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测测试试技技术术总总复复习习
1、测试技术的基本知识
1.测试技术的概念。
测试技术:测量技术与实验技术的综合
2.⾮电量测试系统的基本思想。
⾸先 将输⼊物理量转换成电量,然后再进⾏必 的调节、转换、运算,最后以适当的形式输出。
3.什么叫测量?测量可以分为直接测量和间接测量。直接测量
的基本形式是什么?直接测量的特点。
为确定被测对象的量值⽽进⾏的实验过程称为测量。
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。
测量的最基本形式:
⽐较——将待测的未知量和予定的标准作⽐较。
4.直接测量可以分为直接⽐较和间接⽐较,直接⽐较和间接⽐
较的区别?
直接把被测物理量和标准作⽐较的测量⽅法称为直接⽐较。
举例
⊙天平测物体质量
⊙⽤⽶尺测量物体长度
⊙测量导体的电阻
间接⽐较:利⽤仪器仪表——统称之为测量系统——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受的形式,在测量系统的输
出端显⽰出来。
举例
⊙⽔银温度计测体温
⊙弹簧测物体的重量
5.常⽤测量系统由哪⼏部分组成?各组成部分的作⽤或⽤途是
什么?
传感器 (⼀次仪表)
◆定义:将被测⾮电量通过某种原理转换成电信号的装置
◆作⽤:将被测⾮电量转换成便于放⼤、记录。
中间变换与调理电路 (⼆次仪表)
◆定义:将传感器输出的微弱信号进⾏放⼤,调理输出给记
录仪器的装置。
显⽰记录设备 (三次仪表)
▲作⽤:把中间变换与测量电路送来的电压或电流信号不失真
地显⽰和记录出来。
如:①电⼦;②存储⽰波器;③电压表;④磁带记录仪;
⑤数字式瞬态;波形存储器
6.欲使测量结果具有普遍的科学意义应具备哪些条件?
1、作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⼯作稳定,经得起检验。
7.线性时不变系统的基本特性有哪些?
叠加性与⽐例性、微分性质、积分性质、频率不变性
8.正确理解线性测量系统的叠加性及频率不变性的定义
频率不变性表明,当线性系统的输⼊为某⼀频
率时,则系统的稳态响应也为同⼀频率的信号。
2、⼯程信号分析及其可测性
1.了解⼯程信号的分类⽅法
1 根据信号随时间变化的情况可分为:
动态信号:随时间变化的信号。
静态信号:不随时间变化的信号。
(本章主 讨论动态信号)
2 根据信号随时间变化的规律信号可分为:
确定性信号
⾮确定性信号
3 从分析域上:
时域与频域
4 从连续性:连续时间信号与离散时间信号
2.确定性信号与⾮确定性信号的区别?
确定性信号是能⽤确定的数学关系式描述的信号。
3.周期信号频谱分析⽅法。傅⽴叶级数公式中各物理量的含义?
周期信号频谱分析⽅法:傅⽴叶级数的⽅法;其他信号 (时限信号):傅⽴叶变换的⽅法。
同频率项加以合并,可得到:
物理意义:
A0、A 1、…… An 均为常数,称为谐波系数
n 为从1到∞的正整数,称为谐波阶数
n =1时, A 1为基波分量的幅值
n =2 时, A2为⼆次谐波分量的幅值
4.周期信号频谱的特点。
1) 凡是周期量都可看成静态分量和谐波分量和,但不同周期量的频率结构不同 (周期信号的共性与个性);
2)周期信号的傅⾥叶谱有三个特点:
a 、离散性:频谱由⼀条条不连续的谱线组成,是离散的,相邻谱线的间距是 ;
b 、谐波性:各频率分量符合谐波关系,是基波的整数倍;
c 、收敛性:谐波分量的幅值有随其阶数的增⾼⽽逐渐减⼩的总趋势
3)随着阶数n 的增加,谐波系数A n 逐渐减⼩,当n 很⼤时,A n 所起的作⽤很⼩。
4
)低频谐波幅值较⼤,是构成信号的主体,⽽⾼频谐波只起美化细2T π
ω?=
节的作⽤。
5.时限信号频谱分析⽅法。
时限信号频谱分析⽅法:傅⽴叶积分 (变换)⽅法。
6.傅⽴叶级数及傅式变换的基本条件。
不是所有的时限信号都可进⾏傅⾥叶变
换,时限信号是否存在傅⾥叶变换同样需
满⾜下述狄⾥赫利条件:
①信号
绝对可积,即: ②在任意有限区间内,信号 只有有限个最⼤值和最⼩值;
③在任意有限区间内,信号 仅有有限个不连续点,⽽且在这些点的跃变都必须是有限值。
7.时限信号频谱的特点。
瞬态量的频谱是连续的,它的形状为周期量的离散谱的包络线是相似的,有⼀个主瓣和⼀些副瓣组成。
8.周期信号与⾮周期信号频谱分析⽅法及频谱结构的异同点。 周期信号幅值谱纵坐标表⽰相应的谐波分量的幅值;
时限信号幅值谱纵坐标表⽰幅值谱密度;
周期信号采⽤傅⽴叶级数 (FS )分析;
时限信号采⽤傅⽴叶积分分析。
3、测量系统的基本
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