工程测试技术2013-(5 数字信号处理)
A-2013工程测试与信号处理技术01-绪论
测试 : 测量 + 试验。 数据处理:利用相应的技术和设备,进行各种数据加工的过程。
包括:数据的采集、存储、检索、比较、变换、传输等等。 例如:比较两只步枪的射击精度测试。
x11 x 测试数据: 12 x1N y11 1.81 y12 3.47 y1N 1.656
工程上,通常标称范围等于测量范围,于是,经常将以上三个概念统称为“量程范
围”。例如,位移传感器量程范围±50mm,满量程精度 0.1%(FSC)。
2013-8-23 第一章 绪论 11 最小刻度1mm的尺子是不等精度测量器具,量值越大误差越小。 振弦式力传感器是等精度测量器具,量程范围内其误差总是1%。
2013-8-23
第一章 绪论
6
5、实例
实例一:变频空调管路测试,目的:获取管路振型和固频,减振设计、疲劳寿命提高。
实例二:材料冲击测试,目的:获取玻璃、混凝土等材料在冲击载荷作用下的本构特性, 为结构抗爆设计提供依据。
实例三:电机异响测试,目的:在生产线 上代替人工听音,自动判断产品是否合格。
75.0072 74.9949 75.0040 74.9982 74.9956 75.0046 75.0029 74.9803 74.9966 74.9892 …… 第一章 绪论
均值3 74.9986 / 0.0394
74.9991 / 0.0178
1 N 1 N X xn Y yn N n1 N n1
X 2 Y 2
STD
1 2 2 xn X yn Y N n
第一章 绪论
N
信息量:作用于的受体的不确定性 (uncertainty )消除的程度;
工程测试技术 第5章 数字信号处理-3
采用一个两重的循环语句结构,用加、减、乘运算和几条 程序语句就可以实现数字滤波过程。
难点是如何按照应用需要快速构造数字滤波器的系统函数 H(z),即求取滤波器系数ak和bk。
0
0
0
K=0,1,…..,N-1
k=?
r(k)=0
sx=0
For j = 0 To N
sy=0
r(k)=r(k)+x(j)*y(j+dt)
For i = 0 To N
Next
sx=sx+x(i)*x(i)
r(k)=r(k)/sqrt(sx*sy)
sy=sy+y(i+k)*y(i+k)
Next
注意:N点相关函数需要2N点采样数据
E2=0 For K = 0 To N E2=E2+data(k)*data(k) Next E2=E2/N RMS=sqr(E2)
8
第5章 工程测试技术基础 数字信号处理技术
4)方差 E[(x(t) E[x(t)])2 ] 1
N
(x(t) )2
N n0
大方差
U=0 For K = 0 To N
ti(n)=K n=n+1 End If Next T=(ti(2)-ti(1))*dt
10
第5章 工程测试技术基础 数字信号处理技术
案例:发动机转速测量
第5章 工程测试技术基础 数字信号处理技术
案例:煤矿机车速度检测
传感器:接近开关 转速测量:脉冲的升降沿触发计数
机械工程测试技术第五章信号处理初步
0
S( f ) 1/Ts
0
│X( f )*S( f )│
f
1/Ts t
-21Ts 0
1
1f
2Ts
Ts
窗函数
w(t) 1
0
Tt
x(t) s(t) w(t)
W(f )
▲
0
f
-1/T 1/T
│[X( f )*S( f )]*W( f )│
0
T
t
d(t)
10
1
f
2Ts
2Ts
D( f )
频域采样
1
-T
0
...
2 e
Dx
e 2 2
Dx 2
1 de
Dx
Dx 2 12
误差的标准差为: se =0.29Dx
4. 采样、混叠和采样定理
(1).信号采样和混叠 10 A
x1(t) x2(t)
x1(t ) Asin(2 10t ) 5
0
x2 (t ) A sin(2 50t ) -5 1 2 3 4 5 6 7 8 t
f
旁瓣
| X( f )|
正弦信号
A 2 的频谱
= =
t
将截断信号谱 |X-(Af )WR(f )|与原始信号谱 X正(f弦)相信比号较可xRR知(t)),它已不是原来的两条谱 线的,加而窗是两段++A振A 荡的连续谱. 原来集中 在 去了f1处,-的这TT能种量现被象0分0称--散A之到为两频TT个谱较能宽量的泄t频漏带。中
...
Tf t
1
0
1
f
2Ts
2Ts
D( f )
...
