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文档简介

《现代测试技术期末复习大纲》题型:填空、选择、判断、简答、计算绪论1、测试的基本概念,静态测量和动态测量的定义2、测试系统的组成及各组成部分的作用。

湖南大学第一章信号分析基础1、信息与信号的定义及其彼此之间关系,信号分析的任务(从信号中换取各种有用信息)2、信号的分类及其各自的特点3、周期信号的频谱特征(傅里叶级数定理)及强度特征,各傅里叶系数的物理意义,傅里叶级数三种形式(指数式)(。了解时域分析与频域分析的关系。4、非周期信号的频谱特征(傅里叶积分定理叶变换的性质及其应用。5、单位脉冲函数定义、性质及其频谱,常用信号的频谱函数。67、自相关函数、互相关函数的定义、性质及运用,自功率谱密度函数、互动率谱密度函数的定义及应用。8、关于傅立叶变换的频率分辨率,采样时间,采样频率关系。采样频率——fs;采样点数——N,根据这两个参数可以得到频率分辨率:Fdiv=fs/N又因为采样时间TS可以表示为:Ts=N/FS因此有:fdiv=1/T即频率分辨率只和采样时间长度有关,采样时间越长频率分辨率2率。当然为了后边信号处理,采样频率越高越好。9、当用锤击法对测试对象进行激振时,不同的锤头材料对锤击力会有不同的影响:锤头材料越硬,作用时间越短,根据傅里叶变换的时间尺度改变性质可知,时域压缩,频谱扩展。因此越加在测试对象上的力信号包含更丰富的频率成分越丰富;反之,锤头材料越软,作用时间越长,时域扩展,频谱压缩,因此频率成分较少。而锤击力的大小则是由锤击质量和锤击被测系统对的运动速度决定的。见下图10、绘制常见谐波函数的时域及频域图。第二章测试装置的静、动态响应特性1、测试装置静态响应特性的定义。表示该特性所用的参数(定义、特点及其简单计算)2、测试装置动态响应特性主要通过三种数学模型(微分方程、传递函数、频率响应函数(即频率特性)来研究。3、测试装置频率响应函数的定义(指的是在稳态下输入信号的频率关系)4、线性定常系统的重要性质及应用,传递函数的主要特点5、常见测试装置(一阶、二阶)的数学模型及其时间常数的求取,其脉冲响应和阶跃响应的特点。6、不失真测试条件及一阶、二阶测试装置不失真测试的频率范围,调整二阶测量装置的阻尼比=0.707,其目的是满足不失真测量条件。第三章常用传感器的转换原理及应用1、传感器的三大组成部分(敏感元件、转换元件、信号调理及转换电路、分类及其特点P61大类的传感器,比如说:电容式传感器是属于结构型传感器等。2、选择传感器时主要考虑的参数及选用的原则。3、电阻式传感器的转换原理、分类及各自的工作原理、特点、应用(计算。想的扭矩值。4、电容式传感器的转换原理、分类及各自的工作原理、特点、应用(如变极距型电容式的位传感器只用于小位移器等。5、电感式和电容式传感器常采用差动结构方式,不仅可提高灵敏度(提高一倍,且能改善或消除非线性误差。6应用场合。7应用场合。如压电式加速度传感器的工作原理是基于压电晶体的压电效应工作的。压电式传感器测量电路及其计算(如灵敏度、输出电压、画出测试系统框图等)其后通常需接电压放大器或电荷放大器。8特点和具体的应用场合。9、热敏传感器的转换原理、分类及各自的工作原理、特点和具体的应用场合。(热电偶)10、气敏传感器的转换原理、分类及各自的工作原理、特点和具体的应用场合。11、超声波传感器的转换原理、分类及各自的工作原理、特点和具体的应用场合。压电式超声波传感器的工作原理(P102)压电式超声波发送器实际上是利用压电晶体的逆向压电效应来以波形式传播,传送给超声波接收器。须采用放大器进行放大。12、光电传感器的转换原理、分类及各自的工作原理、特点和具体的应用场合。第五章信号调理方法1、常用的信号调理环节及各环节的主要任务。2、电桥的定义及其分类、电桥的平衡条件、直流电桥的连接方式及其各自的特点,不平衡电桥的转换原理。3、信号的调制与解调的有关概念及其解决的问题,调制式直流放大调过程及其具体应用场合。调幅的定义(将一个高频载波信号与被测信号相乘,使高频信号的幅值随被测信号的变化而变化)及其解调方法(同步解调、包络解调、相敏解调)4、滤波的定义、滤波器的作用及分类,各类滤波器的特点、截止频无源滤波器的分析及简单计算。在对信号采样过程之前需进行抗混叠滤波,其作用是滤除高于0.5通滤波器,工程实际中截止频率采样频率(fc)/2561/2际仪器设计中,这个低通滤波器的截止频率为:截止频率(fc)=采样频率(fs)/2.564、A/D、D/\A标。5、能根据要求正确设计测量力和测量弯矩所用的电桥电路(包括应之间的关系式。第九章典型非电量参数的测量方法1、激振方式的分类及各自特点(P241)稳态正弦激振:应用最普遍优点:激振功率大,信嗓比高,

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