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    2020-08-26 15:42:29
    确定仪器仪表功能和能力的有关参数及其定量的表述。 参比性能特性 reference performance characteristic 在参比工作条件下达到的性能特性。 范围 range 由上、下限所限定的一个量的区间。 注:"范围"通常加修饰语。...

    性能特性 performance characteristic
    确定仪器仪表功能和能力的有关参数及其定量的表述。

    参比性能特性 reference performance characteristic
    在参比工作条件下达到的性能特性。

    范围 range
    由上、下限所限定的一个量的区间。
    注:"范围"通常加修饰语。例如:测量范围,标度范围。它可适用于被测量或工作条件等。

    测量范围 measuring range
    按规定准(精)确度进行测量的被测量的范围。

    测量范围下限值 measuring range lower limit
    按规定准(精)确度进行测量的被测量的最小值。

    测量范围上限值 measuring range higher limit
    按规定准(精)确度进行测量的被测量的最大值。

    量程 span
    范围上限值与下限值的代数差。例如:范围为-20℃至100℃时,量程为120℃。

    标度 scale
    构成指示装置一部分的一组有序的标度标记以及所有有关的数字。

    标度范围 scale range
    由标度始点值和终点值所限度的范围。

    标度标记 scale mark
    指示装置上对应于一个或多个确定的被测量值的标度线或其它标记。
    注:对于数字示值,数字本身等效于标度标记。

    零[标度]标记 zero scale mark
    同义词:零标度线。
    标度盘(板)上标有"零"数字的标度标记或标度线。

    标度分格 scale division
    任何两个相邻标度标记之间的标度部分。

    标度分格值 value of scale division
    又称格值。
    标度中对应两相邻标度标记的被测量值之差。

    标度分格间距 scale spacing, length of a scale division
    沿着表示标度长度的同一线段上所测得的任何两个相邻标度标记中心线之间的距离。

    标度长度 scale length
    在给定的标度上,通过所有最短标记中点的线段在始末标度标记之间的长度。
    注:此线段可以是实在的或假想的曲线或直线。

    标度始点值 minimum scale value
    标度始点标记所对应的被测量值。

    标度终点值 maximum scale value
    标度终点标记所对应的被测量值。

    标度数字 scale numbering
    标在标度上的整组数字,它对应于标度标记所确定的被测量值,或只表示标度标记的数字顺序。

    线性标度 linear scale
    标度中各分格间距与对应的分格值呈常数比例关系的标度。
    注:标度分格间距为常数的线性标度称为规则标度。

    非线性标度 nonlinear scale
    标度中各标度分格间距与对应的分格值呈非常数比例关系的标度。
    注:某些非线性标度有专门的名称,例如对数标度、平方律标度。

    抑零标度 suppressed-zero scale
    标度范围内不包含与被测量零值相对应的标度值的标度。例如:医用温度计的标度。

    扩展标度 expanded scale
    标度范围内,不成比例的扩展部分占了大部分标度长度的标度

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  • 在测量仪器上经常会用到线性拟合,通过测量的标准仪器标定出几个点,写进mcu的flash里面,比如说采到adc的值500对应标准盐溶液浓度的10%,1000对应盐溶液浓度20%,如果测量得知中间的值都是线性的,那么adc采到的值...

            在测量仪器上经常会用到线性拟合,通过测量的标准仪器标定出几个点,写进mcu的flash里面,比如说采到adc的值500对应标准盐溶液浓度的10%,1000对应盐溶液浓度20%,如果测量得知中间的值都是线性的,那么adc采到的值750,就对应浓度15%。

           线性拟合分为两种情况,一种是整个量程线性度都非常的好,那么只需计算出一个k值就好,然后其他的点根据公式就可以计算出来,二是整个量程线性度不好,需要分段计算k值,那么这就需要多段线性拟合。线性相关的程度可以通过Matalab的curvefiting工具来帮你自动计算出k值,然后看rms的大小表示出的相关度的大小,也就是线性拟合出来的误差。这个curvefiting的使用后面我电脑装上Matalab再在这里补充上,这个工具确实很重要的。

    1、整个量程线性度都很好的情况。

    以我之前做过的一个激光测距仪的温度补偿为例,首先以室温25℃测出的距离为标准,温度升高距离增加,温度降低距离减小,比如测得数据如下:

    10℃     900mm

    15℃     902mm

    20℃     904mm

    25℃     906mm

    30℃     908mm

    35℃     910mm

    40℃     912mm

    从数据可以看出温度变化5℃时,距离也会增加或者减小2mm,也就是k=2/5=0.4,那么首先机器在室温标准距离时就需要记录标定时的温度t,然后补偿的时候,根据当时的温度与标定时的温度做差,例如当前温度是32℃,标准时的温度是25℃,那么相减就是7摄氏度,然后再乘以0.4,就是变化2.8mm,所以最终的距离就是906mm+2.8mm=908.8mm。实际中的k值计算可以直接通过Matalab的curvefitting工具自动计算出来的。