0
Df
昆明理工大学《工程测试技术》课件 第五章 信号处理初步
频域采样
[ X ( f )∗Δ0( f )]∗G( f )
周期延拓
频域采样是在频域中 用脉冲序列乘信号的 频谱函数。
这一过程在时域中相 当于将信号与一周期 脉冲序列做卷积,其 结果是将时域信号平 移至各脉冲坐标位置 重新构图。
从而相当于在时域中 将窗内的信号波形在 窗外进行周期延拓。
f
XΔ( f )
0
Δt
−3 fc − fc 0 fc
3 fc f
时域离散化的结果是使得频谱周期化。
离散信号的频谱
采样频率的二分之一是一个重要的参数,我们称它为 奈魁斯特(Nyquist)频率,记为 fN (= fs/2)。
当信号存在截频fc,且fs≥2fc 即 fN≥fc时:
XΔ( f ) fs > 2 fc
已知 x(t)× w(t) ⇔ X ( f )∗W ( f )
由于
⎪⎧X ( f
⎨
)=
F[x(t)] =
F[cos 2πf0t] =
1δ(f
2
−
f0 )+
1δ(f
2
+
f0 )
⎪⎩W ( f ) = F[w(t)] = T sin c(πfT )
所以
X(f
)∗W ( f
)=
⎡ ⎢⎣
1 2
δ
(
f
−
f0 )+
栅栏效应
对信号进行采样,实质上就是“摘取”采样点上对 应的函数值。
其效果犹如透过栅栏的缝隙观看外景一样,只有 落在缝隙之间的少数景象被看到,其余景象都被 栅栏挡住,视为零,此现象称为栅栏效应。
工程测试技术 第五章数字信号处理 第一讲
3)计算机软硬件技术发展的有力推动
a)多种多样的工业用计算机
5.1 数字信号处理概述
华中科技大学机械学院 p8
b)灵活、方便的计算机虚拟仪器开发系统
5.1 数字信号处理概述
华中科技大学机械学院 p9
案例:铁路机车FSK信号检测与分析
京广线计划提速到200公里/小时
FSK=Frequency Shift Keying= 频移键控
合作任务:机车状态信号识别(频率解调)
虚拟仪器设计方案
5.1 数字信号处理概述
华中科技大学机械学院 p10
5.2 模数(A/D)和数模(D/A)
5.2 模数(A/D)和数模(D/A)
5.2.1 A/D转换
华中科技大学机械学院 p11
采样――利用采样脉冲序列,从信号x(t)中抽取一 系列离散值,使之成为采样信号x(nTs)的过程. 量化――把采样信号经过舍入变为只有有限个有效 数字的数,这一过程称为量化.
5.2 模数(A/D)和数模(D/A)
华中科技大学机械学院 p13
离散采样误差
模拟信号经过采样后变为有限个数据点的离 散信号,数据点间用直线进行插值逼近,所造成 的误差称为离散采样误差,采样频率越高,误差 越小。
5.2 模数(A/D)和数模(D/A)
华中科技大学机械学院 p14
量化误差
把采样信号x(nTs) 经过量化变为只有有限个有效数 字的数,这一过程所产生的误差称为量化误差。
编码――将经过量化的值变为二进制数字的过程。
5.2 模数(A/D)和数模(D/A)
华中科技大学机械学院 p12
1. 采样:对坐标轴离散化
2. 量化:对采样值数字化
3. 编码:对采样值二进制化 4位A/D: 为XXXX
工程测试与信号处理考试题
工程测试与信号处理考试题1.什么是信号处理?简要解释信号处理的基本概念。
2.请列举出至少三种常见的模拟信号。
3.数字信号与模拟信号有什么区别?举例说明。
4.什么是采样频率?为什么在信号处理中需要进行采样?5.解释傅里叶变换的作用,并描述其在信号处理中的应用。
6.请简述滤波器在信号处理中的作用和种类。
7.什么是信噪比?如何计算信噪比?8.描述一下时域和频域分析在信号处理中的区别和应用。
9.什么是功率谱密度?如何通过信号的功率谱密度评估信号的频率特性?10.什么是自相关函数和互相关函数?它们在信号处理中的作用是什么?11.请解释频谱分析的原理和步骤。
12.简要介绍数字滤波器的设计原则和常见设计方法。
13.什么是峰值信噪比?它在图像处理中有何应用?14.请说明数字信号处理在实时控制系统中的应用。
15.解释有限脉冲响应滤波器(FIR滤波器)和无限脉冲响应滤波器(IIR滤波器)的区别。
16.描述快速傅里叶变换(FFT)的原理和优点。
17.简述自适应滤波器在噪声抑制中的作用及其应用场景。
