工程测试技术第2章ppt课件.pptx
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1、2,1.测量装置的静态特性,第一节 概述,测量装置的静态特性是通过某种意义的静态标定过程来确定的。静态标定过程如图2-1所示。,图2-1,3,测量装置的静态标定如图2-2所示。,第一节 概述,图2-2,4,2. 标准和标准传递,第一节 概述,用来定量变量的仪器和技术统称为标准。标准传递如图2-3所示。,图2-3,5,3. 测量装置的动态特性,第一节 概述,4. 测量装置的负载特性,当被测量即输入量随时间快速变化时,测量输入与相应输出之间动态关系的数学描述。,测量装置或测量系统:是由传感器、测量电路、前置放大、信号调理、直到数据存储或显示等环节组成。,当传感器安装到被测物体上或进入被测介质:要从
2、物体与介质中吸收能量或产生干扰,使被测物理量偏离原有的数值,从而不可能实现理想的测量,这种现象称为负载效应。,5.测量装置的抗干扰性,测量装置在测量过程中要受到各种干扰:包括电源干扰、环境干扰和信道干扰。,6,线性度是指测量装置输入、输出之间的关系与理想比例关系的偏离程度。如图2-4a、b所示。,第二节 测量装置的静态特性,一、线性度,图2-4,7,灵敏度定义为单位输入变化所引起的输出的变化,通常使用理想直线的斜率作为测量装置的灵敏度值,如图2-4b所示。,第二节 测量装置的静态特性,二、灵敏度,图2-4,8,回程误差也称为迟滞,是描述测量装置同输入变化方向有关的输出特性。如图2-5中曲线所示
3、。,第二节 测量装置的静态特性,三、回程误差,图2-5,9,第二节 测量装置的静态特性,四、分辨力,引起测量装置的输出值产生一个可察觉变化的最小输入量变化值称为分辨力。,10,零点漂移是测量装置的输出偏离原始零点的距离,如图2-6所示。,第二节 测量装置的静态特性,五、零点漂移和灵敏度漂移,图2-6,11,1. 传递函数,(3) 对于实际的物理系统,输入x(t) 和输出y (t)都具有各自的量纲,第三节 测量装置的动态特性,一、动态特性的数学描述,(1) H(s)与输入x(t)及系统的初始状态无关,它只表达系统的传输特性,传递函数的特点,(2) H(s)是物理系统的微分方程,(4) H(s)中
4、的分母取决于系统的结构。,12,2. 频率响应函数,脉冲响应函数可视为系统特性的时域描述。,第三节 测量装置的动态特性,而传递函数是在复数域中来描述系统的特性,比在时域中用微分方程来描述系统特性有许多优点。,频率响应函数是在频率域中描述系统特性。,3. 脉冲响应函数,一、动态特性的数学描述,13,1. 一阶系统,第三节 测量装置的动态特性,二、一阶、二阶系统的特性,图2-9所示的三种装置分属于力学、电学、热学范畴的装置,但它们均属于一阶系统,均可用一阶微分方程来描述。,一阶系统的输入、输出关系用一阶微分方程来描述。,图2-9,14,一阶系统的伯德图如图2-10所示。,第三节 测量装置的动态特性
5、,二、一阶、二阶系统的特性,图2-10,15,奈奎斯特图如图2-11所示。,第三节 测量装置的动态特性,二、一阶、二阶系统的特性,图2-11,16,以无量纲系数为横坐标所绘制的幅、相频率特性曲线如图2-12所示。,第三节 测量装置的动态特性,二、一阶、二阶系统的特性,图2-12,17,一阶系统的脉冲响应函数如图2-13所示。,第三节 测量装置的动态特性,二、一阶、二阶系统的特性,图2-13,18,2. 二阶系统,第三节 测量装置的动态特性,二阶系统可用二阶微分方程式来描述。图2-14为二阶系统的三种实例。,二、一阶、二阶系统的特性,图2-14,19,二阶系统的幅频、相频特性曲线如图2-15所示
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