28440测试技术大纲整理版.docx
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1、课程内容与考核要求(注:涉及计算和复杂原理见课本)第1章绪论一、学习目的与要求通过本章的学习,了解测试的含义、基本原理、典型应用和发展动向。明确 学习内容和目的,以及本课程的性质和任务。二、课程内容第一节测试的含义第二节测试基本原理及过程第三节测试技术的典型应用1. 产品质量测量2. 设备运行状态监控系统3. 家电产品中的传感器4. 楼宇自动化第四节测试技术的发展动向1. 传感器技术的发展2. 多功能化、网络化仪器系统3. 新型信息处理技术第五节课程的性质和任务习题一三、考核知识点与考核要求1. 测试的含义识记:测试的基本概念:测试就是对信号的获取、加工、处理、显示记 录及分析的过程。(测试泛
2、指测量和试验两个方面的技术,是具 有试验性质的测量,是测量和试验的综合。)测量的定义:测量是指一个被测量与一个预定标准之间进行定量 比较,从而获得被测对象的数值结果,即以确定被测对象的量值 为目的的全部操作。(测量分为直接比较法和间接比较法。) 试验的含义:试验是对被研究的对象或系统进行实验性研究的过 程。领会:直接比较法的基本概念:直接比较法无须经过函数关系计算,直 接通过测量仪器得到被测量值。间接比较法的基本概念:间接比较法利用仪器仪表把待测物理 量的变化换成与之保持已知函数关系的另一种物理量的变化。测量和测试的概念及区别:测量是被动的、静态的、较孤立的记录性操作,其重要性在于它 提供了系
3、统所要求的和实际所取得的结果之间的一种比较。测试是主动的、涉及过程动态的、系统的记录与分析的操作,通 过试验得到的试验数据成为研究对象的重要依据。2. 测试基本原理及过程识记:电测法的基本概念:将非电量先转换为电量,然后用各种电测仪 表和装置乃至计算机对电信号进行处理和分析。(电量分为:电能量:如电流、电压、电场强度、电功率电参量:如电阻、电容、电感、频率、相位) 电测法的优点:测试范围广、精度高、灵敏度高、响应速度快, 特别适于动态测试。领会:典型非电量电测法测量的工作过程: 11 E 艾足孕雪 1F;后喋予 f-i福廿.信息*AJ :TA A在涮理ua m I a ah , I ah bH
4、 i * i a .ii I a辅助电糠,信号检测I倍贵析典型非电量电测法测量过程 信号检测与信号处理的相互关系:信号检测是信号处理的前提,信号处理是信号检测的目的(P3)3. 测试技术的典型应用领会:测试技术在工程技术领域的典型应用。产品质量测量、设备运行状态监控系统、家电产品的传感器、 楼宇自动化。4. 测试技术的发展动态识记:物理性(物性型)传感器的基本概念:物理型传感器依据机敏材料本身的物性随被测量的变化来实现 信号转换的装置。智能化传感器的组成:测量电路、微处理器、传感器。领会:计算机技术对测试技术发展的作用。计算机技术使得测试技术不断提高灵敏度、精度和可靠性;向小型化、非接触化、多
5、功能化、智能化和网络化方向发展。四、本章重点、难点典型非电量电测法测量的工作过程;(见2.)信号检测与信号处理的作用。第2章 测试系统的基本特性一、学习目的与要求通过本章的学习,掌握建立测试系统的基本概念,掌握测试系统基本特征的 评价指标,掌握测试系统的静态、动态特性,以及了解不失真测试条件。本章是 本课程的重点,是理解、掌握和学好本课程的基础。二、课程内容第一节测试系统概述1. 测试系统基本概念2. 理想测试系统一一线性时不变系统第二节 测试系统的静态特性1. 精确度2. 灵敏度3. 非线性度4. 回程误差5. 重复性6. 分辨率7. 漂移8. 死区第三节 测试系统的动态特性1. 传递函数2
