检测系统特性_第1页
检测系统特性_第2页
检测系统特性_第3页
检测系统特性_第4页
检测系统特性_第5页
已阅读5页,还剩61页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

检测系统特性第1页,共66页,2023年,2月20日,星期五测试系统与输入/输出量之间的关系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构成的总体。测试系统定义:测试系统的特性第2页,共66页,2023年,2月20日,星期五测试系统的特性静态测量:测量过程中被测量保持恒定不变的测量。动态测量:被测量本身随时间变化,而测量系统又能准确地跟随被测量变化而变化,称为动态测量。静态测量时,测试系统表现出的响应特性称为静态特性。动态测量时,测试系统的输出随输入而变化的关系,称为动态特性。

第3页,共66页,2023年,2月20日,星期五2.1静态特性(一)测量仪器的准确度及其定量指标

准确度指测量仪器给出的示值和真值的接近程度。测量仪器最主要的计量性能指标;仅仅由仪器自身的原因造成;定性概念;定量指标用准确度等级、示值误差或引用误差表示:

示值误差=测量值-真实值(真实值用约定真值代替)

引用误差=示值误差/量程

准确度等级就是根据示值误差或引用误差而划分的准确度级别。

当某个测量仪器的引用误差不大于0.01时(1%),该仪器的准确度为1级。但只是准确度等级为1级而决非准确度为1%。如:电工仪表的准确度等级可分为:0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.0、5.0七级。第4页,共66页,2023年,2月20日,星期五2.1静态特性(二)测量仪器的重复性(精密度)

在相同测量条件下,重复测量同一个被测量时测量仪器示值的一致程度。重复性可以用示值的分散性来定量表示。要求仪器示值分散在允许的范围内。重复性是测量仪器的重要指标,反映了仪器工作的可信度和有效性。第5页,共66页,2023年,2月20日,星期五静态特性(三)灵敏度

系统输出信号的变化相对于输入信号变化的比值,反映了仪器对输入量变化的反应能力,是一个基本参数。线性检测装置

---

常数非线性检测装置

---

k为输入量x的变量环境温度能造成灵敏度随之变化;(温度漂移)灵敏度越高,系统反映输入微小变化的能力就越强。但灵敏度越高,会影响系统的稳定性及测量范围。在同等输出范围的情况下,灵敏度越大测量范围越小。第6页,共66页,2023年,2月20日,星期五静态特性(四)分辨力

分辨力是指测试系统可能检测出被测信号的最小变化的能力,通常是以最小单位输出量变化所对应的输入量变化来表示。分辨力与灵敏度有密切的关系,即为灵敏度的倒数。

分辨力可以用绝对值∆,也可以用满量程的百分比δ来表示。对于数字测试系统,其输出显示系统的最后一位所代表的输入量即为该系统的分辨力;第7页,共66页,2023年,2月20日,星期五静态特性(五)信噪比

混杂在输出信号中的无用成分称为噪声。信噪比的表达式:定义1:20lgAS/AN(输出信号峰值/噪声信号峰值);定义2:10lgPS/PN(输出信号功率/噪声信号功率);一般仪器的信噪比要在40分贝以上。第8页,共66页,2023年,2月20日,星期五静态特性(六)示值范围、标称范围、量程、测量范围和动态范围

示值范围是显示装置上最大与最小示值的范围。当仪器有多档量程时,用标称范围取代示值范围。

量程指标称范围两极限值之差的模。如:温度计下限-30,上限80,则量程为110。

测量范围又称工作范围,指测量仪器的误差处在规定极限内的一组被测量的值。一般小于或等于标称范围。

动态范围是仪器所能测量的最强信号和最弱信号之比。动态范围=20lg(最大信号幅值或有效值/最小信号的幅值或有效值)测量范围可以随着输入信号的衰减或增益而改变,但动态范围不变。第9页,共66页,2023年,2月20日,星期五静态特性(七)漂移、回程误差、线性度

在输入不变的情况下,测量仪器的特性随时间缓慢变化的现象称为漂移。

温度的漂移(温漂):灵敏度的温漂、零位的温漂---定量表示

第10页,共66页,2023年,2月20日,星期五产生:检测装置中的弹性元件、机械传动中的间隙和内摩擦、磁性材料的磁滞---实验确定回程误差(Hysteresis)---迟滞/滞后误差在相同条件下,测量仪器的行程方向(指输入量增大或减小两个方向)不同而同一输入量值最大示值之差的绝对值,或者此绝对值与满量程输出之比的百分数。第11页,共66页,2023年,2月20日,星期五线性度(非线性度)是指测试系统的输入、输出关系保持常值线性比例关系的程度。常用量程内特性曲线与拟合直线的最大输出量偏差绝对值与满量程输出之比表示。第12页,共66页,2023年,2月20日,星期五characteristicsAccuracySensitivity

