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文档简介

1、测试技术,测试前指导,测试题型和试卷结构,测试题型:选择题,填空题,简单解答,修正。 试卷构造(100分):选择问题20分、填空问题30分、简单问题30分、修正算法问题20分。 一、填充问题、一、用频域描述周期信号的数学工具。 () a .三角函数b .拉斯变换c .傅立叶级数d .傅立叶变换传递函数的傅立叶级数周期函数的频谱傅立叶变换非周期函数的频谱、c、2,在以下函数式中为周期信号。 a .b .c . d .合成周期信号的周期成分的频率比是有理数,合成基准周期信号的周期成分的频率比是无理数,3 .测试装置的传递函数H(S )没有关系。 如果() a .输入量x(t)B .输出量y(t)

2、C .输入点的位置d .装置的结构传递函数的特征p49、信号分析设备的通带比磁带所记录的信号带宽窄,满足磁带记录器的再现速度,则也可以满足分析要求。 测量() a .快速b .慢速c.d .时间刻度变更特性P31、b、d、b、5 .位移的传感器中,符合非接触测量,不受油污等介质影响的是。 () a .静电容量式b .压电式c .电阻式d .涡流式静电容量式传感器的极间距离、面积、介质变化性P79P81、压电式传感器应用P94、电阻式传感器P73P78、涡流式传感器不受油污等介质的影响p86 .为了使压电式传感器的灵敏度不受电缆长度的影响(使用电荷放大器时,电荷放大器的一大优点是即使连接电缆的长

3、度在100米以上灵敏度也没有显着变化。 因为这对小信号和遥测非常有利,所以电荷放大器的应用得到了广泛的应用。 P94、d、c、7 .压电式加速度校正在其压电片并联连接时提高。 () a .电压灵敏度b .电荷灵敏度c .电压和电荷灵敏度d .测量范围并联连接:两压电元件的负极集中在中间极板,正极连接在上下两侧,此时容量大,输出电荷量大,适合缓变信号的测量和输出电荷的情况。 P92 8、滤波器的-3dB频率截止频率是指信号振幅衰减为输入振幅时的频率。 () A. B.1 C. /2 D.1/2这是滤波器截止频率的定义,使用P140 9、定带宽滤波器,测试频率范围越高,其分辨率越高。 a .越高、

4、b .越低、根据c .分析频率的变化而变化的d,固定带通滤波器并不一定在全部频带中具有良好的分辨率。 按P148、b、c、c、10、传感器能量转换关系分类,以下传感器不是能量控制型。 () a电阻传感器b电感传感器c压电传感器d电容传感器能量转换性传感器,能量控制型传感器P69 11,此时,两信号的互相关函数周期性变化,说明必须有两信号。 () a表示周期信号b包含相同频率的周期成分c表示非周期信号d包含不同频率的周期成分为相同频率相关、不同频率不相关P165 12,防振台对低频激励无法发挥明显的防振作用,但只要对高频激励有良好的防振作用,防振台就属于防振台。 () a高通滤波器b低通滤波器c

5、带通滤波器d的带阻滤波器、c、b、b、13、传感器灵敏度越高,表示该传感器越多。 () a动作频带越宽,基于b单位输入的输出量越大,c线性范围越宽,d容许输入量越大的灵敏度的定义P47 14 .在相邻的两臂动作的测力传感器桥中,如果将两动作臂的一方的应变计并行变更,则桥的输出电压()。 使a、b成倍、c成倍、d不改变、b、c、15、基频为1000Hz周期方波是通过截止频率为2000Hz的理想低通滤波器后的输出量。(A.1000Hz的失真方波B.1000Hz的正弦波C.2000Hz的正弦波d .不知道是什么样的波形16,为了能够从振幅调制波很好地复原原来的被测量信号,通常被用作解调器。 在(a

6、)鉴别器b .整流器c .鉴别器d .相敏检测器17、数字信号处理中,用于截止的窗函数频谱的主瓣峰值相对于左右侧瓣峰值越大,该窗函数的泄漏误差越大。 () a .越小,b .越大,c .不确定性,b、d、a、2,填空问题,1,工程上常见的瞬变非周期信号频谱具有以下三个特点: _ 2.测试技术是实验科学的一部分,主要研究和两个内容。连续性、密度性P28和收敛性等特性、物理量测量原理和测量信号分析处理方法、3 .在单位脉冲激励下,系统响应的频域函数是系统的,时域响应是系统的。 冲激响应函数的拉斯变换H(s )冲激响应函数h (t ) p 51,4,4半导体应变计的工作原理基于半导体材料_效应,其灵

