加,R

的温度也会升高,阻

值变小,负反馈比较大,这会导致电路增益降低,进而使输出电压减小,最终达到稳定输出信号振幅的目的。

说明差频式振荡器的优缺点。

固定频率振荡器的频率是 。可变频率振荡器的输出频率是 。二者进入混频器之后。

发生混频(即

f f

f f f − = Δ

差频 fΔ 经过低通滤波器,然后被放大,之后输出一个低频信号。当 从

当发生变化时,也会有相应的改变,从(某个具体的起始状态)到(另一个具体的结束状态),目的是调整输出信号的频率。

率的目的。

max

min

f f Δ

max

min

差频式振荡器的主要不足在于其电路较为繁杂,频率的准确度和稳定度都比较差,波形的失真程度较大;而其优点则是在……

整个频段内频率可连续调节而不用更换波段。

根据图 6.6 的接线图,阐述以下内容:如何去测量低频放大器的放大倍数。

开关 S 先拨至位置“1”,接着用毫伏表测出信号发生器输出的电压 Ui,此电压 Ui 也就是放大器的输入电压。

首先将开关 S 拨至位置“1”,测量输入电压;接着把开关 S 拨至位置“2”,用毫表测出放大器的输出电压 Uo;最后能够得出增益 Av = Uo/Ui。

讨论高频信号发生器的分类情况,然后结合图 6.8 ,来说明 LC 调谐高频振荡器的工作原理。

LC 调谐高频振荡器的主振荡级回路是由电感与电容并联构成的。它利用了感性。

反馈元件具有(或容性),它为振荡器提供反馈信号,从而使振荡器产生振荡。LC 谐振回路具备很好的选频特性。

性,其谐振频率f

均为:

LC

π 2

通常改变电感L 来调整频段,改变电容C 进行频段内微调。

合成信号发生器是用频率合成技术来替代信号发生器中的主振荡器。频率合成分为直接频率合成和间接频率合成等方式。直接频率合成是一种较为常见的频率合成方式。间接频率合成则有其自身的特点和应用场景。

接合成法和间接合成法两类,试说明二者的工作过程和优缺点。

直接合成法是把基准晶体振荡器所产生的标准频率信号,通过倍频器来进行操作,利用分频器进行处理,借助混频器来达成相关目的。

通过对器及滤波器等进行一系列的运算来获得所需的频率信号。间接合成法(也就是锁相环法)是利用锁来达成这一目的。

相环与分频器相结合,组成频率可控反馈系统。

直接合成法转换频率的速度很快,所得信号的频率纯度较高。然而,它需要使用较多的混频器以及滤波器。

这种方式会让人感觉体积较大且较为笨重。间接式频率合成器的一个优点在于,它省去了直接合成器所需要用到的混频器以及滤波器。

电路结构简单,价格低廉,且便于集成。然而,间接式合成器由于受锁相环锁定过程的限制,其转换速度存在一定情况。

度较慢。

锁相环路的基本组成包含哪些部分呢?各部分的作用又是什么呢?

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