论析数字信号处理对电子测量与仪器的影响

(整期优先)网络出版时间:2023-04-17
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论析数字信号处理对电子测量与仪器的影响

常敏

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要:研究中发现电子测量和数字信号处理之间有密切的联系,电子仪器测量的过程中,需要数字信号处理的支持,才能确保电子测量工作的正常开展,因此,必须对二者之间的关系做进一步研究。文章主要分析了数字信号处理对电子测量仪器的影响。

关键词:数字信号处理;电子测量与仪器;影响;

1 电子测量的意义分析

1.1 测量的应用

测量能使一些抽象的事物变得具体化,如在产品生产中,要实现批量化生产,需要掌握产品不同目标的相关参数,此时就需要运用到测量技术[1]。测量技术的应用,还能在一定程度上提升产品生产的标准化,加快制度化建设。产品零部件生产的过程中,运用电子测量技术,可以准确测量零部件的相关参数信息,这与人工测量技术相比具有明显优势,能为生产提供准确的生产数据,提升生产效率。

1.2 数字信号处理

生产发展中,对测量的准确度要求越来越高,加上技术的改进和发展,电子测量技术的深入运用,根据其发展原理,在电子测量工作完成后,通过电信号的形式输出得到的数值,但这种结果无法被人工读取,难以快速分析应用测量的结果[2]。此时可以采用数字信号处理技术,将得到的电信号转化为对应的数字信号或者是更容易辨别的形式,方便人们分辨,工作人员也能快速分析最终得到的测量结果,为后续工作的开展提供依据。例如在电压测量中,信号转换的使用频繁,如果测量直流电,会实现从交流到直流的转换,最后再通过数字转换,获得比较准确的数字结果[3]。在实例分析中,可以了解到数字信号处理技术在测量中的应用,降低其他因素对结果准确性的干扰。

2 数字信号处理对电子测量带来的影响

2.1 信号源

在生产中生产源的使用频率较高,主要是应用频率的合成手段完成处理,但是信号合成技术的运用中,要用到低通滤波,这是数字信号处理技术中的关键环节[4]。因此,信号源技术的运用,能高效避免晶振只能提供某项特殊频率的缺陷,还能很大程度上提升信号的稳定性,从而最终确保数值的准确性,故应用数字信号处理能提升信号源测试的性能。

2.2 电业测量

这是当前相对比较常见的测量工作,涉及相关的电参数和多项测量工作,在具体操作中,主要是先将信号转变成直流信号,然后再开展测量工作。在多年发展中,电业测量也逐渐实现了数字化发展,在这个发展过程中,数字信号技术的深入运用,能提升数据测量的准确度,并提升其抗信号干扰的能力[5]。因此数字信号处理技术带来的影响较大,能提升测量结果的准确度。

2.3 示波器

对模拟示波器的应用,只能探测触发点发出的信号,且仅仅接触到信号之后才形成波形。数字示波器的使用,其准确率更高,且能对所得到的信号进行储存,在窗口上直观地呈现出来。从外差式频道对数字化处理进行分析,能得到较为有效的实时频谱分析数据,不仅仅能实现数字化处理,还能实现各信号域的分析,最后分别显示出不同的频域、时域等。除此之外,数字滤波式频谱分析仪具有良好的发展前景,滤波稳定性好,性能强,且方便携带,易于推广等,具有较大的发展潜力。在具体的应用中,能对多个频率实行即时的检测处理,具有明显的优势,但是实际应用过程中也会受到不同因素的制约,工作范围内其频段不能达到更高。

2.4 频谱分析仪

主要是应用在频域测量中,对数字信号频域的特性进行分析,是常见的电子测量仪器。频谱分析仪采用的是数字处理技术,包括高斯滤波、拉普拉斯变换等。其中,高斯滤波频谱分析能提升电子测量设备的可靠性,而快速傅里叶变换,则能对模拟信号进行变换处理,确保实时测量和分析信号,将扫描外差技术与此项技术集合,能有效拓展频谱分析仪的应用范围,不断提升频率的分辨力。还可实时频谱分析,对带通滤波输出的信号和A/D转换,从而实现数字化,并能分析、显示信号信息。

2.5 实时频谱分析仪

在扫频外差频谱仪的基础上,增添了数字化、多功能化等功能,在数字化转换过程中,增加了专门的数字信号处理器,对其加以处理,从而完成对不同信号域的分析。实现频域、调制域和时域不同显示。

2.6 混合域示波器

主要是将算法转化、技术融合和系统集成等有效结合,除了具备频谱分析仪功能,还采用了专门的DSP芯片,加上数字信号处理算法等,能实现在时域和频域相关系统级的观测,从而能寻找噪声和元器件的状态。当前推出的混合域示波器,具有频率计、频谱分析仪、逻辑分析仪等不同的功能。

3 数字信号处理在电子测量领域中的应用探讨

3.1 在电业测量中的应用

电业测量的原理,简单讲主要是将测量电压转变为直流电压,在此基础上再进行相关的测量工作。当前电业测量发展中其数字化程度越来越深,数字信号处理应用的过程中,也有重要的问题需要处理。第一个主要问题是交流电压、直流电压转换之后,在此基础上进行A/D转换,另一个问题则是在直流电压基础上,直接进行A/D转换。但是这两种转换方式中,A/D转换需要量化和取样处理,这些都是数字信号处理技术中相对基础性的环节。实际的应用过程中,需要将两者应用到电压表上,这样能有效提升电压表的测量准确度,也能提升其应用范围,信号抗干扰能力等。

3.2 在示波器中的应用分析

这主要是将显示的结果以波形的形式呈现的电子测量仪器,被测信号需要将电子束打在对应的荧光物质上,从而在屏幕上显示对应的图像,相关人员可以通过呈现出来的图像进行分析解读。如果使用常规的电量,示波器能呈现对应的显示,包括频率、峰值、电压电流等,但是在遇到特殊的电量之后,必须进行相应的调整,借助示波器进行测量,对对应的相位差和幅度加以调整,确保结果的准确性。示波器是比较常见的电子测量仪器,具体应用中需要参照相应的规范,按照要求进行操作,否则测量结果容易出现误差。一般情况下,示波器设备显示出来的图像,能准确描述被测量的信号。

4 结语

综上所述,随着信息技术和科学技术的发展,电子测量技术也迅速发展,电子测量仪器是测量中的先进仪器,数字信号处理技术的应用,能更新当前的电子测量相关设备,提升测量设备的整体性能,促进测量设备的智能化、集成化和信息化水平。

参考文献

[1]彭涛.数字电子技术在网络中的应用探讨[J].网络安全技术与应用,2020(11)158-159.

[2]应后民.探究数字信号处理对电子测量仪器的影响[J].仪器仪表标准化与计量,2020(4)46-48.

[3]丁月林.电子测量技术和仪器的重要性及发展趋势[J].电子测试,2019(1)101-102108.

[4]马占南.关于数字信号处理的研究[J].电子测试,2017(16)65-66.

[5]徐进.基于DSP的多功能电子测量系统设计[J].信息技术,2017(6)174-176180.