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1.
针对ADC动态有效位数评价过程中激励正弦信号参数变化对其影响进行了详细深入的实验研究,发现动态有效位数评价误差最小的条件为:正弦信号峰峰值为最小量化阶梯的奇数倍,直流偏移为最小量化阶梯的整数倍,激励信号相位变化对于动态有效位数误差没有明显影响。直流偏移为最小量化阶梯的整数倍加上半个最小量化阶梯时,给动态有效位数造成的误差最大。研究所得结论可用于动态有效位数评价时的正弦信号参量选取实践中。  相似文献   
2.
所有物理量的测量,最后都是以数值形式给出结果,本文所述的数字化测量,则是特指使用A/D转换原理,对模拟物理量进行的测量。其主要特征是以具有量化特征的过程和结果描述具有连续特征的物理量。这样的测量,是伴随着A/D转换器的诞生而产生的,其目的最初也仅是为了提高测量的准确度。自动化程度、测量速度和可靠性以及减少劳动强度、节约人力成本。而时至今日,数字化测量技术已广泛应用于各行各业。本文所述对象通用与专用并存,最为常见(应用极广)的是用于航天遥测。电脑绣花、看VCD、指纹识别等,这仅是一些通用的数字化测量设…  相似文献   
3.
提出了使用正弦波激励评价触发延迟线性度和触发抖动的新方法,通过一个波形在有触发延迟和无触发延迟时,采集序列间的相位差对应的时间差来最终判定触发延迟结果。用该方法实现的触发延迟线性度测量方法,将触发延迟直接溯源到激励信号的频率量上,无需额外的精密延时器等装置,减少了测量环节,并且可以实现任意延迟的精确测量。以不同频率、不同触发延迟、不同采集速率下的实验结果的对比给出了触发延迟线性校准的结论性意见,同时验证了所述方法的有效性和切实可行性。  相似文献   
4.
采样抖动研究进展述评   总被引:1,自引:0,他引:1  
回顾了采样抖动的研究进展, 主要针对两种基本采样抖动: 随机抖动和非随机抖动. 每一种抖动均从三种不同的技术形式进行介绍: 实时采样; 等效采样; 非均匀采样. 每一种技术形式均按照三个研究方向予以归纳展示: 采样抖动的影响; 采样抖动的测量与评估; 采样抖动的修正与补偿. 总结归纳了采样抖动研究所涉及的主要理论、方法、技术, 使用的主要信号波形, 采样抖动研究的基本问题, 研究目标和最终目的. 总结归纳出了抖动与噪声的根本区别在于其影响依赖于信号波形的时变性的本质特征.  相似文献   
5.
梁志国  成志尧 《计量学报》2001,22(4):259-263
本介绍了一种对静态线性测量系统的线性度和温度效应进行补偿的模型化方法。使用多变量多项式回归模型表述静态测量系统的传递特性,以求获得对“线性测量系统”的精确描述,达到对其线性度和温度特性进行补偿,从而实现精确测量的目的。选用一个压力测量系统作为实验例证,验证了本所述方法的实用性和可行性。  相似文献   
6.
目标序列已知的周期波形总失真度的测量   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种周期性任意波形总失真度的定义及其评价过程和方法,其特点是已知目标波形的数据序列,借助于周期精确测量技术和相关分析实现基波位置参数的精确测量,平移对齐目标波形与测量序列的对应位置后,使用最小二乘法实现任意波形的最优估计,用时域能量方式计算失真,并对测量系统本身的影响进行了补偿.仿真和实验均验证了该方法的正确性及可行性.该方法可用于任意波发生器产生的任意波形失真度的精确测量和计量校准.  相似文献   
7.
目的 介绍了用标准周期计数法评价线性测量系统采集速率时测量结果的不确定度分析和评价过程;讨论了影响评价结果不确定的几个主要误差来源,包括输入信号频率、采集序列长度、采集序列中所含信号周期个数。方法 给出了减小采集速率评价不确定度的主要措施。结果 在一组采集速率实际评价例子上,给出其不确定度分析和评价结果。结论该过程及结论可用于对计量标准进行相应指标的不确定度分析上,也可用于估计采集速率指标本身的不  相似文献   
8.
评价动态有效位数的述评   总被引:7,自引:0,他引:7  
梁志国  孙宇 《计量学报》2001,22(2):152-155
介绍了动态有效位数的含义及溯源性,以及评价动态有效位数的两种方法--正统波拟合法和FFT法,并说明了其各自的优缺点,此外,详细讨论了评价动态有效位置过程中应注意的几个问题:等相位密度采信问题、整周期信号采样问题、拟合收敛性问题、拟合初始值选取问题和校准软件评价问题等。同时给出了两条具有典型代表性的动态有效位数频率特性曲线的实测例证。  相似文献   
9.
正弦波相位差的测量不确定度   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文介绍了用四参数正弦波最小二乘拟合法评价正弦波信号源相位差指标时的不确定度分析和评价过程。通过使用国军标GJB3756—1999“测量不确定度的表述及评定”中推荐的方法,讨论了影响评价结果不确定度的几个主要误差来源,包括采集速率的不确定度、通道间延迟时间差的不确定度、采集序列的谐波失真、采集序列的噪声及非谐波失真、采集序列中信号周期的抖动、软件拟合运算误差的影响等,给出了相位差测量结果的不确定度的分析与合成过程。结合一个实际评价例子,给出了相位差指标不确定度分析和评价结果,表明了该过程的正确性和切实可行性。该过程及结论可应用在对于计量标准进行正弦波相位差指标的不确定度分析上,也可用于估计正弦波相位差指标本身的不确定度。  相似文献   
10.
正弦信号源波形失真的一种精确评价方法   总被引:30,自引:4,他引:26  
叙述了正弦信号源失真的分类 :谐波失真、噪声失真和杂波失真 ;讨论了失真测量的基本技术 (模拟法和FFT法 )的优点和局限性 ,分析了失真测量技术的难点和技术状况 ;介绍了谐波失真和总失真度的定义。提出了使用正弦波曲线拟合法评价正弦波信号源总失真度的过程 ,在能量守衡以及失真和信号本身不相关的前提下 ,详细分析和推导了量化误差对失真度评价的影响及修正公式 ,实现了正弦波信号源总失真度的精确评价 ,实验结果验证了该方法的正确性及切实可行性。同时 ,对评价方法进行了误差分析 ,该方法可用于正弦信号波形失真度的精确测量和计量校准  相似文献   
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