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文檔簡介
第三章測試裝置的基本特性
3.1概述
一、對測試裝置的基本要求通常的工程測試問題總是處理輸入量x(t)、裝置(系統(tǒng))的傳輸特性h(t)y(t)三者之間的關(guān)系。即:
l)如果輸入、輸出是可以觀察(已知)的量,那么通過輸入、輸出就可以推斷系統(tǒng)的傳輸特性。
2)如果系統(tǒng)特性已知,輸出可測,那么通過該特性和輸出可以推斷導(dǎo)致該輸出輸?shù)妮斎肓俊?/p>
3)如果輸入和系統(tǒng)特性已知,則可以推斷和估計(jì)系統(tǒng)的輸出量。理想的測試裝置應(yīng)該具有單值的、確定的輸入一輸出關(guān)系。系統(tǒng)是由若干相互作用,相互依賴的事物組合而成的具有特定功能的整體;系統(tǒng)的特性是指系統(tǒng)的輸出和輸入的關(guān)系。從狹義上講,系統(tǒng)實(shí)際上是能夠完成一定功能變換的裝置。測量系統(tǒng)(裝置)實(shí)際上是一個信息通道。理想的測量系統(tǒng)應(yīng)該準(zhǔn)確地真實(shí)地反映和傳送所需要的信號而將那些無關(guān)的虛假的信號(干擾)抑止掉。信號與系統(tǒng)有著十分密切的關(guān)系,為了真實(shí)地傳輸信號,系統(tǒng)必須具備一些必要的特性,通常用靜態(tài)特性和動態(tài)特性來描述。二、靜態(tài)特性靜態(tài)特性反映的是當(dāng)信號為定值或變化緩慢時(shí),系統(tǒng)的輸出與輸入的關(guān)系。是通過某種意義的靜態(tài)標(biāo)定過程確定的。靜態(tài)標(biāo)定過程是一個實(shí)驗(yàn)過程,這一過程是在只改變測量裝置的一個輸入量,而其他所有的可能輸入嚴(yán)格保持為不變的情況下,測量對應(yīng)的輸出量,由此得到測量裝置輸入與輸出間的關(guān)系。三、標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)傳遞標(biāo)準(zhǔn)是用來定義輸入和輸出變量的儀器和技術(shù)統(tǒng)稱。將一個變量的真值定義為精度最高的最終標(biāo)準(zhǔn)得到的測量值。實(shí)際上可能無法使用最終標(biāo)準(zhǔn)來測量該變量,可以使用中間的傳遞標(biāo)準(zhǔn)。四、測量裝置的負(fù)載特性測量裝置或測量系統(tǒng)是由傳感器、測量電路、前置放大、信號調(diào)理、…直到數(shù)據(jù)存儲或顯示等環(huán)節(jié)組成。當(dāng)傳感器等被安裝到被測物體上或進(jìn)入被測介質(zhì),要從物體上或介質(zhì)中吸收能量或產(chǎn)生干擾,使被測物理量偏離原來的量值,從而不可能實(shí)現(xiàn)理想的測量,這種現(xiàn)象稱為負(fù)載效應(yīng)。測量裝置的負(fù)載特性是其固有特性,在進(jìn)行測量或組成測量系統(tǒng)時(shí),要考慮這種特性并將其影響降到最小。五、測量裝置的抗干擾性測量裝置在測量過程中要受到各種干擾,包括電源干擾、環(huán)境干擾(電磁場、聲、光、溫度、振動等干擾)和信道干擾。這些干擾的影響決定于測量裝置的抗干擾性能。3.2測量裝置的靜態(tài)特性測試裝置的靜態(tài)響應(yīng)特性靜態(tài)測量:如果測量時(shí),測試裝置的輸入、輸出信號不隨時(shí)間而變化,則稱為靜態(tài)測量。靜態(tài)特性:在靜態(tài)測量情況下描述實(shí)際測量裝置與理想時(shí)不變線性系統(tǒng)的接近程度。靜態(tài)特性曲線靜態(tài)特性反映的是當(dāng)信號為定值或變化緩慢時(shí),系統(tǒng)的輸出與輸入的關(guān)系,它可以用一個相應(yīng)的代數(shù)方程來描述。