18.什么是信号的采样定理?为什么需要满足采样定理?19.请解释小波变换(Wavelet Transform)在信号处理中的作用和优势。
20.描述数字信号处理器(DSP)的特点和应用领域。
21.请解释模拟信号的采样和重构过程,并阐述采样频率的选择原则。
22.简述数字滤波器在语音信号处理中的应用。
23.什么是时频分析?请举例说明时频分析方法的应用。
24.描述卷积操作在信号处理中的作用和意义。
25.请解释数字信号处理中的抽取和插值过程,并说明其应用场景。
26.简要介绍数字滤波器的设计流程和常见设计工具。
27.解释信号的采样误差和量化误差,并说明其影响因素。
28.什么是脉冲响应?如何通过脉冲响应评估滤波器的性能?29.简述自适应滤波器在噪声消除中的原理和优势。
30.请解释数字信号处理在通信系统中的应用。
31.简要介绍数字信号处理在图像处理中的应用。
测试技术基础答案 第五章 信号处理初步
第五章信号处理初步一、知识要点及要求(1)了解信号处理的目的和分类,及数字信号处理的基本步骤;(2)掌握模拟信号数字化出现的问题、原因和措施;(3)掌握信号的相关分析及其应用;(4)掌握信号的功率谱分析及其应用。
二、重点内容及难点(一)信号处理1、信号处理的目的(1)分离信号和噪声,提高信噪比;(2)从信号中提取有用的特征信号;(3)修正测试系统的某些误差,如传感器的线性误差、温度影响等。
2、信号处理的分类模拟信号处理:对模拟信号进行处理,由一系列能实现模拟运算的电路来实现。
数字信号处理:对数字信号进行处理,可以在通用计算机上借助程序来实现,或由专用数字信号处理机(DSP芯片)来实现。
(二)数字信号处理的基本步骤1、(1)电压幅值调整;(2)必要的滤波;(3)隔直;(4)解调。
2、A/D转换的作用:把模拟信号转换为数字信号,以便能用数字方法进行处理。
(1)采样:时间离散;(2)量化:幅值离散;(3)截断。
3、计算机或数字信号处理器的作用对数字化之后的信号进行处理。
(三)模拟信号的数字化1、时域采样和混叠时域采样,就是等时间间隔地取点。
从数学处理上看,就是乘以采样函数,时域相乘相当于频域作卷积,就相当于频谱的周期延拓,即频谱的搬移。
在频域中,如果频谱的搬移距离过小,搬移后的频谱就会有一部分相互交叠,从而使新合成的频谱与原频谱不一致,无法准确地恢复原时域信号,这种现象称为混叠。
2、时域截断和泄漏时域截断,就是取有限长的信号。
从数学处理上看,就是乘以有限宽矩形窗函数。
时域相乘相当于频域作卷积,就相当于频谱的周期延拓,即频谱的搬移。
在频域中,由于矩形窗函数的频谱是一个无限带宽的sinc函数,即使原模拟信号是有限带宽的,截断后也必然成为无限带宽的,这种信号的能量在频率轴分布扩展的现象称为泄漏。
3、频域采样和栅栏效应频域采样,就是在频率轴上等间隔地取点,使频率离散化。
从数学处理上看,就是乘以频率采样函数。
频域相乘相当于时域作卷积,就相当于时域波形的周期延拓,即频域波形的搬移。
工程测试技术第五部分 信号处理与调理 2hjyPPT课件
g(t)t(tnsT) n
xs(t)x(t)g(t) x(ns)T (tns)T n 7
采样间隔的选取?
信号的数字化
8
采样过程的频域分析
信号的数字化
Gf1 f m
Tsm Ts
Xs f X f G f
X f 1 f m Ts m Ts
1 X f m Ts m Ts
动态测试的五个基本内容 ➢信号(数据)的收集 ➢数据记录(包括传递) ➢数据准备 ➢数据的检验
信号处理
➢数据处理与分析
3
信号的处理
§5.2 信号的数字化
5.2.1数字信号处理的基本步骤 测试信号数字化处理的基本步骤
对象
物理信号 传 感 器
电信号 信 号 调
电信号
A/D 转换
数字信号 计 算 机
显 示
21
本节内容小结:
作业
信号的数字化
采样原理
采样定理
混叠效应、量化、 截断、泄漏和窗函数
补充:
已知: x1tco2st
x2tco6st x3tco 1s0 t
对上述三个信号进行采样,采样频率
fs 4Hz,求三个采样输出序列,比较 这三个结果,画出 x1t x2t x3t 的波形
及采样点的位置,并解释频率混叠现象。
乘以采样信号,即
x t s t w t X f S f W f ( P 1 ) 27
