测试技术复习
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复习题1 绪论选择题:1.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称为( A )A.物理型传感器B.结构型传感器C.电桥D.A/D转换器2. 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过程称为( B )A.测试 B.测量 C. 试验 D.传感3. 电测法具有测试范围广、精度高、灵敏度高、响应速度快等优点,特别适合于( C )A.静态测试 B.线性测试 C. 动态测试 D.非线性测试填空题:1.测试泛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。
2.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,可分为直接比较法和间接比较法。
3.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称为物理型传感器。
4.随着新材料的开发,传感器正经历着从机构型为主向物性型为主的转变。
名词解释:1.电测法答:电测法是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的方法。
2. 间接比较法答:间接比较法利用仪器仪表把待测物理量的变化变换成与之保持已知函数关系的另一种物理量的变化。
3.直接比较法答:直接比较法无须经过函数关系的计算,直接通过测量仪器得到被测量值。
简答题:1.试述测量与测试的概念及其区别。
答: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。
测试是对信号的获取、加工、处理、显示记录及分析的过程。
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;测试是主动地、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. 简述电测法概念及其优点。
答:电测法是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的方法。
测试技术复习资料测试技术复习资料200题第1章绪论一、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;测量的定义;试验的含义。
领会:直接比较法和间接比较法的基本概念;测量和测试的概念及区别。
2. 测试基本原理及过程识记:电测法的基本概念;电测法的优点。
领会:典型非电量电测法测量的工作过程;信号检测与信号处理的相互关系。
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。
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;智能化传感器的组成。
领会:计算机技术对测试技术发展的作用。
二、本章重点、难点典型非电量电测法测量的工作过程;信号检测与信号处理的作用。
三、复习题(一)填空1.按传感器能量传递方式分类,属于能量转换型的传感器是(压电式传感器)。
2.压电式传感器属于(能量转换型传感器)。
3.利用光电效应的传感器属于(物性型)。
4.电参量式传感器又称为(能量控制型)传感器。
5.传感器开发有两方面的发展趋势:物理型传感器、(集成化和智能化)传感器的开发。
(二)名词解释(三)简答题1.测试技术的发展趋势是什么?答:测试技术的发展趋势是在不断提高灵敏度、精确度和可靠性的基础上,向小型化、非接触化、多功能化、智能化和网络化方向发展。
2.简述测试的过程和泛指的两个方面技术。
答: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。