6、. 频率响应函数3. 脉冲响应函数4. 动态特性参数的测定第四节 测试系统不失真测试条件及分析1. 不失真测试条件2. 不失真测试分析第五节 Matlab编程实验注明:不作考核要求习题二三、考核知识点与考核要求1. 测试系统基本概念识记:测试系统的概念:所谓测试系统是指为完成某种物理量的测量而由具有某一种或多种变换特性的物理装置的总体。理想测试系统的特性:迭加性、比例特性、微分特性、积分特性和频率不变性。(P8)领会:测试系统组成的基本概念:根据测试的内容、目的和要求等的不同,测试系统的组成可能会有很大差别。(P7)测试系统的输入、输出与测试系统的特性关系:输入(激励)x(t)测试系统(对信号
7、的传递特性)输出(响应)Y(t)测试系统与输入/输出量之间的关系2. 测试系统的静态特性识记:测试系统静态特性的定义:测试系统的静态特性是指当输入信号为不变或缓变信号时,输出 与输入之间的关系。测试系统的静态传递方程:by (t)=项工(t)a0(测试系统处于静态测试时,输入和输出的各阶导数均为零。) 测试系统静态特性的主要定量指标:精确度、灵敏度、非线性度、回程误差、重复性、分辨率、漂移、死区(P10 13)测试系统绝对误差、相对误差和引用误差的定义。绝对误差:绝对误差E是指测量值(指示值)与真值(或准确值) 之差。E = y x式中,y为测量值(或指示值);x为真值(或准确值)。相对误差:
8、相对误差是绝对误差与被测量真值之比,即相对误差=y * x 100%x引用误差:引用误差=饷1 m 廿田白产m铲估、x 100% 测量范围的上限值(满量程值)领会:测试系统的静态特性中误差的概念(P9)按不同分类方法对误差进行分类:按照表示方法分:绝对误差、相对误差、引用误差 按照性质和特点:系统误差、随机误差、粗大误差 表述系统误差、随机误差和粗大误差的概念和区别: 系统误差:在相同条件下,多次重复测量同一个量时,其绝对值 和符号固定不变,或改变条件(如环境条件、测量条件)后按- 定规律变化的误差(可采取适当的措施加以修正或消除。) 产生原因:测量理论的近似假设、仪器结构的不完善、测量环境
9、的变化、零位调整不好以及测量人员方面的因素。随机误差:在相同条件下,多次重复测量同一个量时,其绝对值 和符号变化无常,但随着测量次数的增加又符合统计规律的误 差(既不能用实验方法消去,也不能修正。多次重复测量时, 随机误差的统计特性多服从正态分布。)产生原因:测量过程中各种相关因素的微小变化的相互迭加。粗大误差:是一种明显歪曲实验结果的误差。(根据检验方法的 某些准则判断哪个测量值是坏值,在误差分析时将其剔除。)产生原因:操作不当、疏忽大意、环境条件突然变化。表述精确度、精密度、准确度的概念和区别:精确度(精度):是指由测试系统的输出所反映的测量结果和被 测参量的真值相符合的程度,综合反映系统
10、误差和随机误差。精度等级=竺竺x100%A式中,Amax为满量程内的最大可能误差;A为最大量程。精密度:是精度的组成部分,它表示多次重复测量中,测量值彼此之间的重复性或分散性大小的程度(精密度反映随机误差的 大小,随机误差愈小,测量值就愈密集,重复性愈好,精密度愈 高。)准确度:表示多次重复测量中,测量平均值与真值接近的程度。(准确度反映系统误差的大小,系统误差愈小,测量的平均值就 愈接近真值,正确度愈高。)表述灵敏度和灵敏度漂移的概念:灵敏度:指测试系统在静态条件下,响应量y的变化Ay和与之 对应的输入量乂变化Ax的比值,即(图见P11)S =竺Ax理想测试系统输入/输出特性为线性关系,则有
11、S 直匕常数x x a0(灵敏度表征测试系统对输入信号变化的一种反应能力。)表述系统灵敏度与系统的量程及固有频率的关系虽然系统的灵敏度是由物理属性或结构所决定的,但在选择测试 系统的灵敏度时,要充分考虑其合理性,因为系统的灵敏度和系 统的量程及固有频率是相互制约的。一般来说,系统的灵敏度越 高,则其测量范围往往越窄,越容易受外界干扰的影响,稳定性 也越差。3.测试系统的动态特性识记:测试系统动态特性的定义:测试系统的动态特性是指输入量随时间作快速变化时,系统的输 出随输入而变化的关系。(系统的动态响应特性一般通过描述系统的传递函数、频率响应 函数及脉冲响应函数等数学模型来进行研究。) 系统传递
