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    3    1000    0.20    0.200    0.248    23.6
    4    2000    0.25    0.500    0.614    22.7
    5    1500    0.25    0.375    0.454    21.4
    6    1000    0.25    0.250    0.312    24..2
    2.3 改善充电0.632法
    2.3.1 实验操作
    选定信号源频率f=800Hz,选取不同的电阻,电容,先计算出每个测量组的理论值,然后测出其相应的实验值,计算出相对误差,最后得出此种方法的平均误差。
    2.3.2 实验数据
                      表2 改善充电0.632法实验数据
    测量次数    信号源(Hz)    电容(цF)    电阻(Ω)    测(ms)    t理 (ms)    相对误差(%)    平均误差(%)
    1    800    0.10    1810    0.186    0.181    2.76    
    2.42
    2    800    0.15    1280    0.196    0.192    2.08    
    3    800    0.20    960    0.198    0.192    3.13    
    4    800    0.25    800    0.204    0.200    2.00    
    5    800    0.30    650    0.202    0.195    3.58    
    6    800    0.35    560    0.198    0.196    1.02    
     
    2.4 对教材中的τ值计算公式进行修正
    2.4.1 实验验证
    固定信号频率f=500Hz,调整电阻R和电容C的值,先计算出每个测量组的理论值,通过实验测量以及修正公式的计算,得出各组对应的测量值。对比测量值和理论值,算出误差,最后得出平均误差,评出此种方法的优劣。
    2.4.2 实验数据        
                             表3 对教材中的公式进行修正所得实验数据
    测量组数    电阻(Ω)    电容(цF)    测(ms)    t理 (ms)    相对误差(%)    平均误差(%)
    1    10000    0.10    0.942    1.000    5.80    

    6.74
    2    6000    0.15    0.839    0.900    6.78    
    3    4000    0.20    0.742    0.800    7.25    
    4    3600    0.25    0.842    0.900    6.44    
    5    2500    0.30    0.710    0.750    5.33    
    6    2000    0.35    0.638    0.700    8.86    
    2.5 根据波形对称的性质快速测量τ值
    2.5.1 实验操作
    首先固定信号电压,在每组的测量中固定电阻和电容值,而后调整函数信号发生器的频率,在示波器上看到原理分析中所描述的对称波形,分别在示波器上找出对应的电压最大、最小值。通过多组测量和计算,得出各组的试验误差,最终算出该种方法的平均测量误差。
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