测试是主动的、涉及过程动态的、系统记录与分析的操作,并通过对被研究对象的试验数据作为重要依据。
第2章测试系统的基本特性一、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;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。
领会:测试系统组成的基本概念;测试系统的输入、输出与测试系统的特性关系。
2. 测试系统的静态特性识记:测试系统静态特性的定义;测试系统的静态传递方程;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;测试系统绝对误差、相对误差和引用误差的定义。
材料测试技术复习知识点1.材料性能测试:材料性能测试是材料测试技术的核心内容之一、常见的材料性能测试包括力学性能测试、热性能测试、电性能测试等。
力学性能测试主要包括拉伸、压缩、弯曲等力学性能的测试,可以得到材料的强度、弹性模量、延伸率等力学性能参数。
热性能测试主要包括热膨胀系数、热导率、热稳定性等参数的测试。
电性能测试主要包括电导率、电阻率、介电常数等参数的测试。
这些测试可以帮助工程师和科研人员理解材料的性能特点,为材料选择和应用提供依据。
2.材料结构分析:材料结构分析是材料测试技术的另一重要内容。
结构分析主要包括显微结构分析、晶体结构分析和表面形貌分析。
显微结构分析主要通过光学显微镜、电子显微镜等工具对材料微观结构进行观察和分析,可以得到材料的晶粒大小、组织状态等信息。
晶体结构分析主要通过X射线衍射等手段对材料的晶体结构进行研究,可以得到材料的晶格常数、晶面指数等参数。
表面形貌分析主要通过扫描电子显微镜、原子力显微镜等工具对材料表面形貌进行观察和分析,可以得到材料的形貌特征和表面粗糙度等参数。
3.材料成分分析:材料成分分析是材料测试技术的另一个重要内容。
成分分析主要包括元素分析和化学组成分析。
元素分析主要是通过原子吸收光谱、电感耦合等离子体发射光谱等方法对材料中元素的含量进行测定,可以得到材料中各个元素的含量分布。
化学组成分析主要是通过质谱仪、红外光谱仪等方法对材料中化学组成和官能团进行鉴定,可以得到材料的化学成分和官能团结构。
4.材料性能评价:材料性能评价是材料测试技术的另一个重要内容。
性能评价主要是通过对材料进行一系列测试,来评价材料的适用性和可靠性。
常见的材料性能评价方法包括疲劳寿命测试、耐腐蚀性评价、抗磨损性评价等。
这些评价方法可以帮助生产厂家和应用方确定材料的使用寿命和适应环境。
5.材料缺陷检测:材料缺陷检测是材料测试技术的重要应用之一、常见的材料缺陷检测方法包括超声波检测、X射线检测、磁粉检测等。
《机械测试技术》要点绪论测试技术的定义:测试技术在工程、技术开发及科学研究中的作用:测试工作的基本内容和基本步骤;测试系统的基本组成框图。
填空:lo测试技术是测量和试验技术的统称。
2.测试的基本任务是_______________ ,测试是和的综合。
3.信号处理可以用模拟宿号处理系统和来实现。
4.信号中包含被测对象的状态或特征的有用信息,它是人们认识客观事物内在规律、研究事物之间相互关系、预测未来发展的依据。
5.测量结果与被测真值之差称为测量误差。
选择题:力的量纲是LMT",在国际单位制中,它是»A.基本量B.导出量C.被测量D.质量简答题:一个计算机测量系统的基本组成包括哪些主要环节?每个环节的作用是什么?第一章信号及其描述1、信号分类的基本方法。
2、周期信号的时域定义与判断方法:典型周期信号(正、余弦信号、周期方波、三角波)傅立叶级数计算及其幅相频谱曲线:周期信号的频谱的基本特点(离散性、谐波性、收敛性):周期信号的强度计算:峰值、平均值、有效值、平均功率。
3、典型非周期信号的傅立叶变换计算,建立连续频谱概念。
4、傅立叶变换的几个主要性质(奇偶虚实性、线性替加性、对称性、尺度变换特性、时移与频移特性、卷积特性)的定义、推导:并应用这些性质解决某些信号的频谱计算问题(例如正、余弦信号、脉冲函数、脉冲序列、矩形窗函数)。
