第3章测试系的基本特性.ppt

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第3章测试系的基本特性

本章总课时 理论6课时、实验2课时,共计8课时。 本章主要内容 本本章主要内容包括测试装置与线性系统,测试系统的静态特性,测试系统的动态特性,实现不失真的条件。 本章基本要求 熟练掌握测试装置的基本要求与线性系统的主要性质,熟练掌握测试系统的静态特性的分析方法及其相关特性指标,熟练掌握测试系统动态特性的描述与分析方法,掌握测试系统动态特性的测定以及不失真测试的条件。 本章重点及难点 本章重点为测试系统的静态特性与动态特性,其中静态特性及动态特性的描述与分析方法为主要内容。难点为测试系统的动态特性 。 ; 测试系统的特性分析 实际上就是研究测试系统本身及其作用于它的输入信号、输出信号三者之间的关系。 特性分析的意义 测试装置的特性直接影响测试结果的正确性,因而,在测试之前应对所选用的测试装置的基本特性有足够的了解。 特性分类 测试系统依据被测信号是静态还是动态分别表现为静态特性或动态特性。虽然描述测试系统这两种特性的参数不一样,但它们是相互联系和影响的,也就是说,一个静态特性差的测试系统,很难想象其动态特性会好。 ;§1 测试装置与线性系统 ;一. 测试装置的基本要求 ; 2. 最佳关系 以输出与输入成线性关系为最佳关系。在输入信号取值基本不随时间而变化的静态测量中,测试系统的这种线性关系虽然总是所希望的,但不是必须的,因为用曲线校正或输出补偿技术作静态非线性校正并不困难;在动态测试中,测试系统本身应该力求是线性系统。这不仅因为目前对线性系统能够作比较完善的数学处理与分析,而且也因为在动态测试中作非线性校正目前还相当困难,即使可以作这样的校正,费用也高。实际测试系统大多不可能在整个范围内完全保持线性,而只能在一定范围内和一定的(误差)条件下作线性处理,这就是该测试系统的工作范围。 ; 1. 线性系统 在实际测试工作中,把测试系统在一定条件下,看成一个线性系统,具有重要的现实意义。 测试装置的输入量x(t)和输出量y(t)都是时间的函数。如果它们之间的对应关系x(t)→y(t)可以用线性??微分方程来描述,则称该系统为时不变线性系统,也称定常线性系统。即; 通常nm,表明系统是稳定的,即系统的输入不会使输出发散。系数a0、a1、…、an和b0、b1、…、bm均为常数,不随时间而变化。 ; (1) 叠加性 即符合叠加原理。如果x1(t)→y1(t),x2(t)→y2(t),则 [x1(t)±x2(t)]→[y1(t)±y2(t)] (3.1.2) 叠加原理表明,作用于线性系统的各个输入所产生的输出是互不影响的。在分析众多复杂输入时,可以先分析单个输入作用时的输出,然后将所有输出叠加即为总输出。 (2) 比例特性 如果x(t)→y(t),则对于任意常数k,恒有 kx(t)→ky(t) (3.1.3) (3) 微分特性 系统对输入微分的响应等于对原输入响应的微分。即如果x(t)→y(t),则 dx(t)/dt→dy(t)/dt (3.1.4) ; (4) 积分特性 如果系统的初始状态为零,则系统对输入积分的响应等于原输人响应的积分。即如果x(t)→y(t),则 ; 判断一个系统是否是线性系统,只要判断该系统是否满足叠加性和比例性。若满足就是线性系统。 线性时不变系统的这些性质,特别是叠加特性和频率保持特性,对测试工作十分有用。例如,知道了线性时不变系统的输入激励频率,那么可以判断所得的响应信号中只有与输入激励同频的分量才是输入所引起的,而其他频率分量都是噪声。所以,即使在很强的噪声背景下,依据频率保持特性,采用滤波技术,也可以把有用的信息提取出来。; 与线性系统对应的是非线性系统。非线性系统是指不具有线性系统的上述性质或者不能以线性微分方程描述的系统。例如下述系统均为非线性系统; 研究测试装置的特性,主要是分析和处理系统的输入量x(t)、输出量y(t)以及装置本身的传输特性h(t)三者之间的关系。以输出与输入成线性关系为最佳关系,其输入与输出之间的对应关系x(t)→y(t)可以用线性常微分方程来描述。判断一个系统是否是线

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