测试技术-12-测试系统的特性-课件.ppt
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- 测试 技术 12 系统 特性 课件
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1、 1.2 测试系统的特性 1.2.1 1.2.1 测试系统与线性系统测试系统与线性系统 1 1 测试系统及基本要求测试系统及基本要求 测试系统是执行测试任务的传感器、仪器和设备的总称。当测试的目的、要求不同时,所用的测试装置差别很大。最简单的温度测试系统只是一个液柱式温度计,而较完整的机床动态特性测试系统,其组成相当复杂。本书中所说的“测试系统”既指由众多环节组成复杂的测试系统,又指测试系统中的各组成环节,例如传感器、调理电路、记录仪器等等。因此,测试系统的概念是广义的,在测试信号流通的过程中,任意连接输入、输出并有特定功能的部分,均可视为测试系统。测试系统分析中大致有三类问题,即 1.2 测
2、试系统的特性(1)当输入、输出是可测量的(已知),可以通过它们推断系统的传输特性(系统辨识)。(2)当系统特性已知,输出可测量,可以通过它们推断导致该输出的输入量(反求)。(3)如果输入和系统特性已知,则可以推断和估计系统的输出量(预测)。对测试系统的基本要求是使测试系统的输出信号能够真实地反映被测物理量的变化过程不使信号发生畸变,即实现不失真测试。理想的测试系统应该具有单值的、确定的输入输出关系。对于每一输入量都应该只有单一的输出量与之对应。知道其中一个量就可以确定另一个量。其中以输出和输入成线性关系最佳。而且,系统的特性不应随时间的推移发生改变,满足上述要求的系统是线性时不变系统,因此具有
3、线性时不变特性的测试系统为最佳测试系统。1.2 测试系统的特性 在工程测试中,经常遇到的测试系统大多数属于线性时不变系统,一些非线性系统或时变系统,在限定的工作范围和一定的误差允许范围内,可视为线性时不变系统,因此本章所讨论的测试系统限于线性时不变系统。2 2 测试系统的线性特性测试系统的线性特性 任何测试系统都有自己的传输特性,当输入信号用 表示,测试系统的传输特性用 表示,输出信号用 表示,则通常的工程测试问题总是处理 、和 三者之间的关系,如图1-3所示。图1-3 测试系统、输入和输出()x t()h t()y t()x t()h t()y t 1.2 测试系统的特性 线性时不变系统的输
4、入和输出之间的关系可用常系数线性微分方程来描述(1-10)111011101()()().()()()().()nnnnnnmmmmmmd y tdy tdy taaaa y tdtdtdtd x tdx tdx tbbbb x tdtdxdt 1.2 测试系统的特性 若用 表示线性时不变系统的输入、输出的对应关系,则线性时不变系统具有以下主要特性:(1)叠加特性:指同时加在测试系统的几个输入量之和所引起的输出,等于几个输入量分别作用时所产生的输出量叠加的结果。即若 ,则有 (1-11)()()x ty t11()()x ty t22()()x ty t1212()()()()x tx ty
5、ty t 1.2 测试系统的特性 该特性表明,作用于线性时不变系统的各输入分量所引起的输出是互不影响的。因此,分析线性时不变系统在复杂输入作用下的总输出时,可以先将输入分解成许多简单的输入分量,求出每个简单输入分量的输出,再将这些输出叠加即可。这就给试验工作带来很大的方便,测试系统的正弦试验就是采用这种方法。1.2 测试系统的特性(2)比例特性:指输入 增大c倍(c为任意常数),那么输出等于输入 为时对应的输出 的c倍,即若 ,则有 (1-12)(3)微分特性:指系统对输入微分的响应,等于对原输入响应的微分,即 若,则有 (1-13)()x t()x t()y t11()()x ty t11(
6、)()cx tcy t()()x ty t()()nnnnd x td y tdtdt 1.2 测试系统的特性(4)积分特性:指初始条件为零时,系统对输入积分的响应,等于对原输入响应的积分,即若 ,则有 (1-14)(5)频率保持性:指线性时不变系统的稳态输出信号的频率与输入信号的频率相同。若输入为正弦信号 ,则输出函数必为 (1-15)()()x ty t00()()ttx t dty t dt()sinx tAt()sin()ytBt 1.2 测试系统的特性 上式表明,稳态时线性系统的输出,其频率等于原输入的频率,但其幅值与相角均有变化。特性表明系统处于线性工作范围内,输入信号频率已知,则
