测试技术总复习纲要25

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1、2、工程信号分析及其可测性 了解工程信号的分类方法 确定性信号与非确定性信号的区别? 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? 周期信号频谱的特点。 时限信号频谱分析方法。 傅立叶级数及傅式变换的基本条件。 时限信号频谱的特点。,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。,3、测量系统的基本特性 激励,响应的概念。 静态特性,动态特性的定义。 静态标定,动态标定的定义及意义。 静态标定的作用。 静态标定的过程及要求。 几种曲线:正行程曲线,反行程曲线,实际工作曲线。,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。 各种参考工作曲线的求取方法,求取的

2、基本思想。 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。,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。 。 测量系统传递函数的基本定义,求取方法,传递函数的物理意义。 测量系统频率响应函数的定义,求取方法及其物理意义。 幅频函数,相频函数,幅频特性曲线,相频特性曲线。 测量系统常用的数学模型有哪些?,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。 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。 针对典型一

3、阶,二阶系统的动态特性的讨论方法及结论。,测量系统不失真测量的基本条件(含推导过程) 。 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。 动态误差产生的原因,动态误差的定义。 针对典型一阶,二阶系统典型激励的响应有何特点。,测量系统动态特性参数的求取方法:包括时域求取方法(含各种方法的优缺点)频域求取方法。 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。 几种计算题的计算方法。,4、计算机测试技术 计算机测试系统的特点。 采样定理。 智能传感器的定义,智能传感器与传感器的区别。 G PIB总线

4、的基本特性,相关的基本概念。,5、测量结果表述及误差分析 测量结果表述方法有几种?各有何特点? 最小二乘法的基本思想。 一元线性回归分析的基本方法及其考核指标。 非线性回归的基本方法。,误差的定义,产生的原因,分类方法。 系统误差,粗大误差,随机误差定义及其特性,如何发现这些误差。 描述测量结果的几个质量指标:准确度,精确度,精密度,不确定度。 不确定度的定义,分类方法。 A类不确定度与B类不确定度的区别。 等精度重复测量的概念。 单次测量结果试验,标准差与平均值试验标准差。, B类不确定度的评定的信息来源。 B类不确定度的评定方法。 扩展不确定度定义及计算方法。 不确定度的含义(含不确定的合

5、成公式) 。,6信号调理电路及指示记录装置 信号调理电路的作用。 常用滤波器的设计思想、特征及其主要指标。 瞬态波形存贮器工作原理框图。 7应变测试技术 金属应变片的工作原理,应变片的结构特点。,金属应变片的主要特性参数。 应变片工作中应变传递过程。 应变片产生温度效应的原因、计算公式、补偿方法。 半导体应变片的工作原理。 金属应变片与半导体应变片的异同点。 常用弹性敏感元件的基本特性参数(柱形、悬臂梁、应变桶)(含刚度、灵敏度、固有频率计算方法) 。,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) 。 应变仪的分类、载波放大式应变仪的组成及工作

6、原理、检敏检波器的作用。 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。 常用电桥的结构形式(半桥、全桥) 。 电标定的基本思想。 熟悉应变片的粘贴工艺。 几种典型的计算题。,8压电测试技术 压电效应(正压电效应、逆压电效应、纵向压电效应、横向压电效应、切向压电效应)原理、输出特性。 石英晶体的结构特

7、性(机械轴、电轴、对称轴的定义) 。 压电陶瓷(材料的构成及压电效应) 。 极化处理的目的、方法。 压电陶瓷与石英晶体的主要区别。,压电传感器灵敏度定义(含电荷灵敏度、电压灵敏度及其二者之间关系) 。 压电传感器的等效电路(两种电压源、电荷源) 。 压电传感器与电压放大器相连的等效电路、电器特性、使用注意事项。 压电传感器与电荷放大器相连的等效电路。 电荷放大器输出公式推导、电荷放大器的特点。,灵敏度归一化处理的目的、电荷放大器使用注意事项。 压电式测量系统的工作频率上下限的确定及其相关的影响因素。 常用压电式传感器的工作原理。 压电式力传感器。 典型的结构、工作原理、使用注意事项。,压电式加