无论采样频率多高,只要信号一经截断,就必然产生能量泄 漏,不可避免地引起混叠,故信号截断必须导致一些误差。
可采取两种措施:
增加截断长度 采用不同的窗函数
16
窗函数
信号的数字化
能量泄漏分主瓣泄漏和旁瓣泄漏,主瓣泄漏可以减 小因栅栏效应带来的谱峰幅值估计误差,有其好的一 面,而旁瓣泄漏则是完全有害的。
数字信号处理
数字信号处理1 概述1.1 数字信号处理的主要研究内容数字信号处理主要研究用数字序列或符号序列表示信号,并用数字计算方法对这些序列进行处理,以便把信号变换成符合某种需要的形式。
数字信号处理的主要内容包括频谱分析、数字滤波与信号的识别等。
数字信号处理中常用的运算有差分方程计算、相关系数计算、离散傅里叶变换计算、功率谱密度计算、矩阵运算、对数和指数运算、复频率变换及模数和数值转换等。
很多数字信号处理问题,都可以用这些算法加上其它基本运算,经过适当的组合来实现。
1.2 测试信号数字化处理的基本步骤随着微电子技术和信号处理技术的发展,在工程测试中,数字信号处理方法得到广泛的应用,已成为测试系统中的重要部分。
从传感器获取的测试信号中大多数为模拟信号,进行数字信号处理之前,一般先要对信号作预处理和数字化处理。
而数字式传感器则可直接通过接口与计算机连接,将数字信号送给计算机(或数字信号处理器)进行处理。
测试中的数字信号处理系统如图所示。
图6.1-1(1) 预处理是指在数字处理之前,对信号用模拟方法进行的处理。
把信号变成适于数字处理的形式,以减小数字处理的困难。
如对输人信号的幅值进行处理,使信号幅值与A/D转换器的动态范围相适应;衰减信号中不感兴趣的高频成分,减小频混的影响;隔离被分析信号中的直流分量,消除趋势项及直流分量的干扰等项处理。
(2) A/D转换是将预处理以后的模拟信号变为数字信号,存入到指定的地方,其核心是A/V转换器。
信号处理系统的性能指标与其有密切关系。
(3) 对采集到的数字信号进行分析和计算,可用数字运算器件组成信号处理器完成,也可用通用计算机。
目前分析计算速度很快,已近乎达到“实时”。
(4) 结果显示一般采用数据和图形显示结果。
1.3 数字信号处理的优势(1) 可以用数学计算和计算机显示代替复杂的电路和机械结构图6.1-2 。
(2) 计算机软硬件技术的发展1)多种多样的工业用计算机图6.1-3 。
[工学]第五章 数字信号处理1AD_DA_采样定律、能量泄漏
西安工业大学机电学院
(2)采样定理
上述情况表明,如果fs>2fm,就不发生频混现象,因此对 采样脉冲序列的间隔Ts须加以限制,即采样频率fs(1/Ts) 必须大于信号x(t)中的最高频率fm的两倍,即
f s > 2 fm 或 ω s > 2 ω m
为了保证采样后的信号能真实地保留原始模拟信号 的信息,采样信号的频率必须大于原信号中最高频 率成分的2倍。这是采样的基本法则,称为采样定 理。
西安工业大学机电学院
3.3 采样定理
采样是将采样脉冲序列p(t)与连续时间信 号x(t)相乘,取离散点x(nt)的值的过程。
西安工业大学机电学院
X(0), X(1), X(2), ……, X(n)
西安工业大学机电学院
1)采样信号的频谱 采样:等间隔的脉冲序列p(t)与连续时间信号x(t)相乘。 理想脉冲采样过程如下:
当采样信号的频率低于被采样信号的最高频率时,采样所得的信 号中混入了虚假的低频分量,这种现象叫做频率混叠。
西安工业大学机电学院
(1) 频混现象 频混现象又称频谱混叠效应:因采样频率过低造成信号失 真的现象。
f
频带范围为-fm~fm
f s f
其周期为fs=1/Ts
f s f
f
西安工业大学机电学院
•当采样周期Ts较小时,fs>2fm,周期谱图相互分离, 如图b; •当采样周期Ts较大时,fs<2fm,周期谱图相互重叠, 即谱图之间高频与低频部分发生重叠,如图 c,此即 频混现象,这将使信号复原时丢失原始信号中的高频 信息。
X ( f kf )
s
•一个连续信号经过理想采样以后,它的频谱将沿着 频率轴每隔一个采样频率fs ,重复出现一次,即其 频谱产生了周期延拓。
工程测试技术期末复习考试题
工程测试技术——期末复习-19/35
KUST-MCVN
例题1
选择题1 .4