靜態(tài)測量中,測量系統(tǒng)的輸入和輸出不隨時(shí)間而變化,即定常線性系統(tǒng)微分方程的輸入-輸出各階導(dǎo)數(shù)均為零,方程式就變成:
也就是說,理想的定常線性系統(tǒng),其輸出將是輸入的單調(diào)、線性比例函數(shù),其中斜率S應(yīng)是常數(shù)。線性度通常,為了簡化輸出輸入關(guān)系,總是希望輸入輸出之間為線性,y=a1x,用一直線趨近特性曲線,這樣就希望有一個參數(shù)來衡量特性曲線與參考直線的偏離程度,這一參數(shù)叫線性度或直線性。δi:線性度△max:特性曲線與參考直線的最大偏差△F.S:滿量程輸出的平均值根據(jù)參考直線的定義方法,可將線性度分為:①理論線性度:參考直線由0點(diǎn)和滿量程輸出點(diǎn)確定②獨(dú)立線性度:參考直線由最小二乘法確定。有時(shí),系統(tǒng)的輸出輸入在局部范圍內(nèi)是直線,則取此段做為標(biāo)稱輸出范圍。
2、靈敏度靈敏度是用來描述測量裝置對被測量變化的反應(yīng)能力的。當(dāng)裝置的輸入x有一個變化量x,它引起輸出y發(fā)生相應(yīng)的變化量
y,則定義靈敏度:
顯然,對于理想的定常線性系統(tǒng),靈敏度應(yīng)當(dāng)是:但是,一般的測試裝置總不是理想定常線性系統(tǒng),其校準(zhǔn)曲線不是直線,曲線上各點(diǎn)的斜率(即各點(diǎn)的靈敏度)也不是常數(shù)。盡管如此,卻總是用其擬合直線的斜率來作為該裝置的靈敏度。靈敏度是一個有量綱的量。其單位取決于輸入、輸出量的單位。當(dāng)輸入、輸出兩者單位一樣,則靈敏度實(shí)際上是一個無量綱的比例常數(shù),這時(shí)也稱之為“放大比”或“放大倍數(shù)”。靈敏度越高,系統(tǒng)反映輸入微小變化的能力就越強(qiáng)。在電子測量中,靈敏度越高往往容易引入噪聲并影響系統(tǒng)的穩(wěn)定性及測量范圍,在同等輸出范圍的情況下,靈敏度越大測量范圍越小,反之則越大。
3、回程誤差回程誤差也稱為滯后或變差。它是描述測試裝置的輸出同輸入變化方向有關(guān)的特性。把在全測量范圍內(nèi),最大的差值h稱為回程誤差或滯后誤差,如圖h=y20-y10
2.3
測量裝置的動態(tài)特性在實(shí)際測試工作中,大量的被測信號是動態(tài)信號,測量系統(tǒng)對動態(tài)信號的測量任務(wù)不僅需要精確的測量信號幅值的大小,而且需要測量和記錄動態(tài)信號變化過程的波形,這就要求測量系統(tǒng)能迅速準(zhǔn)確地測出信號幅值的大小和無失真的再現(xiàn)被測信號隨時(shí)間變化的波形。動態(tài)特性指的是當(dāng)輸入信號隨時(shí)間發(fā)生變化時(shí),輸出信號輸入信號之間的關(guān)系。一個動態(tài)特性好的測量系統(tǒng),其輸出隨時(shí)間變化的規(guī)律能同時(shí)再現(xiàn)輸入隨時(shí)間變化的規(guī)律。但實(shí)際的測量系統(tǒng)總是存在著諸如彈性、慣性和阻尼等元件,此時(shí),輸出信號將不會與輸入信號具有完全相同的時(shí)間函數(shù)。也就是說,輸出y不僅與輸入x有關(guān),還與輸入量的變化速度dx/dt、加速度d2x/dt2有關(guān)。對于線性定常系統(tǒng),通常可用常系數(shù)微分方程來描述其輸出輸入關(guān)系:
一、
動態(tài)特性的數(shù)學(xué)描述
1、傳遞函數(shù)為分析方便,可采用拉氏變換的方法,引出傳遞函數(shù)。拉氏變換在某種意義上是廣義的傅立葉變換。傅立葉變換存在的困難:有些信號往往在t<0時(shí)是無意義的。有些信號不可積。解決辦法:用收斂因子e-at其中s為復(fù)變量,s=+j設(shè)X(s)和Y(s)分別為輸入x(t)、輸出y(t)的拉普拉斯變換。對常系數(shù)線性微分方程取拉普拉斯交換得:
