测量系统特性教学PPT机械工程测量技术.ppt
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1、1,第章测量系统的特性,学习导航,3.1线性系统的主要性质(Main Properties of Linear System)3.2测试系统的静态特性(Measurement System Static Characters)3.3 测试系统动态特性(Measurement System Dynamitic Characters)3.4测试系统典型输入下的响应(Response of Typical Input of Measurement System)3.5不失真测试的条件(Conditions of Non-distorted Measurement)3.6测试系统特性参数的测定(Par
2、ameters Measurement Method of Measurement System),3,3.1测量系统及其主要性质,3.1.1测试系统概述 测量系统是完成测试任务的电子器件、电路、仪器的总称;是由传感器、放大器、中间变换电路和显示、记录设备构成的。当测试的目的、要求不同时,则所采用的测量系统差别很大。(也称测试装置),简单的温度测量系统只需一个液柱式温度计;但较完整的动刚度测量系统,则测量系统庞大且复杂。,激起系统出现某种响应的外力或其它输入被称为激励(excitation,stimulus);系统受外力或其它输入作用时的输出称为响应(response),输入(激励):外界对系
3、统的作用(干扰)输出(响应):系统对输入的反映(响应),理想的测试系统应该具有单值的、确定的输入输出关系。测量系统的特性指的是传输特性 即系统的激励与响应之间的关系。分为:,静态特性:在测量不变或极缓慢变化的参量时,系统所具有的一系列静态参数性能,称之为。,动态特性:被测量极迅速变化时,要求测量系统的响应也必须 极迅速,系统所具有的一系列动态参数性能称之为。,5,理想测试系统的输入与输出具有单值的、确定的关系,输出与输入应保持线性关系。但是,实际测量系统只能在一定的工作范围和误差允许范围内满足这项要求。可用线性微分方程描述输入与输出的关系。,6,理想测试系统,一般在工程中使用的测量系统、测试装
4、置、设备都是定常线性系统。,7,线性系统:微分方程式中不包含变量及各阶导数的非一次幂项;,定常线性系统,(3.1),3.1.2线性系统的主要性质,其输入和输出之间的关系为,、系统的结构特性参数,系统的阶次:输出量最高微分阶次;,时不变线性系统:线性系统方程中各系数在工作过程中不随时间 和输入量的变化而变化。,描述系统输入输出特性的,8,若,则,线性系统的主要性质,1.叠加性质,对于线性系统,各个输入产生的响应互不影响,系统对复杂激励的响应等于这些简单响应之和化繁为简,9,若线性系统的输入为简谐信号,其稳态输出也为同频简谐信号。若,则,5.频率保持性,输出信号中只有与输入信号相同的频率成分才是由
5、输入引起的。,10,设输入为已知频率的简谐信号,则根据线性系统的比例性质和微分性质,有,证明,由叠加性质,11,设:输入信号为单一频率 的简谐信号,即,对相应的输出也应有:,于是输出的唯一可能解是,则有,【此微分方程解的形式只能是】,12,在故障诊断中 我们只能检测到含有输入和故障信号的综合频率成分,利用频率保持特性,找到产生各种频率成分的原因,就可以辨别故障频率成分,进而消除该故障。,频率保持性的应用,若系统输入是简谐信号,而输出却包含其它频率成分,则可以断定这些成分是由 外界干扰、系统内部噪声、非线性环节、或输入太大使系统进入非线性区域 所引起。,用于判定输入与输出的因果关系,用于故障诊断
