电子测量技术试卷及答案 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/5/3 16:39:28星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

????? 《电子测量技术》考试卷

专业 年级 学号 姓名

???

???题号 一 二 三 四 总分

???得分

?装?一.填空题 (每空1分,共25分)

??1.测量误差就是测量结果与被测量________的差别,通常可以分为_______和_______??两种。

??2.多次测量中随机误差具有________性、________性和________性。 ???3.4

1?2位DVM测量某仪器两组电源读数分别为5.825V、15.736V,保留三位有效数字分

??别应为________、________。

??4.示波器Y轴前置放大器的输出信号一方面引至触发电路,作为________信号;另一订?方面经过________引至输出放大器。

??5.示波器X轴放大器可能用来放大________信号,也可能用来放大________信号。 ??6.在示波器中通常用改变________作为“扫描速度”粗调,用改变________作为“扫???描速度”微调。

??7.所谓触发极性不是指触发信号本身的正负,而是指由它的________或________触发。 ??8.测量频率时,通用计数器采用的闸门时间越________,测量准确度越高。 ??9.通用计数器测量周期时,被测信号周期越大,________误差对测周精确度的影响越?线?小。

??10.在均值电压表中,检波器对被测电平的平均值产生响应,一般都采用________电路??作为检波器。

??11.所有电压测量仪器都有一个________问题,对DVM尤为重要。 ??12.________判据是常用的判别累进性系差的方法。

???13.________分配是指分配给各分项的误差彼此相同。

???14.当观测两个频率较低的信号时,为避免闪烁可采用双踪显示的________方式。 15.频谱仪的分辨力是指能够分辨的________,它表征了频谱仪能将________紧挨在一起的信号区分开来的能力。

二.选择题 (每题3分,共15分)

1.根据测量误差的性质和特点,可以将其分为( )三大类。

A.绝对误差、相对误差、引用误差 B.固有误差、工作误差、影响误差 C.系统误差、随机误差、粗大误差 D.稳定误差、基本误差、附加误差 2.用通用示波器观测正弦波形,已知示波器良好,测试电路正常,但在荧光屏上却出现了如下波形,应调整示波器( )旋钮或开关才能正常观测。 A.偏转灵敏度粗调 B.Y轴位移 C.X轴位移 D.扫描速度粗调

3.通用计数器测量周期时由石英振荡器引起的主要是( )误差。

A.随机 B.量化 C.变值系统 D.引用 4.DVM的读数误差通常来源于( )。 A.刻度系数、非线性等 B.量化 C.偏移 D.内部噪声 5.( )DVM具有高的SMR,但测量速率较低。 A.逐次逼近比较式 B.斜坡电压式 C.双斜积分式 D.V-f式 三. 简答题 (每题10分,共40分)

1.对电压测量的几个基本要求是什么?

2.用示波器显示图像基本上有哪两种类型?

1

3.通用示波器中扫描发生器环常由哪三部分电路组成? 4.串模抑制比和共模抑制比的定义分别是什么? 四. 计算题 (每题20分,共20分)

1.设有两只电阻,R1=200±0.8Ω,R2=51Ω±1%,试求这两只电阻并联时的总阻值及误差。

《电子测量技术》试卷答案

一.填空题 (每空1分,共25分)

1.真值 绝对误差 相对误差 2.有界 对称 抵偿 3.5.82V 15.7V 4.同步触发 延迟线

5.扫描 直接输入的任意外接

6.积分电阻R(或积分电容C) 积分电源E 7.上升沿 下降沿 8.长 9.±1

10.二极管全波(或桥式整流) 11.抗干扰 12.马利科夫 13.等准确度 14.断续

15.最小谱线间隔 频率

二.选择题 (每题3分,共15分)

1. C 2.A 3. C 4. A 5.C

三. 简答题 (每题10分,共40分) 1. (1)应有足够宽的频率范围; (2)应有足够宽的电压测量范围;

(3)应用足够高的测量准确度; (4)应有足够高的输入阻抗; (5)应具有高的抗干扰能力。 2.(1)显示随时间变化的信号;

(2)显示任意两个变量x与y的关系。 3.(1)积分器; (2)扫描门;

(3)比较和释抑电路。 4.SMR(dB)=20lg

Vsm?

式中Vsm——串模干扰电压峰值

δ——由Vsm所造成的最大显示误差 CMR(dB)=20lg

VcmV

ssm 式中Vcm——共模干扰电压

Vsm——由Vcm转化成的串模干扰电压

四. 计算题 (每题20分,共20分) 1.解: RR200×51并=R1∥R2=

1R2R1?R=

2200+51=40.6Ω 

νlnR并 R并=

??R△R?lnR并 1+

△R2 

1?R2=△R1△R1△R2△R1 R-1 R+R + 

1+R22 R1+R2=

±0.8-

±0.8×1% 200251±1%-

±51 251

?±1.92% 

△R并=ν

R并·R

=±1.92%×40.6=0.78Ω

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