电涡流传感器是利用__材料的电涡流效应工作的。 A 金属导体; B 半导体; C 非金属; 为提高电桥灵敏度,可采用的方法是__ 。 A 在桥臂上串连应变片 B 在桥臂上并联应变片 C 增大应变 片电阻值 D 增加工作桥臂数 为提高电桥灵敏度,可采用的方法是__ 。 下列传感器中,哪种传感器的转换原理是基于压阻效应的 是。 A 金属丝应变片 B 压敏电阻 C 半导体应变片;
工程测试技术——期末复习-11/35 KUST-MCVN
例题
填空题1.4
在数字信号处理中,为避免频率混叠,应使被采样的模拟 信号成为__ , 还应使采样频率满足采样定理即__ ; 若 不满足采样定理则会产生 __现象。 金属电阻应变片与半导体应变片的物理基础的区别在于: 前者基于__引起的电阻变化,后者基于__引起的电阻变 化。
工程测试技术——期末复习-14/35
KUST-MCVN
例题1
选择题1 .1 答案
描述传感器静态特性的指标有D 。(P47) A幅频特性 B稳定时间 C动态范围 D线性度 下列统计参数中,用以描述随机信号波动范围的参数为B 。 (P38) A 均值 B 方差 C 均方值 D 概率密度函 数 信号的时域描述与频域描述通过来C建立关联。 A 拉氏变换 B 卷积 C 傅立叶变换 D 相乘 理想滤波器在通带内的幅频特性为A。(P140) A常数 B零 C零或常数 D无法确定
工程测试技术——期末复习-16/35
KUST-MCVN
例题1
选择题1 .2 答案
如果隔振台对低频激励起不了明显的隔振作用,但对高频 激励却有很好的隔振作用,那么,隔振台属于B。 A 高通滤波器 B 低通滤波器 C 带通滤波器 D带 阻滤波器 测试装置能检测输入信号的最小变化能力,称为 D 。 A 量程 B灵敏度 C 精确度 D分辨力 对连续信号进行采样时,若信号的记录时间不变,采样频 率越高,则 C。 A 泄漏误差越大 B 频率混叠越严重 C 采样点数越多 D 频域分辨率越低
工程测试技术 第五章 第二讲.ppt
A0
P0
截止频率
17:39
20 lg 1 10 lg 2 10 0.3 3dB
2
Page 23
5.5 滤波
交通与机械工程学院
2) 纹波幅度 d
在一定频率范围内,实际滤波器的幅频特性呈波纹变化。 其波动幅度d 与幅频特性的平均值A0相比,越小越好。
-3dB
17:39
d A0 / 2
Page 24
5.5 滤波 3) 带宽B和品质因数Q
交通与机械工程学院
B = fc2 - fc1 Q = f0 / B f0 = (fc1+fc2) / 2
上下两截频间的频率范围称为滤波器带宽B,或-3dB带宽,单位为Hz。 带宽决定着滤波器分离信号中相邻频率成分的能力,即频率分辨力。
对于带通滤波器,通常把中心频率f0和带宽B之比称为滤波器的品质因 数Q。Q值越大,表明滤波器分辨力越高.
1) 恒带宽带通滤波器
2) 恒带宽比带通滤波器 17:39
Page 28
5.5 滤波
交通与机械工程学院
5.4.4 RC无源滤波器
在测试系统中,常用RC滤波器。因为这一领域中信号 频率相对来说不高。而RC滤波器电路简单,抗干扰强,有 较好的低频性能,并且选用标准阻容元件 。
1) 一阶RC低通滤波器
R=10kΩ C=5nF fc=3185kHz
交通与机械工程学院
理想滤波器的物理不可实现
理想滤波器在时域内的脉冲响应函数h(t)为sinc函数。 脉冲响应的波形沿横坐标左、右无限延伸。来自t=0时刻t=τ0时刻
给理想滤波器一个脉冲激励,在t=0时刻单位脉冲输入滤 波器之前,滤波器就已经有响应了。故物理不可实现。
工程测试技术
测试系统由传感器、中间变换装置和显示记录装置三部分组成。
1.传感器是能感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用输出信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成.2.新号分类:分类方法1是考虑信号沿时间轴演变的特性所作的一种分类。
根据这种时域分类法可定义两大类信号: 确定性信号和随机信号。
确定性信号分为周期信号和非周期信号。
周期信号一般又分为正余弦信号、多谐复合信号、和伪随机信号。
非周期信号又可分成准周期信号和瞬态信号两类。
