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电子测量原理(11)
粗大误差及其判断准则。粗大误差产生的原因及消除方法。测量结果的处理方法;误差的合成分析。波形发生与变换电路.正弦波振荡器。第3章.测量误差及数据处理 (1)测量误差的估计和处理:随机误差的统计特性及减少方法,系统误差的判断及消除方法,粗大误差及判断准则。测量结果的处理步骤,等精度测量和不等精度测量。 (2) 测量不确定度:标准不确定度、合成标准不确定度、扩展不确定度。标准不确定度的A类评定方法和B类评定方法;合成标准不确度的计算方法;合成不确定度的分配及最佳测量方案的选择;扩展不确定度的确定方法。测量不确定度的评定步骤。 (3)有效数字的处理,测量数据的表示方法,一元线性回归。
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电子测量原理(10)
3章.测量误差及数据处理 (1)测量误差的估计和处理:随机误差的统计特性及减少方法,系统误差的判断及消除方法,粗大误差及判断准则。测量结果的处理步骤,等精度测量和不等精度测量。 (2) 测量不确定度:标准不确定度、合成标准不确定度、扩展不确定度。标准不确定度的A类评定方法和B类评定方法;合成标准不确度的计算方法;合成不确定度的分配及最佳测量方案的选择;扩展不确定度的确定方法。测量不确定度的评定步骤。 (3)有效数字的处理,测量数据的表示方法,一元线性回归。
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电子测量原理(9)
3章.测量误差及数据处理 (1)测量误差的估计和处理:随机误差的统计特性及减少方法,系统误差的判断及消除方法,粗大误差及判断准则。测量结果的处理步骤,等精度测量和不等精度测量。 (2) 测量不确定度:标准不确定度、合成标准不确定度、扩展不确定度。标准不确定度的A类评定方法和B类评定方法;合成标准不确度的计算方法;合成不确定度的分配及最佳测量方案的选择;扩展不确定度的确定方法。测量不确定度的评定步骤。 (3)有效数字的处理,测量数据的表示方法,一元线性回归。
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电子测量原理(8)
电子测量的基本方法!采用什么测量方法主要取决于被测对象和测量要求,电子测量的基本对象是各种电参量,归结为电的信号和系统!信号的特点、信号的分类!《电子测量原理》是电子、电气、通信、自动化及仪器类专业的重要技术基础课程。包括电子测量的基本原理、测量误差分析和实际应用,主要电子仪器的工作原理,性能指标,电参数的测试方法,该领域的最新发展等。电子测量技术综合应用了电子、计算机、通信、控制等技术。2章.电子测量概论 (1)电子测量的定义、特点、内容、意义、基本内容。 (2)基本电子测量技术:频域测量技术(正弦)、时域测量技术(脉冲)、统计测量技术(随机)、数据域测量技术(数据) (3)电子测量的基本功能的实现原理:变换、比较、处理、显示 (4)数字化、智能化电子测量仪器主要功能及组成方框图
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电子测量原理(7)
电子测量的基本方法!采用什么测量方法主要取决于被测对象和测量要求,电子测量的基本对象是各种电参量,归结为电的信号和系统!信号的特点、信号的分类!《电子测量原理》是电子、电气、通信、自动化及仪器类专业的重要技术基础课程。包括电子测量的基本原理、测量误差分析和实际应用,主要电子仪器的工作原理,性能指标,电参数的测试方法,该领域的最新发展等。电子测量技术综合应用了电子、计算机、通信、控制等技术。2章.电子测量概论 (1)电子测量的定义、特点、内容、意义、基本内容。 (2)基本电子测量技术:频域测量技术(正弦)、时域测量技术(脉冲)、统计测量技术(随机)、数据域测量技术(数据) (3)电子测量的基本功能的实现原理:变换、比较、处理、显示 (4)数字化、智能化电子测量仪器主要功能及组成方框图
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电子测量原理(6)