填空:1.确定性信号可分为周期信号和非周期信号两类,前者频谱特点是离散的,后者频谱特点是_连续的。
2.周期信号戏。
的傅氏三角级数展开式中:表示余弦分量的幅值,如表示正弦分量的幅值,%表示直流分量。
[一.2]3.信号的有效值又称为均方根值,有效值的平方称为均方值,它描述测试信号的强度(信号的平均功率)。
4.傅里.叶变换是建立信号时域描述和频域描述一一对应关系的数学基础。
5.余弦函数只有实频谱图,正弦函数只有虚频谱图。
6.正弦信号x(f) = x0sin(ot的均方根值___ o7.周期信号的频谱具有、、三个特点。
一部分:绪论部分1、测量系统有那些环节,各个环节有什么功能?答:激励装置作用于被测对象,使之产生有用信息的信号, 传感器将被测信息转化为某种电信号,信号调理环节将电信号转换成更适合进一步传输和处理的形式,信号处理对信号进行运算和分析,信号显示和记录环节显示信号以便观测者观察和分析。
而反馈、控制环节用于闭环控制系统中的测试系统。
2、为什么选用电表时,不但要考虑它的准确度,而且要考虑它的量程?为什么使用电表时应尽可能在电表量程上限的三分之二以上使用?用量程为150V 的0.5级电压表和量程为30V 的1.5级电压表分别测量25V 电压,试问哪一个测量准确度高?为什么? 答:若被测量超过电表的量程会损环电表;在电表量程的三分之二以上使用可提高测量准确度;用30V 的1.5级电压表分别测量准确度高,因为其测量误差小。
3、如何表达测量结果?对某量进行8次测量,测得值分别为:802.40、802.50、802.38、802.48、802.42、802.46、802.45、802.43。
求其测量结果。
解:81802.40802.50802.38802.48802.42802.46802.4388802.44ii xx =++++++===∑ˆ0.04s σ==,ˆ0.014x σ== ˆ802.440.014x X x σ=±=± 4、请将下列诸测量结果中的绝对误差改写为相对误差: ⑴.1.01825447.8V V μ± ⑵.(25.048940.00003)g ± ⑶.2(5.4820.026)/g cm ±解:(1)1.01825440.00766V ±‰ ⑵.25.048940.001198g ± ‰ ⑶.25.482/0.474%g cm ±第二部分:信号及其描述1、周期信号和非周期信号的频谱图各有什么特点?答:周期信号的频谱具有离散性、谐波性和收敛性,即各谐波分量频率为基频的整数倍,离散分布,且幅值随频率的增加而减小。
一.选择题1.把连续时间信号进行离散化时产生混迭的主要原因是( B )A. 记录时间太长;B. 采样间隔太宽;C.记录时间太短;D. 采样间隔太窄2. 在同步调制与解调中要求载波 B 。
A.同频反相B.同频同相C.频率不同,相位相同D.频率不同,相位相反3.已知信号()100sin x t t ω=,()t δ为单位脉冲函数,则积分()()2x t t dt πδω∞-∞-⎰的函数值为 B 。
A.50B.100C.0D.任意值4.如果信号分析设备的通频带比磁带记录下的信号频带窄,将磁带记录仪的重放速度 B ,则可以满足分析要求。
A.放快B.放慢C.反复多放几次D.不变5.周期性单位脉冲序列在数学上具有 D 功能,因此又称 函数。
A.提取,周期间隔B.采样,等间隔C.采样,等间隔周期D.采样,采样6. D 传感器是根据敏感元件材料本身的物理性质变化而工作的。
A.差动变压器式;B.变间隙电容式;C.变阻器式;D. 电阻应变片7.一般来说,测试系统的灵敏度越高,则其测量范围( B )A.越宽;B.越窄;C.不变;D.无规律可寻8. 对某二阶系统输入周期信号X(t)=A 0sin ωt ,则系统输出信号有以下特性( C )。
A 幅值、频率、相位皆不变; B.频率改变,幅值、相位不变;C.幅值、相位改变,频率不变;D.相位不变,幅值、频率改变。
9.A/D 转换器是将 B 信号转换成 信号的装置。