6、,13,3.2测量系统的静态特性,在这一关系基础上确定的测量系统的特性成为静态特性。,静态特性,据性质,线性系统微分方程式中输出的各阶导数也均为零,在线性系统中,若输入信号的幅值不随时间变化或变得很慢,则微分方程(3.1)简化为:,输入的各阶导数均为零,14,实际测量系统并非是理想的线性时不变(定常)系统。测量系统的静态特性就是在静态测量情况下,描述实际测量装置与理想线性时不变系统的接近程度。,15,线性度(linearity),标定曲线,拟合曲线,是指测量系统的输入、输出保持线性关系的程度。,在静态测量中,必须根据实测数据来确定测量系统的输入、输出关系。若在直角坐标系中以输入作为自变量,相应
7、的输出作为因变量而绘制的关系曲线,称为标定曲线。,用最小二乘法确定的拟合直线【推荐】。拟合原理 使标定曲线上的所有点与拟合直线的偏差的平方之和最小。,16,(3.8)图中:A()为系统的量程;B()为标定曲线与拟合曲线最大偏差。,非线性度,标定曲线与拟合直线的偏离程度。,线性度定义,17,用来描述测量系统对被测量变化的反应能力。定义为:输出量变化 y 与引起该变化的输入量变化 x 之比。即:,灵敏度(sensitivity),18,灵敏度的几何意义是输入与输出关系曲线上指定点的斜率,斜率越大,其灵敏度就越高。对于线性测量系统,其灵敏度为常数;对于非线性测量系统,其灵敏度是一个变量,输入量不同,
8、灵敏度就不同;通常用拟合直线的斜率表示装置的平均灵敏度。灵敏度的量纲由输入和输出的量纲决定。,等于各个环节灵敏度的乘积,如果测量系统有多个环节组成,那么总的灵敏度应该等于?,灵敏度越高,测量范围越窄,系统稳定性越差。,19,灵敏度的几何意义是输入与输出关系曲线上指定点的斜率,斜率越大,其灵敏度就越高。对于线性测量系统,其灵敏度为常数;对于非线性测量系统,其灵敏度是一个变量,输入量不同,灵敏度就不同;通常用拟合直线的斜率表示装置的平均灵敏度。灵敏度的量纲由输入和输出的量纲决定。,等于各个环节灵敏度的乘积,如果测量系统有多个环节组成,那么总的灵敏度应该等于?,灵敏度越高,测量范围越窄,系统稳定性越
9、差。,20,分辨率(分辨力、灵敏阈、灵敏限),分辨率是灵敏度的倒数*,是指能够引起输出量发生变化时输入量的最小变化量,表明测试系统分辨到最小输入量变化的能力。,测试系统的分辨率越高,*表示它所能检测出的输入量最小变化量值越小(越精细),模拟测量系统最小刻度的一半数字测量系统输出显示的末位,21,回程误差:在全量程范围内,同一输入量下所得输出的最大差值|hmax|与量程 A 之比的百分数表示。(3.10),输入量递增或递减时,测量系统对同一输入量所对应输出量不一致的程度。,产生原因 内、外摩擦,磁滞等。,22,重复性误差:(3.11),重复性,指在规定的同一标定条件下,测量系统按同一方向变化时,
10、在全程内连续进行重复测量所得各标定曲线的重复程度。,23,其他特性,(1)准 确 度,准确度指仪表的准确度等级(引用误差的百分数)。,指针式仪表一般为 7 个准确度等级 0.1 0.2 0.5 1.0 1.5 2.5 5.0,例如0.5级表示该仪表的引入误差不大于0.5%。,注:由于引入误差以测量上限为基准,故测量时应使读数尽量在量程的1/3以上,以防止测量值的相对误差大于表的级别。,24,(2)测量范围,(3)负载阻抗,对于电流输出的仪表,满足最大功率输出条件时的负载阻抗值,(即与电路内阻抗匹配的负载阻抗值。),在一定误差范围内,由上限和下限规定的测量系统可测量的被测量的值。,(量程),量程
11、测量范围上限与下限的代数差。,25,零漂:在测量范围最低值处的漂移,称为零点漂移,简称零漂。,(4)漂 移,最常见的漂移是温漂,即由于周围温度变化而引起的输出变化。,产生原因:仪器结构参数变化;环境(温度、湿度)影响。,是指测量系统在输入不变的条件下,输出随时间变化的现象。,26,3.3测量系统的动态特性,是指输入量随时间变化时,其输出随输入而变化的关系。,动态特性,动态特性的描述,对于线性时不变系统,应用原则,27,当系统(输入、输出及各阶导数)的初始条件均为零时,对上式进行拉氏变换:,3.3.1传递函数,传递函数的定义,初始条件全为零的条件下,定常线性系统输出量的拉氏变换 与输入量的拉氏变
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