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0绪论1测试系统[汽车试验学]
;第一章 概论 ;例二测量炉温之值 为了测量炉温,要先安装传感器、放大器、A/D转换器,计算机显示器、记录器,这一系列操作均为确定炉温之值,与之对应的技术叫测试技术 ;;;; 二.测试技术的应用 产品质量测量 汽车、机床等设备和电机、发动机等零部件出厂时,必须对其性能质量进行测量和出厂检验 ;;;;测试技术在军事上的运用 机载雷达 声纳 二战初期,德国人凭借潜艇优势,击沉英美大量 运输船只、军舰,但随着声纳技术的出现,潜艇 的优势逐渐消失,最后被消灭. 可以毫不夸张的说一个国家测试水平的高低,决 定着该国军事实力的强弱 .;地质方面的运用 地震法探油 ;医学方面 听诊器、血压计、温度表、X光机、B超、心电图、脑电图、CT、各种生化分析仪器都是测试技术在医学方面的应用,由于这些设备的应用提高了确诊率,给病人带来福音. 总之,可以说没有测试就没有科学,科学就是禾加斗组成的,禾是谷子斗是量具,意为用量具测量谷子叫测量. ;第二章 测试装置的技术特性 ;;;;;;信号是否也是由基本元素构成的呢? 信号的基本元素是正弦信号。 ASinω其中A代表含量, ω代表元素种类,即一种频率的正弦信号,代表一种元 素,可见信号的元素种类是无限的;信号的分解 周期信号的分解(傅里叶级数) 对于周期信号只要符合狄氏条件,就可以用 傅里叶级数分解成正弦信号。 例, 周期方波;用傅里叶级数展开后 以频率f为横坐标,以正弦函数的幅值为纵坐标,绘出的频谱图为: 由该图可知 周期函数的频谱是离散的; 任给一频率,小于等于该频率的的正弦函数的个数是有限的; 与频率对应的纵坐标是正弦函数的幅值.;非周期函数的分解(傅氏变换) 对上式进行傅里叶变换 x(f) f;由频谱图可知: 非周期函数的频谱是连续的; 任给一频率区间[f1,f2],频率在该区间的正弦信号的个数是无穷的; 随机信号可作为非周期函数处理.;周期信号与非周??信号频谱的比较 周期信号的频谱相当于力学中的集中载荷,非周期信号的频谱相当于力学中的分布载荷.;系统,输入和输出 工程测试问题:处理输入量或被测量x(t)、系统的传输或转换特性h(t)和输出量y(t)三者之间的关系 已知系统特性H,通过观察分析输出信号Y,推断其相应的输入信号或被测量X,即测量 已知输入信号X,通过观察分析输出信号Y,推断其系统特性H,即系统或仪器的定度过程 已知输入信号X和系统特性H,可以推断和估计出系统的输出量,此为输出信号预测。; 三者之间的关系是唯一的,知道任意两者,可求第三者; 测试的目的是通过系统的输出y(t)确定系 统的输入x(t); 例如测量炉温,是通过热电偶的输出电压 y(t)求输入热电偶的温度x(t)的; 因此,系统的特性对测量的影响很大。为了研究系统的特性,通常从两方面入手: ①.系统的静特性; ②.系统的动特性. ;第二节 测试装置的静态特性;灵敏度;拟合直线:与定度曲线最接近的一条直线,通常是用最小二乘法求出的。 ; 当输入增加时,x、y的关系沿下面的曲线变化;当输出达到最大量程时,减少输入量x,这时x、y关系沿上面的曲线变化. ;小结;第三节 测试装置的动态特性;动态特性的研究方法:;1.时间域内用阶跃响应表示,称为时间响应特性。 2.频率域内用频率响应表示,称为频率响应特性。 ;测试装置的传递函数及其频率响应特性;;;;;典型测试装置的动态响应特性;;;;;;;;;;;;;实际系统测试不失真条件;;2-2常见测试系统的频响函数 1.一阶系统的动特性 输入输出关系可用一阶微分方程描述的系统叫一阶系统. 例一忽略质量的自由振动系统 作用力为x(t)垂直向下,刚度为k,阻尼为c,求该系统的位移Y(t).;两边取拉氏变换 ;例二求电容两端的电压; ⒉二阶系统 输入输出关系可用二阶微方程描述的的系统叫二阶系统. 例:求光线示波器振子输入的电流和转角之间的关系.
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