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动态测试复习重点.
1.1 测试技术的基本概念 一般说来,测试系统由传感器、中间变换装置和显示记录装置三部分组成。 传感器将被测物理量(如噪声,温度) 检出并转换为电量,中间变换装置对接收到的电信号用硬件电路进行分析处理或经A/D变换后用软件进行信号分析,显示记录装置则将测量结果显示出来,提供给观察者或其它自动控制装置。 动态测试: ★定义:在实际工程中,大量的被测量是随时间变换的动态信号,动态测试泛指各类动态信号的测量。传感器的定义:狭义地定义: 能够将外界的非电信号,按一定规律转换成电信号输出的器件或装置。 传感器的三大发展方向:网络化,微型化,智能化。(集成化)3.2 电阻式传感器 1) 工作原理金属应变片的电阻R为上述任何一个参数变换均会引起电阻变化,求导数 代入a)极距δ变化型b)面积变化型c) 介质变化型 气隙δ发生变化,改变磁阻。铁芯和衔铁由导磁材料如硅钢片或坡莫合金制成,在铁芯和衔铁之间有气隙,气隙厚度为δ,传感器的运动部分与衔铁相连。 当衔铁移动时,气隙厚度δ发生改变,引起磁路中磁阻变化,从而导致电感线圈的电感值变化,只要能测出这种电感量的变化,就能确定衔铁位移量的大小和方向。 电路的磁阻指由于电流引起的链合磁通量。根据电感定义,线圈中电感量可由下式确定: 压电材料可以分为两大类:压电晶体和压电陶瓷。前者为晶体,后者为极化处理的多晶体。霍尔传感器6.2.1 霍尔效应及霍尔元件 1)霍尔效应 置于磁场中的静止载流导体,当它的电流方向与磁场方向不一致时,载流导体上平行于电流和磁场方向上的两个面之间产生电动势,这种现象称霍尔效应,该电势称霍尔电势,半导体薄片称霍尔元件。 ◆图6-5所示,在垂直于外磁场B的方向上放置一个导电板,导电板通以电流I,方向如图所示。必须要外加电压,磁场变化,会引起电势变化。超声波产生和接收逆压电效应产生振动,产生超声波。接收,压电效应,机械振动产生电。测距传感器的原理,分类。传感器的静特性 传感器的静态特性是指被测量的值处于稳定状态时的输出与输入的关系。指标:1、线性度传感器的线性度是指传感器的输出与输入之间数量关系的线性程度。输出与输入关系可分为线性特性和非线性特性。从传感器的性能看, 希望具有线性关系, 即理想输入输出关系。但实际遇到的传感器大多为非线性。 第二章电桥直流的针对阻性电桥。交流,电容、电感。电桥将信号统一为电压信号。调制解调信号发送出去,功率大的信号。滤波器:四种,低通,高通,带通,带阻。信号放大,放大器,运放,功放,增大输入阻抗,减小对前面的电桥等电路的影响ADC 模数转换基本原理在A/D转换中,因为输入的模拟信号在时间上是连续的,而输出的数字信号是离散量,所以进行转换时只能按一定的时间间隔对输入的模拟信号进行采样,然后再把采样值转换为输出的数字量。通常A/D转换需要经过采样、保持量化、编码四个步骤。也可将采样、保持合为一步,量化、编码合为一步,共两大步来完成。 1、并联比较型A/D转换器并联比较型A/D转换器的电路如图。它由电阻分压器、电压比较器及编码电路组成,输出的各位数码是一次形成的,它是转换速度最快的一种A/D转换器。AD的技术指标 3个1、分辨率 ADC的分辨率是指输出数字量变化一个最低有效位所对应的输入模拟电压的变化量。如ADC输入模拟电压范围为0到10V,输出为10位二进制数,则分辨率为 2、转换误差转换误差通常以相对误差形式给出,它表示实际输出的数字量和理论输出的数字量之间的误差,一般多以最低有效位的倍数给出。如,转换误差 ,表明实际输出的数字量和理论输出的数字量之间的误差小于最低有效位的一半。3、转换速度ADC的转换速度主要取决于转换电路的类型。并联比较型ADC的转换速度最快,如一个8位二进制集成ADC的转换时间可在50ns之内;逐次比较型ADC的转换时间都在10~100us之间,较快的也不会小于1us;双积分型ADC的转换时间多在数十到数百ms之间。 信号
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