    2、多段线性拟合

    原理和多段拟合差不多,原因是从曲线看,不同量程段的线性度有差异的,下面我贴一下我的多选线性拟合的代码:

    u16 Fitting_Curve(u32 Num)//多段线性拟合
    {
    	static u8 number;
    	double Kr;
    	double Br;
    	u16 Result = 0;
    	
    	static u16 Result_Current = 0;
    	u16 number_2[Numr] = {0,     100,    300,   500,   700,   900,  1200,  1400,  1500};
    
    	 for( number=1; number<Numr; number++)
    	{
    		if(Num<Data_buff[number])
    		{
    		  break;
    		}
    	} 
    	
    	if(number >= Numr)
    		number = Numr-1;
    
    
    	Kr = (number_2[number] - number_2[number-1]);
    	Kr = Kr/(Data_buff[number] - Data_buff[number-1]);
    	Br = (number_2[number-1] - Kr * Data_buff[number-1]);
    	_main_pro.salinity_double = Kr * Num + Br;
    	
    	Result = (u16)_main_pro.salinity_double;
    	
    /*	if((Result%10)<5)
    		Result = Result/10;
    	else
    		Result = Result/10 + 1;
    	
    	if((Result_Current - Result) * (Result_Current - Result) >= 4)
    	{
    		Result_Current = Result;
    	}
    	else
    	{
    		Result = Result_Current;
    	}
    	
    */
    	return Result;
    }

     

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  • 随着科学技术的进步和电子工业的发展,大批新型电子测量仪器仪表等如雨后春笋,竞相问世。下面我们来介绍一下电子测量仪器分类及型号命名方法。  尽管电子仪器的种类繁多,型号各异,但就其原理和用途而言。大致...
  • GPIB 即IEEE-488,上世纪末为自动测试设备开发的总线标准,至今仍广泛使用,最多能连接14个设备。  visa 虚拟仪器软件架构(Virtual Instrument Software Architecture),PC与仪器通信API,各家公司...

    GPIB

    即IEEE-488,上世纪末为自动测试设备开发的总线标准,至今仍广泛使用,最多能连接14个设备。

     

    visa

    虚拟仪器软件架构(Virtual Instrument Software Architecture),PC与仪器通信API,各家公司都有自己的VISA接口标准。可以是GPIB,USB,232,LAN等物理接口的底层驱动程序。

     

    scpi

    仪器标准编程指令(Standard Commands for Programmable Instruments),制定了一套标准语法,结构,格式,用于与仪器的通信。

     

     

    PXI

     

    VXI

    LXI

    GPIB,VXI,PXI后新一代仪器总线标准,通过LAN进行仪器互联,使仪器成为嵌入式web服务器。

    仪器主要构成为:嵌入式处理器,以太网,ieee1588时间戳,lvds触发电路。

     

     

    IVI

    Interchangeable Virtual Instrument Foundation。

     

     

     

    IVI-COM

     

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    一、函数信号发生器 Function generator
    这个仪器很多同学用错,错误点在于负极的连接。如下图所示,XF2的GND连接COM端,XF3的GND连接在“-”,区别在于XF3的输出会是XF2信号幅值的2倍。
    在这里插入图片描述
    如下图,设置XF2和XF3均输出20KHz、幅值10V的方波(峰峰值为20V),实际测得XF2输出的是20V,XF3为40V。
    在这里插入图片描述

    二、探针(电压)
    电压探针很常用,可以测量信号的幅值V、峰峰值V(p-p)、有效值V(rms)、直流偏置电压V(dc)、频率V(freq)。

    类似的还有电流探针、电压电流混合探针等。
    在这里插入图片描述

    三、双通道、四通道普通示波器 Oscilloscope、Four channel oscilloscope
    仿真时可以不接负极(默认为GND)
    在这里插入图片描述
    箭头所指的方框内的Timebase是时基刻度,此时每一个横格为 20 us,对应频率的倒数,可以通过调节这个的大小来讲不同频率的波形正常的显示出来,便于观察;Channel A 和 Channel B 的刻度 Scale 代表第通道 A 和通道 B的一个竖向的格子的刻度;Reverse可以调节背景是黑色还是白色。
    在这里插入图片描述
    三、频谱仪 Spectrum analyzer
    分析信号的频谱,加入该仪器后会发现仿真明显变慢,这是因为求频谱的计算量较大,,使用时只需将待测信号接入 IN 即可。
    在这里插入图片描述
    对 20 KHz、峰峰值 20 V、直流偏置为 0 的方波信号进行频谱分析,可以看到输出有较大的三个尖峰,点击最左边的光标拖拽可以得到三个尖峰的频率为 20K、60K、100K,对应基波频率20K、三次谐波60K、五次谐波100K,与FFT分析一致。
    在这里插入图片描述

    四、泰克四通道示波器
    在这里插入图片描述
    首先要按一下左下角开关键,打开后点击右上角的 Auto 自动测量,这时候出现的波形很密集,如图所示黄色和蓝色两个通道,旋转右边箭头的旋钮可以调节频率间隔
    在这里插入图片描述
    频率调节向左旋转世博兴更稀疏,往右旋转使波形更密集。
    在这里插入图片描述
    对于每个通道来讲,都可以调节幅度和偏移,幅度向左旋转更大,向右旋转显示更小。在这里插入图片描述

    常用的还有测量按钮 Mesaure,点击之后可以可以配合 5 个按钮选定通道和测量参数,通道可选CH1~CH4,参数有频率、最大值、最小值、峰峰值等。
    在这里插入图片描述

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