A.随机信号,周期信号;B.模拟信号,数字信号;C.数字信号,模拟信号;D. 非确定信号,确定信号;10.用一阶系统作为测试系统,为了获得较佳的工作性能,其时间常数τ应B 。
A.尽量大;B.尽量小;C.根据系统特性而定;D. 无穷大1.直流电桥同一桥臂增加应变片数时,电桥灵敏度将( C )。
A .增大B .减少 C.不变 D.变化不定2.调制可以看成是调制信号与载波信号( A )。
A 相乘B .相加C .相减 D.相除3.描述周期信号的数学工具是( D )。
软件测试技术01335复习考试第1章概述•考核知识点与考核目标1.软件测试的基本概念(重点)识记:软件测试的定义理解:软件测试生命周期、软件开发与测试模型2.软件测试技术分类(重点)理解:软件测试技术的分类3.软件测试目的和原则(次重点)理解:软件测试目的和原则4.软件测试工作流程(重点)理解:软件测试工作流程5.软件开发与软件测试的关系(一般)理解:软件开发与软件测试的关系•课后习题1.软件测试的目的:发现软件中出现的错误2.软件测试的原则: 1. 测试用例不仅选用的合理的数据,还要选择不合理的数据;2.应制定测试计划并严格执行;3. 对发现错误较多的程序段,应该进行更深入的测试;3.测试时机:应该尽可能早地进行测试4.软件测试对象:软件代码、文档、数据5.什么是软件测试?简述其目的和原则。
答:简单的说,是为了发现错误而执行软件产品程序的过程;大体来讲就是软件产品在交付之前,对软件进行检测是否满足客户需求的一种工作;测试目的:通过对软件错误的原因和分布进行归纳,来发现并排除软件产品的缺陷,对在需求和设计过程中存在的问题查缺补漏,从而确保软件的产品的质量;测试原则:1、尽早的和不断的进行软件测试;2、不可能完全的测试;无法找出所有的设计错误,并且不能采用逻辑来证明程序的正确性;3、增量测试,由小及大;单元测试、集成测试、确认测试、系统测试4、避免测试自己的程序;5、设计周密的测试用例6、注意错误集中的现象;7、确认bug的有效性;8、合理安排测试计划9、回归测试;10、测试结果的统计和分析;11、及时更新测试;6.软件测试阶段是如何划分的?大体分为以下3个阶段:1、需求阶段,需求阶段是测试活动的前提,明确了软件产品最终的实现的效果,生成测试总体计划;2、设计及编码阶段,根据需求阶段的文档进行概要设计,形成集成测试方案并以模块为单位循环进行单元测试、编码、单元测试,直至所有单元测试成功;3、集成测试、系统测试、验收测试阶段,完成集成测试后,申请系统测试、最后再进行验收测试7.简述软件测试过程。
一、选择题1、描述周期信号的数学工具是 B 。
A 相关函数B 傅里叶级数C 傅里叶变换D 拉氏变换2、傅里叶级数中的各项系数是表示各谐波分量的 C 。
A 相位B 周期C 振幅D 频率3、复杂周期信号的频谱是 A 。
A 离散的B 连续的C δ函数D sinc 函数4、下列表达式中, C 是周期信号。
A.. ⎪⎩⎪⎨⎧≥<=T t T t t t x 0cos )(0ω B. ⎪⎩⎪⎨⎧><=T t T t t w 01)(C. )45100cos(2.010cos 5.0)(︒-+=t t t xD. ()()t x t x t x 21)(+=5、将时域信号进行时移,则其频域信号将会 D 。
A 扩展B 压缩C 不变D 仅有相移6、线性度是表示静态标定曲线 A 的程度。
A 接近理想直线B 偏离其拟合直线C 正反行程的不重合7、若测试系统由两个环节串联而成,且两个环节的传递函数分别为()s H 1、 ()s H 2,则该系统总的传递函数为 B 。
A ()s H 1+ ()s H 2B ()⨯s H 1 ()s H 2C ()s H 1- ()s H 2D ()s H 1/ ()s H 28、线性系统的叠加原理表明 A 。
A 施加于线性系统的各个输入量所产生的响应过程互不影响B 一定倍数的原信号作用于系统所产生的响应,等于原信号的输出乘以该倍数C 系统的输出响应的频率等于系统的输入激励信号的频率D 系统的输出响应的频率为输入信号频率的总和9、对于理想的定常线性系统,其灵敏度是 B 。