7、敏度系数高于金属应变计的灵敏度系数_ _ _ _ _静电电容式和感应式传感器经常使用差动式的结构,其作用提高了5 .作为传感器的核心部件,是直接感受被测量物理量进行转换的元件。 6.1级系统的动态特性残奥参数为,为了加快系统的动态响应,二级系统的动态特性残奥参数为,为了完成无失真的测试,分别取值。 半导体应变计基于半导体材料的压阻效应工作,其灵敏度系数远大于金属应变计的灵敏度系数的静电电容式和感应式传感器多采用差动式结构,其主要作用是提高灵敏度,降低线性误差。 P88、传感器P68、1次系统的动态特性残奥仪表是时间常数,为了加速系统的动态响应,应该取得越小的值的2次系统的动态特性残奥仪表是固有

8、频率n和衰减比,为了完成无失真的测试,其可以取得的值的范围是 p59,7,调幅过程对应于频域中的过程,且调幅装置大体上为一个。 8 .如果知道某周期的信号的周期是0.2s,则该信号的3次谐波分量的频率是Hz。 9 .如果是已知的单位脉冲函数,则积分=。 振幅调制的过程是在时域中将调制波与载波相乘的过程,在频域中能够实现调制波谱的移位。 一般的振幅调制装置有电桥等。 振幅调制装置实质上是乘法器。15、12 P33、对微分方程式的两边同时进行拉式变换,其中,对灵敏度进行标准化的处理P52 P54,也就是说,上式是、10、传递函数分别与和的两个链路串联而成的系统的总灵敏度是、11 .如果当前的截止频

9、率相同,则倍频1 .说明如果用光线显示器记录图1所示的方波信号,能选择FC6-1200型振子的理由。 (注:该振子的固有振动频率为1200Hz)(10分),知识点:二次系统没有应变的测试条件,简单的解答,2 .为了测量金属表面粗糙度,请分别选择2种传感器进行测试,说明使用的传感器的工作原理。 1 )、感应式位移传感器P84在传感器沿被测定面等速直线运动时,与其内部的工作面垂直的触针按照工作面的微观凹凸的轮廓产生垂直方向的位移,进而通过传感器将位移变化量转换为电量的变化,对该电信号进行放大、滤波,将A/D转换为进行CPU处理,修正并表示表面粗糙度值2 )、模拟光电传感器P104 :来自一定的光源

10、的光照射到被测定金属表面,金属表面将一部分光束反射到光电传感器的光电元件上,被测定物的表面粗糙度与反射的光束多少有关,与变换为电荷量有关。根据测量电信号的变化可以测量被测量物的表面粗糙度3 ),反射型光纤位移传感器P109 :反射型光纤位移传感器是传输型光纤传感器。 发送光纤和接收光纤集束,发送光纤出射的光波在被测定金属表面反射到接收光纤,接收光纤接收的光强度根据光纤端面间的距离而变化。 表面粗糙,光纤端面间的距离变化,变换的电力量变化,测定金属表面粗糙度,3 .图是振动传感器输出的稳定电压e和被测定振动的位移(z )、速度(v )、加速度(a )的振幅比和频率的函数曲线。 这个感应器可以作为

11、测定哪个量的感应器使用呢? 根据是什么? 将可测量信号的频率范围绘制在图上。 参考答案:这个传感器也许可以作为位移传感器使用,但是根据测试装置实现无歪曲的测试的条件,可以测量的信号的频率范围是(0,fc )。 校正问题,1,一个信号的时域表达式如下: (1)询问该信号属于什么类型的信号(周期或者非周期) (2)当信号通过理想的一定频带的宽带通滤波器时,滤波器的A()=1,带宽B=80Hz,中心频率f0=。 (已知该信号的基频f0=50Hz )? 1 .信号的时域表达式如下: (1)该信号属于哪种信号(周期或非周期) (2)当信号通过理想的一定频带的宽带通滤波器时,滤波器的A()=1、带宽B=70Hz、中心频率fn=50 Hz,描绘滤波器输出波形的振幅频谱。 (1)因为合成该信号的简单的周期信号的频率比是无理数,所以该信号是非周期信号中的基准周期信号。 (2)如果该滤波器的带宽B=70Hz、中心频率f0=50Hz、该滤波器的上截止频率fc2,则下截止频率为fc1。 根据fc2 fc1B70,根据fc1 fc2=fn22500,能够组成二维一次方程组,能够获得fc126Hz和fc2 96Hz,因为能够获得频率上的正值。 信号x(t )具有三个频率分量:0Hz

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