随机信号又可分成两大类: 平稳随机和非平稳随机信号。
测量误差:误差E是指示值与真值或准确值的差: E=Xm-X Xm-指示值;X-真值或准确值。
静态误差:定义:用来确定时不变测量值的线性测量仪器, 其传递特性为一常数。
而相应的非线性测量仪器的输入——输出关系是用代数方程或超越方程来描述的。
因而所产生的误差一般仅取决于测量值大小而其本身不是时间的函数。
这种误差称静态误差。
动态误差:定义:在测量时变物理量时, 要用微分方程来描述输入——输出关系。
此时产生的误差不仅取决于测量值的大小, 而且还取决于测量值的时间过程。
将这种误差称动态误差。
5.6.测量系统的五种干扰:一、机械干扰二、湿度及化学干扰三、热干扰四、固有噪声干扰五、电、磁噪声干扰7.电阻应变式传感器--应变片电阻应变片工作原理是基于金属导体的应变效应, 即金属导体在外力作用下发生机械变形时, 其电阻值随着所受机械变形(伸长或缩短)的变化而发生变化象。
8.电容式传感器变换原理:将被测量的变化转化为电容量变化两平行极板组成的电容器,它的电容量为:9.δ、A或ε发生变化时, 都会引起电容的变化。
10.电感式传感器的组成:线圈,铁心和衔铁. 压电式传感器:1.变换原理:压电效应某些物质, 如石英, 受到外力作用时, 不仅几何尺寸会发生变化, 而且内部会被极化, 表面产生电荷;当外力去掉时, 又重新回到原来的状态, 这种现象称为压电效应。
工程测试技术试题及答案
希望这些练习能够给你带来帮助,让你轻松过关章节测试题第一章 信号及其描述(一)填空题1、 测试的基本任务是获取有用的信息,而信息总是蕴涵在某些物理量之中,并依靠它们来传输的。
这些物理量就是 ,其中目前应用最广泛的是电信号。
2、 信号的时域描述,以 为独立变量;而信号的频域描述,以 为独立变量。
3、 周期信号的频谱具有三个特点: , , 。
4、 非周期信号包括 信号和 信号。
5、 描述随机信号的时域特征参数有 、 、 。
6、 对信号的双边谱而言,实频谱(幅频谱)总是 对称,虚频谱(相频谱)总是 对称。
(二)判断对错题(用√或×表示)1、 各态历经随机过程一定是平稳随机过程。
( )2、 信号的时域描述与频域描述包含相同的信息量。
( )3、 非周期信号的频谱一定是连续的。
( )4、 非周期信号幅频谱与周期信号幅值谱的量纲一样。
( )5、 随机信号的频域描述为功率谱。
( )(三)简答和计算题1、 求正弦信号t x t x ωsin )(0=的绝对均值μ|x|和均方根值x rms 。
2、 求正弦信号)sin()(0ϕω+=t x t x 的均值x μ,均方值2xψ,和概率密度函数p(x)。
3、 求指数函数)0,0()(≥>=-t a Ae t x at 的频谱。
4、 求被截断的余弦函数⎩⎨⎧≥<=T t T t t t x ||0||cos )(0ω的傅立叶变换。
5、求指数衰减振荡信号)0,0(sin )(0≥>=-t a t et x at ω的频谱。
第二章 测试装置的基本特性(一)填空题1、 某一阶系统的频率响应函数为121)(+=ωωj j H ,输入信号2sin )(t t x =,则输出信号)(t y 的频率为=ω ,幅值=y ,相位=φ 。
2、 试求传递函数分别为5.05.35.1+s 和2224.141n n n s s ωωω++的两个环节串联后组成的系统的总灵敏度。
工程测试技术知识点总结
工程测试技术知识点总结1 信号调理的内容和目的?答:信号调理的内容是:(1)传感器输出地电信号很微弱,需要进一步放大,有的还要进行阻抗变换。
(2)有些传感器输出的电信号中混杂有干扰噪声,需要去掉噪声,提高信噪比。
(3)为了便于信号的远距离传输,需要对传感器测量信号进行调制调解处理。
信号调理的目的是便于信号的传输与处理。
2 信号放大电路的种类,如何根据传感器输出特性选择合适的放大电路?答:信号放大电路的种类有基本放大电路(反相放大器、同相放大器和差分放大器三种)和仪器放大器;传感器的输入如果是毫伏信号,最好选用仪器放大器,如果信号比较大,选用一般的放大器就行了。