LinearityResolutionRepeatabilityDriftHysteresis(回程误差)RangeStatic第13页,共66页,2023年,2月20日,星期五2.2动态特性(Dynamicperformance)动态特性是指输入量随时间变化时,其输出随输入而变化的关系

。反映系统动态特性的指标有:工作频率范围、响应特性和响应时间。工作频率范围:能确保测量仪器规定准确度的被测量频率范围。响应特性:在确定条件下,激励和对应响应之间的关系。响应时间:输入量和对应输出量两个特定时刻的时间间隔。系统的动态特性一般通过描述系统的数学模型如微分方程、或找出系统的动态特性函数如传递函数、频率响应函数等来进行研究。第14页,共66页,2023年,2月20日,星期五

2.2.1测试系统的数学模型及频率特性一、系统模型的划分线性系统与非线性系统线性系统:具有叠加性、比例性的系统

时变系统与时不变系统:由系统参数是否随时间而变化决定。

一般的测试系统都可视为线性时不变系统。第15页,共66页,2023年,2月20日,星期五线性系统的性质:叠加性:引起的输出分别为如输入为则输出为比例特性(齐次性):如引起的输出为,则引起的输出为。微分特性:引起的输出为积分特性:引起的输出为频率保持性:如则第16页,共66页,2023年,2月20日,星期五重要结论:

线性系统具有频率保持特性的含义是输入信号的频率成分通过线性系统后仍保持原有的频率成分。根据输入信号的频率成分确定输出信号的频率成分,识别输出信号的真伪及噪声、干扰;比较输入输出信号的频率成分,判断系统是否为线性系统。第17页,共66页,2023年,2月20日,星期五如余弦信号通过非线性系统(二极管),则输出被整流,其频率成分被改变。输入信号输出信号非线性系统特性频率特性第18页,共66页,2023年,2月20日,星期五

2.2.1测试系统的广义数学模型

测试系统的数学模型是根据相应的物理定律(如牛顿定律、能量守恒定律、基尔霍夫电路定律等)而得出的一组将输入和输出联系起来的数学方程式。

常系数线性微分方程(GeneralDifferentialequation)线性时不变系统可用常系数线性微分方程来描述其输入x(t)和输出y(t)之间的关系。

an,an-1,…,a0,bm,bm-1,…,b0是由系统本身物理参数所决定的常数系统的阶次由输出量最高微商阶次n决定。第19页,共66页,2023年,2月20日,星期五举例

RLC电路,如果输入电压是随时间变化的,其输出是随时间变化的电压则输入和输出之间的微分方程:

第20页,共66页,2023年,2月20日,星期五描述系统动态特性更为广泛的函数是传递函数。传递函数的定义:x(t)、y(t)及其各阶导数的初始值为零,系统输出信号的拉普拉斯变换(拉氏变换)与输入信号的拉氏变换之比,记为式中为输出信号的拉氏变换为输入信号的拉氏变换

s为拉氏变换算子:和皆为实变量

2.2.2传递函数(Transferfunction)复频率第21页,共66页,2023年,2月20日,星期五H(s)=

一般测试系统都是稳定系统,其分母中s的幂次总是高于分子中s的幂次(n>m)。由:对微分方程两边作拉氏变换:第22页,共66页,2023年,2月20日,星期五环节的串联和并联一个测试系统,通常是由若干个环节所组成,系统的传递函数与各环节的传递函数之间的关系取决于各环节之间结构形式。任何一个高于二阶的系统都可以看成是由若干个一阶和二阶系统的并联或串联。因此,一阶和二阶系统是分析和研究高阶、复杂系统的基础。

