
- •Оглавление
- •Предисловие
- •1. Лабораторные работы Лабораторная работа № 1 Изучение полупроводниковых приборов с одним р-n переходом (диодов)
- •1. Электронно-дырочный переход (p-n переход)
- •2. Элементы зонной теории
- •3. Вольт-амперная характеристика р-n перехода
- •4. Пробой р-n перехода
- •5. Стабилитроны
- •6. Туннельные диоды
- •Лабораторная работа № 2 Транзистор
- •2. Схема с общим эмиттером (оэ)
- •3. Схема с общим коллектором (ок)
- •Лабораторная работа № 3 Изучение вынужденных колебаний и явления резонанса в последовательном и параллельном колебательных контурах
- •1. Последовательный колебательный контур
- •2. Параллельный колебательный контур
- •Лабораторная работа № 4 Параметры приемника супергетеродинного типа
- •1. Основные понятия
- •2. Основные функции радиоприемников
- •3.Приемник прямого усиления
- •4.Приемник супергетеродинного типа
- •Лабораторная работа № 5 Изучение характеристик усилителя низкой частоты на сопротивлениях
- •1. Основные понятия
- •2. Усилительный каскад на сопротивлениях
- •3. Типы коррекции частотной характеристики
- •Лабораторная работа № 6 Тиратронный генератор релаксационных колебаний
- •1.Основные понятия
- •2.Тиратроны с холодным катодом
- •3.Тиратроны с накаленным катодом
- •Лабораторная работа № 7 Мультивибратор
- •1. Основные понятия
- •2. Транзисторный симметричный мультивибратор
- •Лабораторная работа № 8 Детектирование
- •1. Основные понятия
- •2. Амплитудная модуляция
- •3.Детектирование ам колебаний
- •Лабораторная работа № 9 Изучение электронных стабилизаторов напряжения
- •2. Параметрические методы стабилизации
- •2. Смешанные стабилизаторы напряжения.
- •Лабораторная работа № 10 Генераторы гармонических колебаний
- •1. Незатухающие колебания в транзисторном генераторе
- •2. Линейная теория самовозбуждения
- •3. Генераторы гармонических колебаний типа rc
- •4. Определение частоты колебаний с помощью фигур Лиссажу
- •Лабораторная работа № 11 Электронные лампы
- •Лабораторная работа № 12 Полевые транзисторы
- •1. Транзисторы с управляющим р-n переходом
- •2. Транзисторы с изолированным затвором
- •3. Применение полевых транзисторов.
- •Лабораторная работа № 13 Изучение элементной базы, топологии и конструкции полупроводниковых интегральных микросхем
- •1. Основные понятия
- •2. Конструкция и топология элементной базы полупроводниковых имс
- •3. Фигуры совмещения
- •Лабораторная работа № 14 Гибридные интегральные микросхемы
- •1. Подложки гис
- •2. Элементы гис
- •3. Компоненты гис
- •Лабораторная работа № 15 Цифровые микросхемы
- •1. Элементарные логические операции и типы логических элементов
- •2. Методы реализации логических элементов
- •3. Интегральные логические элементы
- •4. Параметры логических микросхем
- •Лабораторная работа № 16 Изучение дифференцирующих и интегрирующих цепей
- •1. Дифференцирующие цепи
- •2. Интегрирующие цепи
- •3. Описание экспериментальной установки
- •Лабораторная работа № 17 Гармонический анализ
- •1. Спектр периодических эдс. Ряд Фурье
- •2. Спектр непериодической эдс. Интеграл Фурье.
- •2. Анализ вычисления погрешностей и обработка результатов
- •2.1 Погрешность однократного измерения
- •2.2 Обработка результатов многократных измерений одной и той же величины
- •2.3 Погрешности косвенных измерений
- •Литература
2.2 Обработка результатов многократных измерений одной и той же величины
Иногда
необходимо определить некоторую величину
из результатов ее многократных измерений
.
В этом случае обычно величину
принимают случайной с нормальным
(гауссовым) законом распределения и, в
соответствии с законами теории
вероятностей, обработку результатов
производят следующим образом:
1.
Вычисляют .
2.
Вычисляют .
3.
Если
,
то полагают, что
с вероятностью 68 %,
с вероятностью 95 %,
с вероятностью
%. Если
,
то соответствующие вероятности будут
несколько меньше, или для получения
этих же вероятностей нужно взять
несколько большие интервалы. Например,
при
вместо
нужно брать
,
при
– соответственно,
.
Поэтому
измерений обычно бывает достаточно.
4.
Если для какого-то
:
или
,
то результат
объявляется грубой ошибкой (промахом),
он отбрасывается, и операции пунктов
производят заново, уже без значения
.
При этом, естественно,
становится меньше на единицу.
5.
Учитывают влияние на результат кроме
найденной случайной составляющей
погрешности, еще и систематической
составляющей. За систематическую
принимают погрешность, определяемую
по классу точности для каждого (или
максимальную из них). Получают “полную”
погрешность (абсолютную) по формуле
.
Полученную величину
и результат
округляют и записывают в соответствии
с правилами пункта 2.1.
2.3 Погрешности косвенных измерений
Часто
необходимую величину В определяют
методом косвенных измерений, на основании
известной функциональной зависимости
ее от нескольких других величин
,
измеряемых непосредственно:
.
Если найдены величины абсолютных
погрешностей
или относительных погрешностей
,
то можно определить и погрешность
величины
:
Для некоторых часто встречающихся функциональных зависимостей формулы погрешностей имеют следующий вид:
1.
2.
3.
Часть
входящих в формулу для величины
неизвестных может быть измерена заранее
или находиться из справочников, или
входить в условия проведения работы в
виде заданных коэффициентов. В этом
случае все коэффициенты должны быть
приведены с погрешностями, которые
также следует учитывать при подсчете
погрешности
.
Если погрешность какой-то величины не
указана, ее можно считать равной половине
младшего разряда. Например, 25 В означает
на самом деле
В.
Заметим,
что если одна из входящих в формулу
погрешностей (например,
)
в 3 и более раз меньше (или больше) всех
остальных, то скорее всего, ее вклад в
общий результат можно не учитывать (или
не учитывать вклад всех остальных), т.к.
полученные величины погрешностей все
равно надо округлять по вышеизложенным
правилам, как и результат.
Чтобы не потерять точности, все промежуточные вычисления следует проводить с запасом не менее чем в один десятичный разряд.
Литература
Жеребцов И.П. Основы электроники. Л.: Энергоатомиздат, Ленинградское отделение, 1985.
Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники. М.: Радио и свызь, 1992.
Машкова Т.Т., Степанов С.П. Основы радиотехники. М.: Радио и связь, 1992.
Молчанов А.П., Занадворов П.Н. Курс электротехники и радиоэлектроники. М.: Наука, 1976.
Морозов А.Г. Электротехника, электроника и импульсная техника. М.: Высшая школа, 1987.
Краев Н.П. Сигналы и их спектры. Радиотехнические устройства. Сыктывкар, 1979.