华中科技大学工程测试技术实验.pptx
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1、工程测试技术实验工程测试技术实验主讲人:黄弢、王峻峰课程安排课程安排独立设课8学时讲:2学时做:6学时工程实验:4学时仿真实验:2学时教材:教材:卢文祥、杜润生,工程测试与信息处理,华中科技大学出版社;机械工程测试技术实验指导书(机械新大楼东楼B314#黄老师:87557415)下学期下学期 16学时:做一个综合性测控实验作品本学期本学期实验地点实验地点:东1楼一楼中部(从靠东3楼的门进)性质性质:机械大类专业基础课和必修课对象对象:35班班/年年,1千多名学生千多名学生课程特色和成果课程特色和成果以工程案例和实验为主线的教学模式,解决了传感器原理以工程案例和实验为主线的教学模式,解决了传感器
2、原理没有实物、枯燥无味,信号分析理论深奥、难懂的问题。没有实物、枯燥无味,信号分析理论深奥、难懂的问题。综合测控实验台综合测控实验台DRVI虚拟仪器平台虚拟仪器平台综合测控实验台综合测控实验台一、测试技术的基本概念一、测试技术的基本概念测试技术是实验科学的一部分,主要研究各种测试技术是实验科学的一部分,主要研究各种物物理量的测量原理理量的测量原理和和测量信号分析处理测量信号分析处理方法。方法。测试定义:是具有 试验 性质的 测量。Measurement&Test对未知事物的探索性认识过程(Process),是一个动态过程而非静止为确定被测对象量值(Value)而进行的实验过程工程测试实验主要内
3、容是了解传感器,理解计算工程测试实验主要内容是了解传感器,理解计算机机A/D采样,熟悉常用信号处理方法,(包括时采样,熟悉常用信号处理方法,(包括时域、频域两方面)域、频域两方面)一般说来,测试系统由传感器、中间变换装置和一般说来,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。显示记录装置三部分组成。测试信号数字化处理的基本步骤测试信号数字化处理的基本步骤物理信号物理信号对象对象传传感感器器电信号电信号放放大大调调制制电信号电信号A/DA/D转换转换数字信号数字信号计计算算机机D/AD/A转转换换电信号电信号控制控制物理信号物理信号二、二、A/D转换转换采样采样利用采样脉冲序列,从信
4、号中抽取一系列利用采样脉冲序列,从信号中抽取一系列离散值,使之成为采样信号离散值,使之成为采样信号x(nTs)x(nTs)的过程的过程 编码编码将经过量化的值变为二进制数字的过程。将经过量化的值变为二进制数字的过程。量量化化把把采采样样信信号号经经过过舍舍入入变变为为只只有有有有限限个个有有效效数字的数,这一过程称为量化数字的数,这一过程称为量化采样是将采样脉冲序列采样是将采样脉冲序列p(t)p(t)与信号与信号x(t)x(t)相相乘,取离散点乘,取离散点x(nt)x(nt)的值的过程。的值的过程。4 4位位A/D:XXXXA/D:XXXXX(1)0101X(2)0011X(3)0000离散采
5、样误差离散采样误差 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,误差的误差称为离散采样误差,采样频率越高,误差越小。越小。为为保保证证采采样样后后信信号号能能真真实实地地保保留留原原始始模模拟拟信信号号信信息息,信信号号采采样样频频率率必必须须至至少少为为原原信信号号中中最最高高频频率率成成分分的的2 2倍倍。这这是是采采样样的的基基本本法法则则,称称为为采采样定理。样定理。Fs 2 Fmax 采样定理采样定理每周期应该有多少采样点每周期应该
6、有多少采样点?最少最少2点点:(4)(4)模拟信号的输入范围:如,模拟信号的输入范围:如,5V5V,+/-5V+/-5V,10V10V,+/-10V+/-10V等。等。(2)(2)分辨率:用输出二进制数码的位数表示。位分辨率:用输出二进制数码的位数表示。位数越多,量化误差越小,分辨力越高。常用有数越多,量化误差越小,分辨力越高。常用有8 8位、位、1010位、位、1212位、位、1616位等。位等。(3)(3)采样速率采样速率(转换速度)转换速度):指完成一次转换所用的:指完成一次转换所用的时间,如时间,如:1ms(1KHz):1ms(1KHz);10us(100kHz)10us(100kHz