系统的传递函数

系统的传递函数第23页,共66页,2023年,2月20日,星期五当测试系统的输入为正弦信号:根据频率保持特性,系统稳态输出为同频率的正弦信号:将输入、输出代入微分方程得:定义频率响应函数为该频率信号的输出与输入之比,记作2.2.3频率响应函数(Frequencyresponse)第24页,共66页,2023年,2月20日,星期五A()-曲线称为幅频特性曲线,()-曲线称为相频特性曲线。H(j)一般为复数,写成实部和虚部的形式:第25页,共66页,2023年,2月20日,星期五以代入传递函数式,也可以得到频响函数,说明频率响应函数是传递函数的特例。将微分方程两边作傅里叶变换,在变换过程中利用傅氏变换的微分性质得:则:可见频率响应函数也可定义为系统稳态输出量的傅立叶变换与输入量的傅立叶变换之比。第26页,共66页,2023年,2月20日,星期五重要结论通过傅里叶变换可把满足一定条件的任意信号分解成不同频率的正弦信号之和,因此从物理意义上说,频率响应函数在频率域中反映一个系统对各种频率正弦输入信号的稳态响应,故又称其为正弦传递函数。如只研究稳态过程的信号,则用频响函数来分析系统。如研究稳态和瞬态全过程信号,则用传递函数来分析系统。频率响应函数可以较容易地通过实验的方法获得,因而成为应用最广泛的动态特性分析工具。第27页,共66页,2023年,2月20日,星期五2.2.4常见测试系统系统阶次由输出量最高微分阶次确定。最常见的测试系统可概括为零阶系统、一阶系统、二阶系统。零阶系统(Zero-ordersystem)数学表述传递函数K:静态灵敏度零阶系统的输出和输入同步变化,不产生任何的失真和延迟,因此是一种理想的测试系统,如位移电位器、电子示波器等。第28页,共66页,2023年,2月20日,星期五一阶仪表数学表述传递函数静态灵敏度时间常数(响应时间)一阶系统(First-orderSystem)在工程实际中,一个忽略了质量的单自由度振动系统,在施于A点的外力f(t)作用下,其运动方程为第29页,共66页,2023年,2月20日,星期五一阶系统的频率特性:一阶系统是一个低通环节。只有当远小于1/时,幅频响应才接近于1,因此一阶系统只适用于被测量缓慢或低频的参数。幅频特性降为原来的0.707(即-3dB),相位角滞后45o,时间常数决定了测试系统适应的工作频率范围。τ越小,响应越快,可测频率范围越宽。一阶系统的频率响应函数为:负值表示相角的滞后第30页,共66页,2023年,2月20日,星期五第31页,共66页,2023年,2月20日,星期五二阶系统(Second-ordersystem)数学表述传递函数频率响应函数:静态灵敏度(Transductionconstant)系统固有频率(Theangularnaturalfrequency)阻尼比(Dampingratio)第32页,共66页,2023年,2月20日,星期五如图所示的弹簧-质量-阻尼系统,其运动方程为:将此公式左右作付里叶变换得:该系统的频响函数为第33页,共66页,2023年,2月20日,星期五第34页,共66页,2023年,2月20日,星期五二阶系统的频率特性(1)二阶系统是个低通环节,当ω/ωn很小时,A(ω)≈k,当(ω/ωn)》1,A(ω)→0。(2)系统发生共振,ω/ωn=1时,A(ω)=k/(2ξ),Φ(ω)=-90°。(3)二阶系统动态参数有两个:固有频率ωn和阻尼比ξ。应选择合适的固有频率和阻尼比以扩大工作频率范围。通常使ω/ωn<0.3,ξ=0.6~0.7,这时,幅频特性曲线的平直段最宽。第35页,共66页,2023年,2月20日,星期五如果输入输出信号满足:

A0、t0都是常数,称为不失真测试。

2.2.5理想测试系统信号不失真测试是指系统的输出信号与输入信号相比,只有幅度大小和时间先后的不同,而没有波形的变化。第36页,共66页,2023年,2月20日,星期五2.3.1脉冲响应函数如果输入信号是单位脉冲信号,即:单位脉冲信号的定义:

2.3测量系统对瞬态激励的响应

瞬态响应,反映了系统的固有特性。因此评价系统动态特性的一个重要方法就是分析系统对瞬态输入信号的反应。

第37页,共66页,2023年,2月20日,星期五经拉氏变换,

系统对单位脉冲函数的响应为

h(t)常称为脉冲响应函数。系统第38页,共66页,2023年,2月20日,星期五单位阶跃输入的定义为

其拉氏变换

单位阶跃输入

一阶系统的响应

一阶系统的单位阶跃响应

二阶系统的响应

其中(ξ<1)

二阶系阶的单位阶跃响应

2.3.2单位阶跃响应函数第39页,共66页,2023年,2月20日,星期五相对原点有一时移的单位脉冲信号的响应为。既然面积为1的信号所引起的系统响应为,那么位于原点上的面积为的窄条信号输入后所引起的该系统响应应为,偏离原点的位置的窄条面积信号的响应信号应为。系统2.3.3测试系统对任意输入信号的时频域响应第40页,共66页,2023年,2月20日,星期五

