测试技术部分课后答案.pdf
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作业一1、欲使测量结果具有普遍科学意义的条件是什么?答:①用来做比较的标准必须是精确已知的,得到公认的;②进行比较的测量系统必须是工作稳定的,经得起检验的。2、非电量电测法的基本思想是什么?答:基本思想:首先要将输入物理量转换为电量,然后再进行必要的调节、转换、运算,最后以适当的形式输出。3、一般测量系统的组成分几个环节?分别说明其作用?答:一般测量系统的组成分为传感器、信号调理和测量电路、指示仪器、记录仪器、数据处理仪器及打印机等外部设备。传感器是整个测试系统实现测试与自动控制的首要关键环节,作用是将被测非电量转换成便于放大、记录的电量;中间变换(信号调理)与测量电路依测量任务的不同而有很大的伸缩性,在简单的测量中可完全省略,将传感器的输出直接进行显示或记录;信号的转换(放大、滤波、调制和解调);显示和记录仪器的作用是将中间变换与测量电路出来的电压或电流信号不失真地显示和记录出来;数据处理仪器、打印机、绘图仪是上述测试系统的延伸部分,它们能对测试系统输出的信号作进一步处理,以便使所需的信号更为明确。4、举例说明直接测量和间接测量的主要区别是什么?答:无需经过函数关系的计算,直接通过测量仪器得到被测量值的测量为直接测量,可分为直接比较和间接比较两种。直接将被测量和标准量进行比较的测量方法称为直接比较;利用仪器仪表把原始形态的待测物理量的变化变换成与之保持已知函数关系的另一种物理量的变化,并以人的感官所能接收的形式,在测量系统的输出端显示出来,弹簧测力。间接测量是在直接测量的基础上,根据已知的函数关系,计算出所要测量的物理量的大小。利用位移传感器测速度。5、确定性信号与非确定性信号分析法有何不同?答:确定性信号是指可用确定的数学关系式来描述的信号,给定一个时间值就能得到一个确定的函数值。非确定性信号具有随机特性,每次观测的结果都不相同,无法用精确的数学关系式或图表来描述,更不能准确预测未来结果,而只能用概率统计的方法来描述它的规律。6、周期信号的频谱有哪几个特点?答:凡是周期信号可分解成直流分量和简谐分量。1、离散性:周期信号的频谱是离散谱,每一条谱线表示一个正弦分量;2、谐波性:周期信号的频率是由基频的整数倍组成的。3、收敛性:满足狄利克雷条件的周期信号,其谐波幅值总的趋势是随谐波频率的增大而减小。7、简述时限信号与周期信号在频谱分析方法及频谱结构上的差异?答:时限信号的频谱是连续谱;周期信号的频谱是离散谱;时限信号用能量谱表示;周期信号用功率谱表示;时限信号幅值谱纵坐标表示幅值谱密度;周期信号幅值谱纵坐标表示谐波分量的幅值;时限信号采用傅里叶变换分析;周期信号采用傅里叶级数展开分析;4-3.测试系统实现不失真测量的条件是什么?答:不失真条件:系统的频率响应H(j)应满足Y(j)jH(j)Ae0X(j)0即:A()A=常数,()00所以要使测量系统实现不失真,它的幅频特性应是常数,相频特性应是线性关系。4-4.何为动态误差?为了减少动态误差,在一、二阶测量系统中可采取哪些相应的措施?答:测量系统的动态特性不够理想,输出信号的波形与输入信号相比会产生畸变。减少动态误差:一阶系统时间常数越小越好,二阶系统一般选择尽可能的大,在n0.6-0.8之间。4-6.已知某二阶系统传感器的自振频率f20kHz,阻尼比=0.1,若要求该系统的输出0幅值误差小于3%,试确定该传感器的工作频率范围。答:1A()3%0.97A()1.03(1)1A()(2)2w2w2142wwnnww结合(1)和(2)式可得:00.17或1.391.41(舍去)wwnnwf又,f20kHzwf0n0得0f3.4kHz14-7.某测量系统的频率响应曲线H(j),若输入周期信号10.05jx(t)2cos10t0.8cos(100t30),试求其响应y(t)。1答:幅频特性A()10.052相频特性()arctan0.05由响应的叠加性和频率不变性可得:2A(10)1.79,0.8A(10)0.157(10)26.6,(100)30108.7y(t)1.79cos(10t26.6)0.157cos(100t108.7)4-13.判断题。(1)频率不变性原理是指任何测试装置的输出信号的频率总等于输入信号的频率。(错)条件需稳定(2)连续模拟信号的