第二章测试技术的基本特性优秀PPT.ppt
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1、第二章测试技术的基本特性2022/12/61第一页,本课件共有60页一、对测试装置的基本要求二、线性系统及其主要性质1 概 述目 录第二页,本课件共有60页一、线性度二、灵敏度、鉴别力阈、分辨力三、回程误差四、稳定度和漂移2 测试装置的静态特性目 录第三页,本课件共有60页一、传递函数二、频率响应函数三、脉冲响应函数四、环节的串联和并联五、一阶、二阶系统的特性3 测试装置动态特性的数学描述目 录第四页,本课件共有60页一、系统对任意输入的响应二、系统对单位阶跃输入的响应4 测试装置对任意输入的响应目 录第五页,本课件共有60页一、频率响应法二、阶跃响应法6 测试装置动态特性的测试目 录第六页,
2、本课件共有60页1 概 述一、对测试装置的基本要求一、对测试装置的基本要求 通常的工程测试问题总是处理输入量x(t)、装置(系统)的传输特性h(t)和输出量y(t)三者之间的关系。如图:1)如果x(t)、y(t)可以观察(已知),则可推断h(t)。2)如果h(t)已知,y(t)可测,则可推断x(t)。3)如果x(t)和h(t)已知,则可推断和估计y(t)。目 录第七页,本课件共有60页 理想的测试装置应该 输出和输入成线性关系。即具有单值 的、确定的输入-输出关系。系统为时不变线性系统。实际的测试装置 只能在较小工作范围内和在一定误差允许 范围内满足线性要求。很多物理系统是时变的。在工程上,常
3、可 以以足够的精确度认为系统中的参数是时 不变的常数。上 页目 录第八页,本课件共有60页时不变线性系统可用常系数线性微分方程 (2-1)来描述,也称定常线性系统。式中t为时间自变量。系统的系数 均为常数。上 页目 录第九页,本课件共有60页二、线性系统及其主要性质 如以x(t)y(t)表示上述系统的输入、输出的对应关系,则时不变线性系统具有以下一些主要性质。1)叠加原理 几个输入所产生的总输出是各个输入所产生的输出叠加的结果。即若 则 上 页目 录符合叠加原理,意味着作用于线性系统的各个输入所产生的输出是互不影响的。第十页,本课件共有60页在分析众多输入同时加在系统上所产生的总效果时,可以先
4、分别分析单个输入(假定其他输入不存在)的效果,然后将这些效果叠加起来以表示总的效果。2)比例特性 对于任意常数a,必有 ax(t)ay(t)3)微分特性 系统对输入导数的响应等于对原输入响应的导数,即 上 页目 录第十一页,本课件共有60页4)积分特性 如系统的初始状态均为零,则系统对输入积分的响应等同于对原输入响应的积分,即 5)频率保持性 若输入为某一频率的简谐(正弦或余弦)信号,则系统的稳态输出必是、也只是同频率的简谐信号;即输出y(t)唯一可能解只能是上 页目 录第十二页,本课件共有60页2 测试装置的静态特性 在静态测量中,定常线性系统的输入-输出微分方程式变成 理想的定常线性系统,
5、其输出将是输入的单调、线性比例函数,其中斜率S是灵敏度,应是常数。实际的测量装置并非理想的定常线性系统,其微分方程式的系数并非常数。测试装置的静态特性就是在静态测试情况下描述实际测试装置与理想定常线性系统的接近程度。下面来讨论一些重要的静态特性。上 页目 录第十三页,本课件共有60页一、线性度 线性度:校准曲线接近拟合直线的程度。线性误差=B/A*100%B为校准曲线与拟合直线的最大偏差。A为装置的标称输出范围。上 页目 录第十四页,本课件共有60页 二、灵敏度、鉴别力阈、分辨力 当装置的输入x有一个变化量x,它引起输出y发生相应的变化量y,则定义灵敏度灵敏度 对于理想的定常线性系统,灵敏度应
6、当是 但是,一般的测试装置总不是理想定常线性系统,用拟合直线的斜率来作为该装置的灵敏度。灵敏度有量纲,其单位取决于输入、输出量的单位。上 页目 录第十五页,本课件共有60页通常,把引起测量装置输出值产生一个可察觉变化的最小被测量变化值称为鉴别力阈鉴别力阈(也称为灵敏阈或灵敏限)。它用来描述装置对输入微小变化的响应能力。分辨力分辨力是指指示装置有效地辨别紧密相邻量值的能力。上 页目 录第十六页,本课件共有60页 三、回程误差 理想装置的输出、输入有完全单调的一一对应的关系。实际装置在同样的测试条件下,当输入量由小增大和由大减小时,对于同一输入量所得到的两个输出量却往往存在着差值。把在全测量范围内
7、,最大的差值称为回程误差回程误差或滞后误差。上 页目 录第十七页,本课件共有60页四、稳定度和漂移 稳定度稳定度是指测量装置在规定条件下保持其测量特性恒定不变的能力。通常在不指明影响量时,稳定度指装置不受时间变化影响的能力。漂移漂移是指测量特性随时间的慢变化。上 页目 录第十八页,本课件共有60页第三节 测试装置动态特性的数学描述 3 测试装置动态特性的 数学描述定常线性系统的测试装置,可用常系数线性微分方程来描述,但使用时有许多不便。因此,常通过拉普拉斯变换建立其相应的“传递函数”,通过傅立叶变换建立其相应的“频率响应函数”,以便更简便地描述装置或系统的特性。上 页目 录第十九页,本课件共有
8、60页设X(s)和Y(s)分别为输入x(t)、输出y(t)的拉普拉斯变换。对式(2-1)取拉普拉斯变化得:将H(s)称为系统的传递函数。其中s为复变量,是与输入和系统初始条件有关的。若初始条件全为零,则因 有一、传递函数上 页目 录第二十页,本课件共有60页传递函数的特点:1)H(s)与输入x(t)及系统的初始状态无关,它只表达了系统的传输特性。2)H(s)只反映系统传输特性而不拘泥于系统的物理结构。3)、等系数的量纲将因具体物理系统和输入、输出的量纲而异。4)H(s)中的分母取决于系统的结构。上 页目 录第二十一页,本课件共有60页二、频率响应函数频率响应函数是在频率域中描述和考察系统特性的
9、。与传递函数相比较,频率响应的物理概念明确,也易通过实验来建立;利用它和传递函数的关系,由它极易求出传递函数。因此频率响应函数是实验研究系统的重要工具。上 页目 录第二十二页,本课件共有60页(一)幅频特性、相频特性和频率响应函数定常线性系统在简谐信号的激励下,系统的频率特性:幅频特性:稳态输出信号和输入信号的幅值比。记为A()。相频特性:稳态输出对输入的相位差。记为()。上 页目 录第二十三页,本课件共有60页实验求得频率响应函数的原理:对某个 ,有一组 和 ,全部的和 ,便可表达系统的频率响应函数。也可在初始条件全为零的情况下,同时测得输入x(t)和输出y(t),由其傅立叶变换X()和Y(
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