因此由很多窄条叠加而成的所引起的总的响应应为各窄条分别的响应之和。当,则系统第41页,共66页,2023年,2月20日,星期五系统对任意输入信号的时频域响应在时域内,任意信号通过系统的响应(输出)是输入信号与系统的单位脉冲响应函数的卷积;单位脉冲响应函数标志着一个测试系统对信号的传输特性。在频域内响应信号的频谱函数是输入信号的频谱函数与系统的频响函数的乘积。第42页,共66页,2023年,2月20日,星期五

2.4测试系统频率特性的确定测定频响函数的目的:在作动态检测时,要确定系统的不失真工作频段是否符合要求。测定频响函数的方法:用标准信号输入,测出其输出信号,从而求得需要的特性。输入的标准信号有正弦信号、脉冲信号和阶跃信号。第43页,共66页,2023年,2月20日,星期五正弦信号激励理论依据:方法:输入各种频率的正弦信号,检测系统的输出信号,作出对应频率成分的输出与输入信号的幅值比(幅频特性)和相位差(相频特性)。是最为精确的方法。第44页,共66页,2023年,2月20日,星期五对于一阶测试系统,主要特性参数是时间常数,可以通过幅频、相频特性数据直接计算值。第45页,共66页,2023年,2月20日,星期五对于二阶系统,通常通过幅频特性曲线估计其固有频率n和阻尼比。据理论分析,欠阻尼系统(<1)幅频特性曲线峰值r不在固有频率n处,而满足:在处输出与输入的相位差为90o,相频曲线在该点的斜率反映了阻尼比的大小。缺点:相位的精确测量很难实现。第46页,共66页,2023年,2月20日,星期五阶跃信号激励阶跃信号激励也可以用来测量系统频响函数中的决定性参数,如固有频率和阻尼比

1.一阶系统

2.二阶系统第47页,共66页,2023年,2月20日,星期五一阶测试系统的阶跃响应函数为

第48页,共66页,2023年,2月20日,星期五二阶测试系统的阶跃响应理论分析表明,二阶系统的阶跃响应函数表明它的瞬态响应是以的圆频率作衰减振荡。阻尼比越大,超调量M就越小,振荡波形衰减越快。第49页,共66页,2023年,2月20日,星期五M1:最大过冲量度ωd:有阻尼固有频率第50页,共66页,2023年,2月20日,星期五例题:某一阶测量装置的传递函数为,若用它测量频率为0.5Hz、1Hz、2Hz的正弦信号,试求其幅度误差。当τ=0.04,w=2πf时幅度误差=(1-A(w))×100%第51页,共66页,2023年,2月20日,星期五2.5测量不确定度第52页,共66页,2023年,2月20日,星期五一、测量不确定度的含义定义:是测量结果含有的一个参数,用以表征合理的赋予被测量量值的分散性。测量结果的表示:测量结果并非一个确定值,而是包含分散的无数个可能值所处的一个区间。测量不确定度正是这个区间的度量。被测量的估计测量不确定度第53页,共66页,2023年,2月20日,星期五与检测系统的组成和各组成环节有关二、测量不确定度产生的原因①由被测对象本身引起的不确定性性质、状态、条件以及被测量的种类、状态②因检测理论的假定产生的不确定性实际情况与假定情况不符③检测系统各环节所使用的材料性能和制造技术引起的不确定性④检测系统各环节动力源的变化引起的不确定性电流、电压、气压、液压等第54页,共66页,2023年,2月20日,星期五⑤检测系统器件特性变化引起的不确定性---偏离设定值⑥检测环境引起的不确定性环境条件(温度、湿度、气压等)差异器件的性能⑦检测方法不确定性检测方法、采样方法、测量重复次数、取样时间⑧检测人员造成的不确定性人员视觉、读数误差、经验、熟练程度、精神方面原因(疲劳)三、测量不确定度产生的原因

第55页,共66页,2023年,2月20日,星期五四、测量不确定度的评定方法(一)标准不确定的评定1、标准不确定度的A类评定用统计分析方法获得的不确定度评定,称为A类评定在相同测量条件下得到若干独立观测值:其算术平均值为如果用任一独立测量值qi作为被测量的估计值,其标准不确定度的A类评定为:第56页,共66页,2023年,2月20日,星期五

如果用这些观测值的平均值表示被测量的估计值,其标准不确定度的A类评定为:第57页,共66页,2023年,2月20日,星期五(一)标准不确定的评定

2、标准不确定度的B类评定通过非统计分析法得到的不确定度,称为B类评定。分析影响被测量估计值的全部信息,如以前的测量数据、有关仪器和装置的一般知识、使用说明书、检验证书、其他报告或手册提供的数据。需要深刻了解有关测量知识、测量过程和经验积累。第58页,共66页,2023年,2月20日,星

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论