12、函数的定义:当线性系统的初始条件为零,即在考察时刻以前,其输入量、输 出量及其各阶导数均为零,且测试系统的输入x(t)和输入y(t) 在t0时均满足狄利克雷条件,则定义输出y(t)的拉普拉斯变 换Y (s)与输入乂(t)的拉普拉斯变换X(s)之比为系统的传 递函数,并记为H(s),即H(s)Y (s)bsmbsm1bsbX (s)asnasniasa式中,s称为拉普拉斯算子;a ,a ,.,a,a和b,b ,.b ,b n n-110 m m-110是由测试系统的物理参数决定的常数。、(狄利克雷条件: 在一周期内,如果有间断点存在,则间断点的数目应是有 限个; 在一周期内,极大值和极小值的数目
13、应是有限个; 在一周期内,信号是绝对可积的。一般我们遇到的周期信号都能满足狄利克雷条件。)系统频率特性的概念:令s二物H ( ) Y(j)bm(j )mbm(j )m 1b(j )b0J X(j)a(j )na1(j )n 1a1(j )a0线性定常系统(或元件)的频率特性是指零初始条件下稳态输出 正弦信号与输入正弦信号的复数比,即H (加)=Y (加)X (沁)A()次()系统幅频特性的概念:A(3 )称为幅频特性,它表示在稳态时,系统输出信号与输入 信号的幅值之比,即描述了系统(或元件)对不同频率的正弦输 入信号在稳态情况下的放大(或衰减)特性。系统相频特性的概念:中()称为相频特性,它表
14、示在稳态时,输出信号与输入信号的 相位差,即描述了系统对不同频率的正弦输入信号在相位上产生 的相角滞后或超前的特性。幅频特性和相频特性总称为系统的频率特性。一阶、二阶测试系统频率特性的表达式:一阶测试系统:传递函数:H (s)=史=X (S ) Ts +1H (加=1其频率特性为:jj + 1 1 + (WT )21 + (WT )2A0) = ,雇0)1 + hm()1 = . 1.,1 + (T )2Im(w)中()=arctan= - arctan(如)Re()中0)为负值表示系统输出信号的相位滞后于输入信号的相位。 二阶测试系统:传递函数:H (s)=、212& 1s +1 n其频率特
15、性为:S 2 +2nnS 2 + 2 挪 S + 2nn2+ 2& ()23n动态特性参数:系统无阻尼固有频率3、系统阻尼率&、系统的 响应振荡频率七、最大超调量M皿了 领会:表述系统传递函数的主要特点:0 传递函数与微分方程有直接联系。 传递函数与微分方程一样,只反映系统(元件)中输出信 号与输入信号之间的变化规律,不反映原来物理系统(元件) 的实际结构,即对于许多物理性质截然不同的系统(元件),可 以具有相同形式的传递函数。 传递函数是复变量s的有理真分式函数,即mWn且所有系 数均为实数。(这是由系统的物理性质决定的。) 传递函数只与系统(元件)本身内部结构参数有关,而与 输入信号无关。
16、(传递函数只表征系统(元件)本身的特性。) 表述系统传递函数的初始条件及适用范围:传递函数是在零初始条件下定义出来的,所以它不能反映非零初 始条件下系统的自由响应运动规律。传递函数是从拉氏变换导出的,拉氏变换的条件是一种线性变 换,因此传递函数只适用于描述线性定常系统。表述频率特性函数的物理意义:频率特性反映了系统的内在性质,与外界因素无关,即当系统结 构参数给定,频率特性3变换的规律也随之确定。频率特性描述 了在不同频率下系统(或元件)传递正弦信号的能力(在测量 系统频率响应函数时,必须在系统响应达到稳态时才能测量。)脉冲响应函数的概念:由系统的传递函数:H (s)=也,可得X (s)Y (
17、s) = H (s) X (s)将上式进行拉普拉斯逆变换,可得y (t) = h(t) * x(t)如果线性系统的输入x(t)为单位脉冲函数5(t),则该系统的输出 应当是:y(t) = h(t)*5 (t),因而有:y (t) = h(t)*5 (t) = h(t)。这 表明,h(t)等于系统的输入为单位脉冲函数5 (t)时的响应yo(t) 因此,称h(t)为单位脉冲响应函数。动态特性参数的测定:(详见P18-22) 频率响应法 脉冲响应法 阶跃响应法不失真测试;(P22)定义:在测试过程中采取相应的技术手段,使测试系统的输出信号能够真实、准确地反映出被测对象的信息,这种测试称为不失真测试。