电子测量中的比较技术;电子测量中的处理技术;《电子测量原理》是电子、电气、通信、自动化及仪器类专业的重要技术基础课程。包括电子测量的基本原理、测量误差分析和实际应用,主要电子仪器的工作原理,性能指标,电参数的测试方法,该领域的最新发展等。电子测量技术综合应用了电子、计算机、通信、控制等技术。2章.电子测量概论 (1)电子测量的定义、特点、内容、意义、基本内容。 (2)基本电子测量技术:频域测量技术(正弦)、时域测量技术(脉冲)、统计测量技术(随机)、数据域测量技术(数据) (3)电子测量的基本功能的实现原理:变换、比较、处理、显示 (4)数字化、智能化电子测量仪器主要功能及组成方框图
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电子测量原理(5)
电子测量原理》是电子、电气、通信、自动化及仪器类专业的重要技术基础课程。包括电子测量的基本原理、测量误差分析和实际应用,主要电子仪器的工作原理,性能指标,电参数的测试方法,该领域的最新发展等。电子测量技术综合应用了电子、计算机、通信、控制等技术。1章.测量概论 (1)测量的基本概念、基本要素,测量误差的基本概念。 (2)计量的基本概念,单位和单位制,测量标准的权威性和相对性。 基准和标准,量值的传递准则。 (3)测量技术的定义和分类,测量原理,测量方法。 (4)仪器系统的测量功能、测量过程及其实现,仪器的输入-输出特性,仪器的基本性能及误差表示方法 (5) 测量技术及仪器系统的发展概况:电子化和数字化、自动化和智能化、虚拟化和网络化
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电子测量原理(4)
电子测量原理》是电子、电气、通信、自动化及仪器类专业的重要技术基础课程。包括电子测量的基本原理、测量误差分析和实际应用,主要电子仪器的工作原理,性能指标,电参数的测试方法,该领域的最新发展等。电子测量技术综合应用了电子、计算机、通信、控制等技术。1章.测量概论 (1)测量的基本概念、基本要素,测量误差的基本概念。 (2)计量的基本概念,单位和单位制,测量标准的权威性和相对性。 基准和标准,量值的传递准则。 (3)测量技术的定义和分类,测量原理,测量方法。 (4)仪器系统的测量功能、测量过程及其实现,仪器的输入-输出特性,仪器的基本性能及误差表示方法 (5) 测量技术及仪器系统的发展概况:电子化和数字化、自动化和智能化、虚拟化和网络化
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电子测量原理(3)
电子测量原理》是电子、电气、通信、自动化及仪器类专业的重要技术基础课程。包括电子测量的基本原理、测量误差分析和实际应用,主要电子仪器的工作原理,性能指标,电参数的测试方法,该领域的最新发展等。电子测量技术综合应用了电子、计算机、通信、控制等技术。1章.测量概论 (1)测量的基本概念、基本要素,测量误差的基本概念。 (2)计量的基本概念,单位和单位制,测量标准的权威性和相对性。 基准和标准,量值的传递准则。 (3)测量技术的定义和分类,测量原理,测量方法。 (4)仪器系统的测量功能、测量过程及其实现,仪器的输入-输出特性,仪器的基本性能及误差表示方法 (5) 测量技术及仪器系统的发展概况:电子化和数字化、自动化和智能化、虚拟化和网络化
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电子测量原理(2)
电子测量原理》是电子、电气、通信、自动化及仪器类专业的重要技术基础课程。包括电子测量的基本原理、测量误差分析和实际应用,主要电子仪器的工作原理,性能指标,电参数的测试方法,该领域的最新发展等。电子测量技术综合应用了电子、计算机、通信、控制等技术。1章.测量概论 (1)测量的基本概念、基本要素,测量误差的基本概念。 (2)计量的基本概念,单位和单位制,测量标准的权威性和相对性。 基准和标准,量值的传递准则。 (3)测量技术的定义和分类,测量原理,测量方法。 (4)仪器系统的测量功能、测量过程及其实现,仪器的输入-输出特性,仪器的基本性能及误差表示方法 (5) 测量技术及仪器系统的发展概况:电子化和数字化、自动化和智能化、虚拟化和网络化
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