A 随机变量B 常数C 时间的线性函数10、为消除压电传感器电缆分布电容变化时对输出灵敏度的影响,可采用B 消除影响。
汽车测试技术期末复习题汽车测试技术是一门涉及汽车性能评估、故障诊断和维护的重要学科。
以下是一些期末复习题,帮助学生巩固知识点:1. 汽车动力性能测试:- 描述汽车动力性能测试的主要内容。
- 解释如何通过加速测试评估汽车的动力性能。
2. 汽车燃油经济性测试:- 阐述燃油经济性测试的目的和方法。
- 讨论影响燃油经济性的主要因素。
3. 汽车制动性能测试:- 描述制动性能测试的步骤和重要性。
- 解释制动距离和制动稳定性的概念。
4. 汽车排放测试:- 列举汽车排放的主要污染物。
- 说明排放测试的流程和标准。
5. 汽车振动和噪声测试:- 描述振动和噪声测试的仪器和方法。
- 分析振动和噪声对驾驶舒适性的影响。
6. 汽车耐久性测试:- 阐述耐久性测试的目的和测试条件。
- 讨论如何通过耐久性测试评估汽车的可靠性。
7. 汽车故障诊断技术:- 列举常见的汽车故障诊断工具和方法。
- 描述故障诊断的基本流程。
8. 汽车维护与保养:- 描述定期维护的重要性和基本步骤。
- 讨论不同部件的保养周期和方法。
9. 汽车测试技术的新发展:- 探讨当前汽车测试技术的新趋势和创新。
- 分析这些新技术如何提高测试的准确性和效率。
10. 案例分析:- 提供一个汽车性能测试的案例,要求学生分析测试结果,并提出可能的改进措施。
复习题的目的是帮助学生系统地回顾和巩固本学期所学的知识,为期末考试做好准备。
希望这些题目能够激发学生的思考,加深对汽车测试技术的理解。
测试技术复习一.二、测试技术的基本知识1测试技术的概念:测试技术是测量技术和实验技术的总称。
2非电量测试系统的基本思想:首先要将输入物理量转换成电量,然后再进行必要的调节、转换、运算,最后以适当的形式输出。
3什么叫测量?直接测量的基本形式是什么?为确定被测对象的量值而进行的实验过程称为测量。
比较——将待测的未知量和予定的标准作比较。
4测量可以分为直接测量和间接测量:需经函数关系的计算,直接通过测量仪器得到被测量值的测量为直接测量;;;间接测量是在直接测量的基础上,根据已知的函数关系,计算出所要测量的物理量的大小。
5直接测量可以分为直接比较和间接比较:直接把被测物理量和标准作比较的测量方法称为直接比较;;利用仪器仪表把原始形态的待测物理量的变化变换成与之保持已知函数关系的另一种物理量的变化,并以人的感官所能接受的形式,在测量系统的输出端显示出来7直接测量的特点答:待测物理量和标准量是同一物理量。
8常用测量系统用哪几部分组成?各组成部分的租用或用途是什么?答:传感器由敏感元件和传感元件组成。
传感器作用:将被测非电量转换成便于放大、记录。
敏感元件(或称预变换器,也统称弹性敏感元件) 将被测非电量预先变换为另一种易于变换成电量的非电量(例如应变或位移),然后再利用传感元件,将这种非电量变换成电量。
传感元件:凡是能将感受到的非电量(如力、压力、温度梯度等)直接变换为电量的器件称为传感元件(或称变换元件)。
中间变换与测量电路(二次仪表) 定义:将传感器输出的微弱信号进行放大,调理输出给记录仪器的装置。
显示记录设备(三次仪表)作用:把中间变换与测量电路送来的电压或电流信号不失真地显示和记录出来。
9欲使测量结果具有普遍的科学意义应具备哪些条件?1、作比较的标准必须是精确已知的,得到公认的;2、进行比较的测量系统必须工作稳定,经得起检验。
10线性时不变系统的基本特性有哪些?线性时不变系统有两个十分重要的性质,即叠加性和频率不变性。
11正确理解线性测量系统的叠加性及频率不变性的定义。
(计算题)根据叠加性质,当一个系统有n个激励同时作用时,那么它的响应就等于这n个激励单独作用的响应之和。
频率不变性表明,当线性系统的输入为某一频率时,则系统的稳态响应也为同一频率的信号。
三、工程信号分析及其可测性1.了解工程信号的分类方法1.根据信号随时间变化的情况可分为:动态信号:随时间变化的信号。