Gh(s)是與輸入和系統(tǒng)初始條件有關(guān)的;而H(s)卻與系統(tǒng)初始條件及輸入無關(guān),只反映系統(tǒng)本身的特性。將H(s)稱為系統(tǒng)的傳遞函數(shù)。若初始條件全為零,則因Gh(s)=0,便有:
2、頻率響應(yīng)函數(shù)頻率響應(yīng)函數(shù)是在頻率域中描述和考察系統(tǒng)特性的。系統(tǒng)的頻率響應(yīng)是指系統(tǒng)對正弦輸入信號的穩(wěn)態(tài)響應(yīng)。(1)幅頻特性、相頻特性和頻率響應(yīng)函數(shù)根據(jù)定常線性系統(tǒng)的頻率保持性,系統(tǒng)在簡諧信號x(t)=X0sint的激勵下,所產(chǎn)生的穩(wěn)態(tài)輸出也是簡諧信號y(t)=Y(jié)0sin(t+)。其幅值比A=Y0/X0隨頻率而變,是的函數(shù)[A()]。相位差也是頻率的函數(shù)[()]。定義穩(wěn)態(tài)輸出信號和輸入信號的幅值比被為該系統(tǒng)的幅頻特性,記為A();穩(wěn)態(tài)輸出對輸入的相位差為該系統(tǒng)的相頻特性,記為()。兩者統(tǒng)稱為系統(tǒng)的頻率特性。因此系統(tǒng)的頻率特性是指系統(tǒng)在簡諧信號激勵下,其穩(wěn)態(tài)輸出對輸入的幅值比、相位差隨激勵頻率變化的特性?,F(xiàn)用A()、()構(gòu)成一個復(fù)數(shù)H():顯然,H()表示了系統(tǒng)的頻率特性。通常也將H()稱為系統(tǒng)的頻率響應(yīng)函數(shù),它是激勵頻率的函數(shù)。頻率響應(yīng)函數(shù)反映一個系統(tǒng)對正弦激勵的穩(wěn)態(tài)響應(yīng)。
(2)頻率響應(yīng)函數(shù)的求法事實(shí)上如果代入微分方程有在系統(tǒng)的傳遞函數(shù)H(s)已知的情況下,只要令H(s)中s=j(luò)
。便可求得頻率響應(yīng)函數(shù)H():頻率特性是傳遞函數(shù)的一個特殊情況,反過來說傳遞函數(shù)是頻率特性的一般化。
需要特別指出,頻率響應(yīng)函數(shù)是描述系統(tǒng)的簡諧輸入和其穩(wěn)態(tài)輸出的關(guān)系。因此在測量系統(tǒng)頻率響應(yīng)函數(shù)時(shí),應(yīng)當(dāng)在系統(tǒng)達(dá)到穩(wěn)態(tài)階段時(shí)才測量。
3、脈沖響應(yīng)函數(shù)若輸入為單位脈沖,即x(t)=(t)則X(s)=L[(t)]=l。裝置的相應(yīng)輸出將是Y(s)=H(s)X(s)=H(s)。其時(shí)域描述可通過對Y(s)的拉普拉斯反變換得到y(tǒng)(t)=L-1[H(s)]=h(t)。
h(t)常稱為系統(tǒng)的脈沖響應(yīng)函數(shù)或權(quán)函數(shù)。脈沖響應(yīng)函數(shù)可作為系統(tǒng)特性的時(shí)域描述。至此,系統(tǒng)特性在時(shí)域可用脈沖響應(yīng)函數(shù)h(t)來描述,在頻域可用頻率響應(yīng)函數(shù)H()來描述,在復(fù)數(shù)域可用傳遞函數(shù)H(s)來描述。三者的關(guān)系也是一一對應(yīng)的。h(t)和傳遞函數(shù)H(s)是一對拉普拉斯變換對;h(t)和頻率響應(yīng)函數(shù)H()又是一對傅里葉變換對。
4、環(huán)節(jié)的串聯(lián)和并聯(lián)若兩個傳遞函數(shù)各為H1(s)和H2(s)的環(huán)節(jié),串聯(lián)時(shí),它們之間沒有能量交換,則串聯(lián)后所組成的系統(tǒng)之傳遞函數(shù)H(s)在初始條件為零時(shí)為:若兩個環(huán)節(jié)并聯(lián),則因
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