3 信号调制与解调的种类?答:调制种类:调幅、调频、调相,目的:解决信号的放大及传输问题调幅(AM):)2cos()](*[)(φπ+=ft t x A t y 调频(FM):)*)]([2cos()(0φπ++=t t x f A t y 调相(PM):)])([2cos()(0t x ft A t y ++=φπ信号解调的种类:幅度解调、频率解调、相位解调。
4 幅度调制与解调的原理?答:幅度调制与解调的原理:幅值调制是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;幅值解调是只运用各种解调方法(同步解调、整流检波解调或相敏检波解调)从调幅波中将原测量信号恢复出来。
5 调幅波的失真,如何消除?过调失真:对于非抑制调节调幅,要求其直流偏置必须足够大,否则 x(t)的相位将偏差 180 消除:加入足够大的直流偏置。
重叠失真:调幅波是由一对每边为 fm 的双边带信号组成的,当载波信号的频率较低时,正频端的上边带将与正频端的下边带重叠(类似于频率混迭效应)消除:载波信号的频率要高于调制信号的最高频率,一般都至少是数倍甚至十倍于信号中的最高频率。
6 信号滤波器的种类?答:信号滤波器的种类有:低通、高通、带通、带阻四类。
7 如何根据测试信号中有用成分和干扰成分的频谱来选择滤波器种类和设定其参数?答:如果测试信号中有用的信号是低频信号,或者其干扰信号是高频信号,则要使用低通滤波器;如果测试信号中有用的信号是高频信号,混有低频干扰信号,则要使用高通滤波器;如果测试信号中的干扰信号是某个频段的信号则要使用带阻滤波器;如果测试信号中有用的信号是某个频度的信号则要使用带通滤波器。
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¾DMA传送数据。
本节总结
时间上和量值 上都连续
时间上和量值
x(t)
上都离散
模拟信号
数字信号
t
xS(nTS)
采
编
样
码
TS 2TS 3TS …
t
采样/保持器
¾在A/D转换器进行采样期间,保持被转换输入信号 不变的电路称为采样保持电路。
♣模拟开关。
♣模拟信号存储电容。
♣缓冲放大器
uI
T uS
A
uO
C 电压跟随器
CPS
量化&编码
量化——把采样信号经过舍入变为只有有限个 有效数字的过程称为量化。
编码——将经过量化的值变为二进制数字的过 程。
当 2 q ≤ x S ( n T S ) < 3 q 时, x q ( nT S ) = 2 q
.
.
.
.
V信号幅值 小于量化
单位q的部
分,一律 舍去。
xS(nTS)
xq(nTS)
.
.
.
.
.
.
3q
3q
2q
2q
q
q
0 TS 2TS 3TS …
t
0 TS 2TS 3TS …
t
(a) “有舍有入”的量化
A/D转换的步骤
A/D转换的一般步骤 ——由于输入的模拟信号在时间上是连续量,
所以一般的A/D转换过程为:采样、保持、量化和 编码。
输入模拟量
uI(t)
S
C
uI′(t)
采样保持电路
量化 编码 电路
…
输出数字量
Dn-1
D1 D0
采样过程
一个连续的模拟信号x(t),通过一个周期性开、闭
(周期为TS,开关闭合时间为τ)的采样开关K 之
x(t)
p(t)
x(nt)
X(0), X(1), X(2), ……, X(n)
香农(Shannon)采样定理
香农(Shannon)采样定理:
设有连续信号x(t),其频谱X(f),以采样周期TS采 得的信号为Xs(nTs)。如果频谱和采样周期满足下列 条件:
① 频谱X(f)为有限频谱,即当| f |≥ fc时, X(f) =0
§5.2 模-数(A/D)
模−数是计算机与外部设备的重要接口,是数字测量 和控制系统的重要部件。
¾模拟信号到数字信号的转换称为模—数转换,或称 为 A/D(Analog to Digital)。
¾把实现A/D转换的电路称为A/D转换器(Analog Digital Converter ADC)。
A/D转换器的技术指标
分辨率
——说明A/D转换器对输入信号的分辨能力。 一 般以输出二进制(或十进制)数的位数表示。在 最大输入电压一定时,输出位数愈多,量化单位 愈小,分辨率愈高。常用有8位、10位、12位、16 位等。
分辨率=
V 2
REF 位数
(单极性)
分辨率= VREF+-VREF-(双极性) 2 位数
xS(nTS)
xq(nTS)
.
.
.
.
.
.