8、速度传感器。 典型的结构、工作原理、上下限工作频率的影响因素、横向灵敏度。 压电式压力传感器。 膜片式压电压力传感器:结构、工作原理、提高灵敏度的方法、各组成结构单元的作用,温度补偿的原理、加速度补偿原理。 活塞式压电压力传感器:结构、工作原理。 提高压电式传感器灵敏度的方法(两种:机械上串联、机械上并联) 。,10温度测量技术 温度测量方法的分类。 接触式及非接触式温度测量的主要区别。 金属测温电阻的工作原理。 测温电阻金属材料的要求。,半导体热敏电阻的工作原理,温度系数的求取方法。 金属测温电阻与半导体热敏电阻的主要区别。 常用二线接桥法测温存在的问题。 采用三线接桥法测量电阻的工作原理、

9、接桥方法。 热电阻与热电偶的区别。 热电效应产生的机理(含接触电势及温差电势) 。 热电偶的构成。 热电偶的基本实验定律,1)均质导体定律(含应用) 2)热电势定律 3)中间导体定律 4)中间温度定律 5)参考电极定律 以上定律的内容及应用。 热电偶测温系统的标定方法。 热电偶测温系统的动态特性。 热电偶测温系统的动态特性补偿。,11噪声测量技术 描述噪声特性的几个参数(声压、声强、声级和分贝、声级计的计权网络、A声级) 。 常用传声器的工作原理、结构、种类(含电容式传声器、压电式传声器、电动式传声器) 。 传声器的参数(灵敏度、频率响应特性、动态范围、指响性) 。 声级计的工作原理。 声级计

10、的校准、传声器的取向。,12压力测量技术 压力的有关定义及计量单位。 压力测量方法的分类。 塑性测压法的基本原理。 铜柱、铜球测压的主要区别。 产生静动差的原因。 准动态校定的基本思想。 电测压的分类方法。 应变式测压系统、压电式测压系统的组成,使用注意事项 测压系统的校定方法(含静态标定、动态标定)。重点:静态标定中的静重比较法。,13位移、速度、加速度测量技术 各种常用位移量传感器的工作原理、输出特性、结构特点、适用范围及相应调理电路的要求,调理电路的电器特性(电涡流式、电容式) 。 平均速度测量方法的基本思想,常用的区截装置工作原理(线圈靶)。 瞬时速度测量的原理。 永磁感应式测速传感器

11、的工作原理。 (含:两组线圈绕组串联的目的,位移线圈绕组的结构特性、铁芯材料、永久磁铁),13位移、速度、加速度测量技术 永磁感应测速传感器测量系统的组成及其要求(含测量系统组成,传感器对测量放大器的要求,速度灵敏度的求取方法) 。 惯性式加速度测量的工作原理(含:牵连运动、惯性运动、惯性式加速度计的工作原理) 。 应变式加速度计的工作原理、结构特点。 压电式加速度计的工作原理、结构特点。 加速度传感器系统的常用标定方法。 (重点:正弦运动标定法中的绝对标定和相对标定的基本思路),14实验 复习各实验项目的实验原理,在各实验过程中是如何调节参数实现实验要求的,实验数据采用何种方法处理的,实验系统是如何组成的,系统中各功能单元的作用是什么。,。,思考题与习题 1.简述应变筒式测压传感器是如何进行温度补偿的?应变筒式测压传感器与应变管式测压传感器的主要区别是什么? 2.永磁式感应测速传感器的磁头件安装有何要求?描述该传感器中位移线圈的绕制方法,该传感器速度线圈采用串联的目的是什么? 3.在压电测量系统中作归一化处理的目的是什么? 4.到目前为止还无公认的标准线速度源,在速度测量中,我们常采用积分标定法来确定速度传感器的灵敏度,试简要说明积分标定法的基本思想。,

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