7、)(1)(1)输入模式(单端输入或者差分输入)输入模式(单端输入或者差分输入)、A/D转换器的技术指标转换器的技术指标单端输入以一个共同接地点为参考点。这种方式适用于输入信号为高电平(大于一伏),信号源与采集端之间的距离较短(小于15英尺),并且所有输入信号有一个公共接地端。如果不能满足上述条件,则需要使用差分输入。差分输入方式下,每个输入可以有不同的接地参考点。并且,由于消除了共模噪声的误差,所以差分输入的精度较高。输入方式测量系统分类-参考地单端参考地单端测量系统所有信号均使用同一个参考电压或接地电压,也称为接地测量系统。在接地测量系统中,被测信号一端接模拟输入通道,另一端直接与系统地AI
8、GND相连。测量系统分类-差分测量系统信号的正负极分别与一个模拟输入通道相连接。具有仪器放大器(InstrumentationAmplifier)的数据采集设备可配置成差分测量系统。一个理想的差分测量系统能够精确测量(+)和(-)输入端口之间的电位差,并将共模电压完全抑制掉。需要注意需要注意,若输入共模电压超过允许范围,将会降低测量系统的共模抑制比。为了避免测量误差,需要限制信号地与数据采集卡的地之间的浮地电压。分辨率是模/数转换所使用的数字位数。分辩率越高,输入信号的细分程度就越高,能够识别的信号变化量就越小。下图表示的是一个正弦波信号,以及用三位模/数转换所获得的数字结果。三位模/数转换把
9、输入范围细分为23或者就8份。二进制数从000到111分别代表每一份。分辨率显然,此时数字信号不能很好地表示原始信号,因为分辩率不够高,许多变化在模/数转换过程中丢失了。然而,如果把分辩率增加为16位,模/数转换的细分数值就可以从8增加到216即65536,它就可以相当准确地表示原始信号。输入范围是指ADC能够量化处理的最大、最小输入电压值。如5V,+/-5V,10V,+/-10V等等它与分辨率、增益等配合,以获得最佳的测量精度。增益表示输入信号被处理前放大或缩小的倍数。给信号设置一个增益值,你就可以实际减小信号的输入范围,使模数转换能尽量地细分输入信号。例如,当使用一个3位模数转换,输入信号
10、范围为0到10伏,上面的图显示了给信号设置增益值的效果。当增益=1时,模/数转换只能在5伏范围内细分成4份,而当增益=2时,就可以细分成8份,精度大大地提高了。但是必须注意,此时实际允许的输入信号范围为0到5伏。一但超过5伏,当乘以增益2以后,输入到模/数转换的数值就会大于允许值10伏。数据采集系统的组成模拟多路开关模拟多路开关可以分时选通来自多个输入通道的某一路信号,使得在一个特定的时间范围内,只允许一路模拟信号输入到A/D转换器。因此,在多路开关后的单元电路,如采样/保持电路、A/D及处理器电路等,只需一套即可,这样可以降低成本,减小设备体积。多路开关从一个通道切换到另一个通道时会发生瞬变
11、现象,使输出产生短暂的尖峰电压。模拟多路开关的源负载效应误差源负载效应误差和串扰串扰等因素对检测精度有较大的影响,尤其是在信号源内阻较大的时候,因此,信号源的内阻应该尽可能的小信号源的内阻应该尽可能的小。任意一个信号是随时间而改变的物理量。一般情况下,信号所运载信息是很广泛的,比如:状态(state)、速率(rate)、电平(level)、形状(shape)、频率成分(frequencycontent)。根据信号运载信息方式的不同,可以将信号分为模拟或数字信号。数字(二进制)信号分为开关信号和脉冲信号。模拟信号可分为直流、时域、频域信号。第一类数字信号是开-关信号。一个开-关信号运载的信息与信
12、号的瞬间状态有关。TTL信号就是一个开-关信号,一个TTL信号如果在2.0到5.0V之间,就定义它为逻辑高电平,如果在0到0.8V之间,就定义为逻辑低电平。第二类数字信号是脉冲信号。这种信号包括一系列的状态转换,信息就包含在状态转化发生的数目、转换速率、一个转换间隔或多个转换间隔的时间里。安装在马达轴上的光学编码器的输出就是脉冲信号。有些装置需要数字输入,比如一个步进式马达就需要一系列的数字脉冲作为输入来控制位置和速度。数字信号数字信号模拟直流信号是静止的或变化非常缓慢的模拟信号。直流信号最重要的信息是它在给定区间内运载的信息的幅度。常见的直流信号有温度、流速、压力、应变等。采集系统在采集模拟
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