3q
3q
2q
2q
q
q
0 TS 2TS 3TS …
t
0 TS 2TS 3TS …
t
(a) “只舍不入”的量化
(b)
量化信号用xq(nTs ) 表示:
当 0 ≤ x S ( n T S ) < q 时, x q ( nT S ) = 0
当 q ≤ x S ( n T S ) < 2 q 时, x q ( nT S ) = q
A/D转换器
按速度分:高、中、低
按精度分:高、中、低 分类
按位数分:8、10、12、14、16
按工作原理分
输入模拟电压 UI
ADC
输出数字量
Dn~D0
A/D转换器的类型
V 不同的A/D转换方式具有各自的特点,并行A/D转换器速度 高;双积分A/D转换器精度高;逐次比较型A/D转换器在一定程 度上兼有以上两种转换器的优点,因此得到普遍应用。
输
出
数 码
111 110
101
100
011
010
001
偏移误差
误 差
理想曲线 实际曲线
Ui
(a)
偏移
Ui
(b)
增益误差——满量程输出数
码时,实际模拟输入电压与
理想模拟输入电压之差。
输 出
增益误差
¾当K=1时,没有增益误 差,Ui = FSR,输出为
数
码
K>1
111
K=1
111。
110
101
¾当K>1时,传输特性的台 100
阶变窄,在模拟输入信号 011
K<1
达到满量程值之前,数码 010 输出就已为全“1”状态。 001 ¾当K<1时,传输特性台阶
FSR
Ui
变宽,模拟输入信号已超
满量程时,数码输出还未
达到全 “1”状态。
线性误差——在没有增益 误差和偏移误差,实际传 输特性曲线与理想特性曲 线之差。
线性误差是由A/D转换器 特性随模拟输入信号幅值 变化而引起的,因此,线 性误差是不能进行补偿 的。
小于q/2的
部分,舍去; 大于或等于
q/2的部分,
计入。
量化误差—由量化引起的误差,记为e。
e = xS(nTS) − xq(nTS) 式中 xs(nTs ) ——采样信号; xq(nTs ) ——量化信号。
V量化误差的大小与所采用的量化方法有关。
编码
编码 —将量化信号的电平用数字代码来表 示。
消除频混
¾对于频域衰减较快的信号,减小TS 。
¾对频域衰减较慢的信号,可在采样前,先用一截止 频率为 fC 的滤波器对信号x(t) 低通滤波,滤除高频 成分,然后再进行采样。
对象
物理信号
传感 电信号 器
放大 调制
电信号
A/D 转换
数字信号
A/D采样前的抗混迭滤波
展开 放大
低通滤波(0-Fs/2)
采样保持
二进制编码
∑ D
=
n
ai 2−i
i =1
=
a1 2
+
a2 22
+ ⋅⋅⋅+
an 2n
ai 或为 0 或为 1,n 是位数。 数D 的值就是所有非0位的值与 它的权的积累加的和。
1
式中:第1位(MSB)的权是
2
,第2位的权是
,......,第n位(LSB)的权是
1 2n
1 4
由于二进制数码的位数n是有限的,即使二进制数码
模拟信号的输入范围
V并行比较A/D转换器转换速度最高; V逐次比较型A/D转换器次之; V间接A/D转换器的速度最慢。
偏移误差——使最低 有效位成“ 1 ”状 时,实际输入电压与 理论输入电压之差。
¾该误差主要是失调 电压及温漂造成 的。
¾一般来说,在一定 温度下,偏移电压 是可以通过外电路 予以抵消。
相对分辨率 = 分辨率 ×100% = 1 ×100%
FSR
2n
表 A/D转换器分辨率与位数之间的关系(满量程电压为10V)
位数
8 10 12 14 16
级数
256 1024 4096 16384 65536
相对分辨率 (1LSB)
0.391% 0.0977% 0.0244% 0.0061% 0.0015%
uI (t)
输入模拟信号
量化器
uO (t)
输出离散信号
量化&量化误差
量化——采样信号的幅值与某个最小数量单位的一 系列倍数比较,用最接近采样信号幅值的最小数量 单位倍数来代替该幅值。
量化单位——量化器满量程电压FSR(Full Scale
Range)与2n 的比值。
q=
FSR
2n
其中 n—量化器的位数。
x(t)经过理想采样以后,其频谱将沿着频率轴每隔 一产个生采周样期频延率拓,ωs且(延2π拓/出Ts)的重频复谱出形现状一不次变,。即频谱
∑ X s (ω ) =
1 Ts
∞ n=−∞
X (ω
− nω s )
x(t)
|X(f)|
t s(t)
t
x(t)·s(t)
f
|S(f)|
f
|X(f)*S(f)|
1 ② TS ≤ 2 f C
fc — 信号的截止频率
∑ 则连续信号 x(t) =
+∞ n = −∞
xs
( nT
s
)
π
sin ( t Ts
π (t −
Ts
− nT s nT s )
)
唯一确定。
f s ≥ 2 f max 采样信号
模拟信号
V 率采f样ma频x的率两fs倍必。须大于等于输入模拟信号包含的最高频
量化方法
为了对采样信号的幅值进行量化,将信号幅值轴 分成若干层,各层之间的间隔相等,且等于量化
单位q。
xS(nTS)
. . .
3q
2q
q
0
TS 2TS 3TS …
t
截尾法 (只舍不入)
量化方法
舍入法 (有舍有入)
信号幅值小于量
化单位 q 倍数
的部分,一律舍 去。
信号幅值小于q/2 的部分,舍去; 大于或等于q/2的 部分,计入。
第5章 数字信号处理
本章学习要求: ¾模-数(A/D)、数-模(D/A)。 ¾信号采样定理。 ¾信号的截断、能量泄漏。 ¾栅栏效应与窗函数。