18、不失真测试条件:J A(w) = *(常数) 加()= -T 10即: 系统的幅频特性曲线应当是一条平行于轴的直线。 系统的相频特性曲线是一条通过坐标原点且具有负斜率的理想不失真条件不失真测试分析:(P23) 测试任务要求 系统特性参数选择简单应用:一阶、二阶测试系统频率特性的计算。四、本章重点、难点重点:测试系统的概念;测试系统的组成;测试系统静态特性的定义;测试系统静态特性的主要定量指标:精确度、灵敏度、非线性度、分辨率;系统传递函数的定义;系统频率特性的概念;系统传递函数的主要特点;一阶、二阶测试系统频率特性的表达式;动态特性参数:系统无阻尼固有频率、系统阻尼率&。次重点:理想测试系统的
19、特性;测试系统的输入、输出与测试系统的特性关系;测试系统静态特性的主要定量指标:回程误差、重复性、漂移、死区;测试系统绝对误差、相对误差和引用误差的定义;表述频率特性函数的物理意义系统幅频特性的概念;系统相频特性的概念;动态特性参数:系统的响应振荡频率地、最大超调量;一阶、二阶测试系统频率特性的计算。max难点:测试系统静态特性的主要定量指标:精确度、灵敏度、非线性度、分辨率;系统传递函数的定义;系统频率特性的概念;动态特性参数:系统无阻尼固有频率3、系统阻尼率& ;系统幅频特性的概念;系统相频特性的概念;动态特性参数:系统的响应振荡频率地、最大超调量;一阶、二阶测试系统频率特性的计算。max
20、第3章 传感器及其应用一、学习目的与要求通过本章的学习,了解各种常用传感器的类型、结构、静动态特性、测量范围、使用条件等,掌握常用传感器的工作原理及其应用。二、课程内容第一节概述1. 传感器的定义2. 传感器的组成3. 传感器的分类第二节电阻传感器1. 电位器2. 电阻应变式传感器3. 热电阻式传感器4. 光敏电阻传感器5. 湿敏电阻传感器6. 气敏电阻传感器第三节电容传感器1. 电容传感器的工作原理和分类2. 变极距型电容传感器3. 变面积型电容传感器4. 变介电常数型电容传感器5. 电容传感器应用实例 第四节电感传感器1. 自感式传感器2. 差动变压器式电感传感器3. 涡流式电感传感器4.
21、 电感传感器应用实例 第五节磁电传感器1. 动圈式磁电传感器2. 磁阻式磁电传感器3. 磁电传感器应用实例 第六节压电传感器1. 压电效应2. 压电元件及其等效电路3. 压电传感器应用实例 第七节光电传感器1. 光电效应2. 光电池3. 光敏二极管和光敏三极管4. 光电传感器应用实例 第八节热电传感器1. 工作原理2. 基本定律3. 热电偶的冷端温度处理4. 热电偶应用实例第九节磁敏传感器1. 霍尔传感器2. 磁敏电阻传感器3. 磁敏传感器应用实例第十节 其他新型传感器1. 光栅传感器2. 编码式传感器3. CCD传感器4. 光纤传感器5. 超声传感器6. 集成传感器及智能传感器习题三三、考核
22、知识点与考核要求1. 传感器的概念识记:传感器的定义:能感受规定的被测量,并按照一定的规律转换成可用输出信号的 器件或装置。领会:表述传感器定义的4层含义: 传感器是测量装置,能完成检测任务。 从传感器的输入端看,一个指定的传感器只能感受或响应 规定的被测量,被测量既可以是电量也可以是非电量。 按一定规律转换成易于传输和处理的信号,而且这种规律 是可复现的。 从传感器的输出端看,传感器的输出信号中不仅承载着待 测的原始信号,而且是能够被传输并成为便于后继检测环节接 收和进一步处理的信号形式。简述传感器的组成:传感器通常由敏感元件、转换元件和信号调节和转换电路组成。被测量传感器组成框图表述传感器
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