静态信号:不随时间变化的信号。
2 根据信号随时间变化的规律信号可分为:确定性信号和非确定性信号。
2.确定性信号与非确定性信号(随机信号)的区别?答:确定性信号是能用确定的数学关系式描述的信号。
非确定性信号不能用精确的数学关系式来表达,也无法确切地预测未来任何瞬间精确值的信号,都可称之为随机信号。
3.周期信号频谱分析方法。
傅立叶级数公式中各物理量的含义?答:借助傅里叶级数这一工具来分析。
4.周期信号频谱的特点::1)凡是周期量都可看成静态分量和谐波分量和,但不同周期量的频率结构不同(周期信号的共性与个性);2)周期信号的傅里叶谱有三个特点:a、离散性:频谱由一条条不连续的谱线组成,是离散的,相邻谱线的间距是△W=2π/T b;b、谐波性:各频率分量符合谐波关系,是基波的整数倍;c、收敛性:谐波分量的幅值有随其阶数的增高而逐渐减小的总趋势。
3)随着阶数n的增加,谐波系数An逐渐减小,当n很大时,An所起的作用很小。
4)低频谐波幅值较大,是构成信号的主体,而高频谐波只起美化细节的作用。
5. 带宽:把信号值得重视的谐波的频率范围称为频带宽度和信号有效带宽,记作Bw =2π/τ6.时限信号(瞬态信号)频谱分析方法周期量的傅立叶级数复数形式:P277.时限信号频谱的特点8.周期信号与非周期信号频谱分析方法及频谱结构的异同点。
1、相同点:周期信号频谱的包络线与时限信号频谱的包络线相似。
2、不同点:时限信号的频谱是连续谱,周期信号的频谱是离散谱;从能量角度上看:周期信号用功率谱表示,时限信号用能量谱表示;周期信号幅值谱纵坐标表示相应的谐波分量的幅值,时限信号幅值谱纵坐标表示幅值谱密度;周期信号采用傅立叶级数(FS)分析,时限信号采用傅立叶积分分析。
9.随机信号的分类方法。
若一随机信号x(t)的统计规律均不随着时间t而变化,则称该信号为平稳随机信号,否则称为非平稳随机信号。
平稳随机过程分为两大类:各态历经的平稳随机过程;非各态历经的平稳随机过程。
10.各态历经随即信号的特点各态历经,即任一个样本都可把整体的各种可能出现的情况显示出来。
对于各态历经的随机过程,我们可以在任一时刻取任意一个样本进行分析,这就使得信号的分析处理简化了。
11.自相关函数、互相关函数的描述方法及应用。
P3212.自谱密度函数、互谱密度函数的计算方法。
P32四、测量系统的基本特性1.激励,响应的概念。
激励=输入,响应=输出2.静态特性,动态特性的定义。
静态特性通过静态标定,可得到测量系统的响应值y i和激励值x i之间的一一对应关系,称为测量系统的静态特性。
;;动态特性:系统对激励(输入)的响应(输出)特性。
一个动态特性好的测量系统,其输出随时间变化的规律(变化曲线),将能同时再现输入随时间变化的规律(变化曲线),即具有相同的时间函数3.静态标定,动态标定的定义及意义。
标定:用已知的标准校正仪器或测量系统的过程称为标定。
根据标定时输入到测量系统中的是静态量还是动态量,标定分为静态标定和动态标定。
4.▲静态标定的作用:①确定仪器或测量系统的输入-输出关系,赋予仪器或测量系统分度值;②确定仪器或测量系统的静态特性指标;③消除系统误差,改善仪器或测量系统的正确度。
5.静态标定的过程及要求:静态标定:就是将原始基准器,或比被标定系统准确度高的各级标准器或已知输入源作用于测量系统,得出测量系统的激励-响应关系的实验操作。
要求:标定时,一般应在全量程范围内均匀地取定5个或5个以上的标定点(包括零点)。
正行程:从零点开始,由低至高,逐次输入预定的标定值此称标定的正行程。
反行程:再倒序依次输入预定的标定值,直至返回零点,此称反行程。
6.参考工作曲线:端点连线,端点平行线,最小二乘线,过原点的最小二乘线。
7.各种参考工作曲线的求取方法,求取的基本思想。
(用自己语言描述)P478.测量系统静态特性指标:灵敏度,线性度,迟滞,重复性,分辨率,阙值,测量范围……定义,求取方式(灵敏度k=dy/dx、线性度)9.当测量系统出现明显的非线性时,可采取哪些措施使用该系统。
可以采取限制测量范围、采用非线性拟合或非线性放大器等技术措施来提高系统的线性度。
