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数字万用表远程校准系统的研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
abstract第7页
1 绪论第14-21页
    1.1 课题研究背景与意义第14-15页
    1.2 数字万用表校准的国内外现状第15-16页
    1.3 远程校准的国内外现状第16-18页
        1.3.1 国外研究现状第16-18页
        1.3.2 国内研究现状第18页
    1.4 课题研究主要内容第18-19页
    1.5 数字万用表远程校准的实现方案第19-20页
    1.6 本章小结第20-21页
2 系统硬件结构第21-27页
    2.1 系统硬件结构组成第21-22页
    2.2 系统检定预期目标第22-23页
    2.3 系统实现方案介绍第23-25页
    2.4 通用技术要求第25-26页
    2.5 本章小结第26-27页
3 系统软件设计第27-38页
    3.1 LabVIEW及其串口通信第27-28页
    3.2 软件模块设计第28-37页
        3.2.1 仪器初始化程序模块设计第29-30页
        3.2.2 量程及检测点程序设计第30-31页
        3.2.3 Agilent数据采集模块程序设计第31-32页
        3.2.4 各参数校准模块程序设计第32-33页
        3.2.5 数据库模块程序设计第33-36页
        3.2.6 远程通信模块程序设计第36-37页
    3.3 本章小结第37-38页
4 系统实验过程及数据分析第38-53页
    4.1 直流电压的检定第38-43页
    4.2 直流电流的检定第43-46页
    4.3 交流电压的检定第46-47页
    4.4 交流电流的检定第47-48页
    4.5 电阻的检定第48-52页
    4.6 本章小结第52-53页
5 系统GUM不确定度分析第53-63页
    5.1 不确定度介绍、分类与来源第53-54页
    5.2 不确定度的评定方法第54-59页
        5.2.1 GUM测量不确定度的评定流程第54-55页
        5.2.2 标准不确定度的评定第55-57页
        5.2.3 合成不确定度的评定第57-59页
    5.3 GUM不确定度的计算方法第59-62页
        5.3.1 直流电压不确定度计算第59-61页
        5.3.2 交流电压不确定度计算第61页
        5.3.3 直流电流不确定度计算第61页
        5.3.4 交流电流不确定度计算第61-62页
        5.3.5 电阻不确定度计算第62页
    5.4 本章小结第62-63页
6 蒙特卡洛法不确定度分析第63-80页
    6.0 蒙特卡洛法的由来第63页
    6.1 蒙特卡洛法不确定度评定原理第63-64页
    6.2 蒙特卡洛法不确定度评定主要步骤第64-65页
    6.3 MCM的实施流程第65页
    6.4 数字万用表校准蒙特卡洛法不确定度评定分析第65-79页
        6.4.1 直流电压不确定度计算第65-69页
        6.4.2 交流电压不确定度计算第69-72页
        6.4.3 直流电流不确定度计算第72-74页
        6.4.4 交流电流不确定度计算第74-77页
        6.4.5 电阻不确定度计算第77-79页
    6.5 GUM法和蒙特卡洛法不确定度评定比较第79页
    6.6 本章小结第79-80页
7 总结与展望第80-82页
    7.1 总结第80页
    7.2 展望第80-82页
参考文献第82-85页
作者简介第85页

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