7、输出信号与输入信号具有相同的频率分量,如果输出信号中出现与输入信号频率不同的分量,说明系统中存在着非线性环节(噪声等干扰)或者超出了系统的线性工作范围,应采用滤波等方法进行处理。1.2 测试系统的特性 1.2.2 1.2.2 测试系统的静态特性测试系统的静态特性 在静态测试时,输入信号和输出信号不随时间变化,或者随时间变化但变化缓慢以至可以忽略时,测试系统输入与输出之间呈现的关系就是测试系统的静态特性。此时,式(1-10)中各阶导数为零,于是微分方程就变为 或简写为 (1-16)00()()()ay tx tsx tbysx 1.2 测试系统的特性 式(1-16)就是理想的线性时不变系统的静态
8、特性方程,即输出是输入的单调、线性比例函数,其中斜率s应是常数。描述静态特性方程的曲线称为测试系统的静态特性曲线,也叫定度曲线、校准曲线或标准曲线。实际的测试系统并非理想的线性时不变系统,其输出与输入往往不是理想直线,这样静态特性由多项式表示 (1-17)式中:常量;x 输入信号;y输出信号。2012yss xs x012,nss ss 1.2 测试系统的特性 图1-4 测试系统的静态特性曲线 1.2 测试系统的特性 因此,测试系统的静态特性分析就是研究在静态测试情况下,描述实际测试系统与理想线性时不变系统的接近程度,它们主要体现为以下几个特性指标。1 静态特性指标静态特性指标(1)灵敏度:灵
9、敏度是指测试系统在静态测量时,输出增量 与输入增量 之比。(1-18)灵敏度也称为系统的绝对灵敏度。理想的线性测试系统的静态特性曲线为一条直线,直线的斜率即为灵敏度,且为常数。但实际的测试系统并不是理想的线性系统,其特性曲线不是直线,即灵敏度随输入量的变化而改变,说明不同的输入量对应的灵敏度大小是不相同的,通常用一条拟合直线代替实际特性曲线,该拟合直线的斜率作为测试系统的平均灵敏度。yxysx 1.2 测试系统的特性 灵敏度的量纲等于输出量纲与输入量纲之比,当测试系统输入和输出量纲相同,灵敏度也叫做“放大倍数”或“增益”。灵敏度反映了测试系统对输入量变化的反应能力,灵敏度的高低可以根据系统的测
10、量范围、抗干扰能力等决定。通常灵敏度愈高就愈易引入外界干扰和噪声,从而使稳定性变差,测量范围变窄。1.2 测试系统的特性(2)线性度:理想的测试系统静态特性曲线是一条直线,但实际上大多数测试系统的静态特性是非线性的,如图1-5所示。为了使用简便,总是以线性关系代替实际关系,即用拟合直线代替实际特性曲线。实际特性曲线偏离拟合直线的程度就是线性度,用非线性误差 表示,即在系统的标称输出范围A内,实际特性曲线与拟合直线之间的最大偏差 与满量程输出A之比,用下式表示。(1-19)LmaxLmax100%LLA 1.2 测试系统的特性 图1-5 测试系统的实际特性曲线 拟合直线常用的方法有两种:端基直线
11、和最小二乘拟合直线。端基直线是一条通过测量范围的上下极限点的直线,这种拟合直线方法简单易行,但因未考虑数据的分布情况,其拟合精度较低;最小二乘拟合直线是在以测试系统实际特性曲线与拟合直线的偏差的平方和为最小的条件下所确定的直线,它是保证所有测量值最接近拟合直线、拟合精度很高的方法。1.2 测试系统的特性(3)回程误差:回程误差也称为迟滞或滞后,它是描述测试系统的输出同输入变化方向有关的特性,如图1-7所示。在相同的测试条件下,当输入量由小到大(正行程)和由大到小(反行程)时,对于同一输入量所得到的两个输出量却往往存在差值,在全部测量范围内,这个差值的最大值与标称满量程输出A的比值称为回程误差,
12、用误差形式表示为 (1-20)图 1-7 回程误差 图1-8 重复性max100%hhA 1.2 测试系统的特性 产生回程误差的原因主要有两个,一是测试系统中有吸收能量的元件,如磁性元件(磁滞)和弹性元件(弹性滞后);二是在机械结构中存在摩擦和间隙等缺陷。磁性材料的磁化曲线和金属材料的受力变形曲线常常可以看到这种回程误差。当测量装置存在死区时也可能出现这种现象。1.2 测试系统的特性(4)重复性:在测试条件不变的情况下,测试系统按同一方向作全量程的多次重复测量时,静态特性曲线不一致,如图1-8,用重复性表示为 (1-21)式中 同一输入量对应多次循环的同向行程输出量的最大差值。重复性表征了系统
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