10.测量系统传递函数的基本定义(联系输入和输出的关系是一个描述测量系统转换以及传递信号特性的函数),求取方法(H(S)=Y/X),传递函数的物理意义(常考)物理意义:1)传递函数反映了测量系统的固有特性,不随输入信号、输出信号的变化而变化;2)不同类型的测量系统可用同一种形式的拉氏传递函数表达。
11.测量系统频率响应函数的定义,求取方法及其物理意义物理意义:直观的反映了测试系统对不同频率成分输入信号的扭曲情况。
12.幅频函数,相频函数,幅频特性曲线,相频特性曲线(看明白)13.测量系统常用的数学模型有哪些?(微分方程、传递方程、频率响应函数)14.▲典型一阶测量系统的运动微分方程,传递函数,频率响应函数,幅频函数,相频函数,幅频特性曲线,相频特性曲线及其特点P59 PPT74页15.▲典型二阶测量系统的运动微分方程,传递函数,频率响应函数,幅频函数,相频函数,幅频特性曲线,相频特性曲线及其特点P6016.针对典型一阶,二阶系统的动态特性的讨论方法及结论(常考)①一阶系统:时间常数τ愈小,则响应愈快②二阶系统:在ω<0.3 ωn范围内,较理想。
ω>(2.5-3)ωn时,ζ减小,系统对斜坡输入响应的稳态误差愈小,瞬态振荡的次数增多,过调量增大,过渡过程增长。
ζ=0.6-0.7时候综合特性好17.测量系统不失真测量的基本条件(含推导过程)在时与域满足 Y=A0X(t-τ),A(ω)幅频特性应该是常数,ϕ(ω)相频特性应当是线性关系。
条件:精度高、灵敏度高、输出波形无失真地复现输入波形。
18.针对典型一阶,二阶系统不失真测量的条件,如何选取系统的动态参数P6719.动态误差产生的原因,动态误差的定义原因:对于动态测量过程来讲,若测量系统的动态响应特性不够理想,则输出信号的波形与输入信号波形相比就会产生畸变。
20.典型二阶测量系统中各个物理量的含义及相互关系:刚度,阻尼系数,无阻尼固有圆频率,无阻尼阻尼比,有阻尼固有圆频率,有阻尼共振圆频率(定义)21.几种计算题的计算方法五、计算机测试技术1采样定理:设信号采样周期为T,采样频率为,采样频率必须大于或等于信承元件。
弹性敏感元件:将被测参量变换成为应变、位移(或转换成另一种需要的相应物理状态)。
弹性支承元件:作为传感器中活动部分的支承,起支承导向作用;11.温度补偿方法:桥路补偿法,应变片自补偿法12.电桥的分类、电桥平衡条件、电桥输出公式、直流电桥与交流电桥的异同点,电桥输出公式应用(含计算)P202 分类:按桥压分:直流电桥(恒流源电桥;恒压源电桥)、交流电桥。
按输出方式分:功率电桥(按低阻抗负载)、电压电桥(按高阻抗负载) 直流平衡条件:相对桥臂电阻之积相等。
交流平衡条件:相对桥臂阻抗之积相等→可分解为:相对桥臂电阻之积相等;相对应的电容、电阻之积相等。
直流、交流电桥相同点:输出电压的幅值都与被测的应变成正比;不同点:右表:13.应变仪的分类、载波放大式应变仪的组成及工作原理、检敏检波器的作用。
P21114.应变测量中信号转换的历程(能举例说明)▲常用应变式传感器⊙应变式力传感器(柱形、悬臂梁式)⊙应变式压力传感器(应变桶式、活塞式)⊙应变式加速度传感器(含半导体式加速度传感器)以上传感器的工作原理(含弹性敏感元件)、应变片的粘贴位置、方向(含工作应变片、温度补偿应变片)、如何运用电桥输出特性(相邻相减,相对相加的原则)连桥九.压电测试技术1.压电陶瓷:是人工制造的多晶压电材料,它由无数细微的单晶组成。
2.正压电效应:有些材料,当沿着一定方向对其施力而使它变形时,内部就产生极化现象,同时在它的两个表面上产生符号相反的电荷;当外力去除后,又重新恢复为不带电的状态。
当作用力的方向改变时,电荷的极性随之改变。
逆压电效应:在这些材料的极化方向施加电场,它们就会产生变形。
机械效应转变为电效应,即由机械能转变为电能的现象,称为压电陶瓷的正压电效应。
压电常数d :Q=d F3.极化处理的目的、方法极化处理:在一定温度下,对压电陶瓷施加强电场,使电畴的自发极化方向按外加电场的方向取向。