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电子测量实验结果分析模板.doc

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班级:
姓名:
学号:
指导老师:廖红华
实验二等精度同步测频


1、为什么等精度测频比《电子测量与仪器》书上讲的“高频宜测频,低频宜侧周”要优越? 
答:等精度时,由知:fo一定时,fx的频率高低对精度无影响,对高频或低频来说,都能测出频率和周期!精度不受影响。 
2、等精度测频原理中为什么能实现“等精度”,这个“等精度”是相对于哪个信号而言的“等精度”?    
  答:观测条件相同的观测称为等精度观测,观测条件不相同的观测称为不等精度观测,测频次数N对该频率的周期T的技术室同步的,不存在量化误差,高频和低频精度都一样 等精度是相对与被测信号而言的。

以前一直是用测频率法来测信号的频率,就是在1s内测被测频率的个数,即为频率,这种方法在高频时还行,低频就误差比较大,无论是用FPGA还是单片机都差不多,所以我们这次用了一种相对更精确的测量方法——等精度测频法,主导思想是利用一个D触发器保证测量时间是被测频率的整数倍,对被测频率和基准频率进行计数,利用计数值求出被测频率,这种方法在高频低频段均适用,由于测量误差只与基准频率和闸门时间有关,与被测频率无关,故称之为等精度测频。
由于FPGA对数据处理有困难,所以我们用FPGA计数,然后把数据传给单片机处理,显示数据。,精确到小数点后两位,测频误差在10的-5次方以下。
对于FPGA的部分:等精度测频就是对基准频率和待测频率在一段时间内分别计数,通过一个D触发器确保计数时间是待测频率的整数倍,系统的误差只与门控时间和基准频率有关,与待测频率无关,达到等精度测频的目的。计数器是用两个32位二进制计数器,通过一个3—8选择器把64位变成8位,传给单片机,经单片机处理后恢复出两个计数值,计算出频率。
实验三示波器的高级使用


通过这次电子测量实验,我对实验仪器设备有了更深的了解和应用,对示波器有了更深一步的认识。
我从中了解到了示波器的工作原理、基本掌握好了信号发生器、示波器等电子测量仪器仪表的使用,在实验的过程中不但加深了从课本中学****到的相关理论知识,还更进一步地提升了自我思考、自我动手、操作技巧等能力,为将来毕业后在接触到与电子测量技术相关职业时能够更快更好的适应。