信号华南理工大学测试技术复习大礼包五套套题答案复习指导

115礼包  时间:2021-01-23  阅读:()

华南理工大学测试技术复习大礼包五套套题答案复习指导

华南理工大学2  0 (A)

一、选择题

(1傅氏级数中的各项系数是表示各谐波分量的.C

A、相位 B、周期 C、振幅 D、频率

(2复杂周期信号的频谱是。 A

A、离散的 、连续的 、函数 、 sinc函数()下列函数表达式中   )是周期的信号。

、

B、

4多种信号之和的频谱是。 C

A、离散的 B、连续的 C、随机性的 D、周期性的5描述非周期信号的数学工具是.C

A、三角函数 B、拉氏变换 C、傅氏变换 D、傅氏级数6下列信号 ( C )信号的频谱是连续的.

B、

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7连续非周期信号的频谱是。 C

A、离散、周期的 、离散、非周期的 C、连续非周期的、连续、周期的

(8)时域信号,当持续时间延长时,则频域中的高频成分。 C

A、不变 B、增加 C、减少 D、变化不定

(9测试装置传递函数 s)的分母与 C 有关。

、输入量x t B、输入点的位置 C、装置的结构

1 非线性度是表示定度曲线   的程度。

A、接近真值 B、偏离拟合直线 C、正反行程的不重合

(11)测试装置的频响函数H j)是装置动态特性在 C  中的描述。

A、幅值域 B、时域 、频率域 、复数域

12)用常系数微分方程描述的系统称为( D 系统。

A、相似 B、物理 C、力学 D、线性

  3)下列微分方程中   是线性系统的数学模型.

A、、

C、

  4线性系统的叠加原理表明.A

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A、加于线性系统的各个输入量所产生的响应过程互不影响

B、系统的输出响应频率等于输入激励的频率

、一定倍数的原信号作用于系统所产生的响应,等于原信号的响应乘以该倍数

  5)测试装置能检测输入信号的最小变化能力称为.D

、精度 、灵敏度 C、精密度 D、分辨率

16)一般来说测试系统的灵敏度越高,则其测量范围。 B

A、越宽 B、越窄 、不变

(17线性装置的灵敏度是。 

A、随机变量 B、常数 C、时间的线性函数

18)电涡流传感器是利用( A )材料的电涡流效应 工作的。

A、金属导电 B、半导体 、非金属 D、

(19磁电式绝对振动速度传感器的动态数学模型是一个.B

A、一阶环节 、二阶环节 、比便环节

其固有

A、远高于 B、远低于 C、等于

(21)随着电缆电容的增加压电式加速度计的输出电荷灵敏度将。

C

A、相应减小 B、比便增加 C保持不变

 2)压电式加速度计,其压电片并联时可提高。 B

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A、电压灵敏度忆、电荷灵敏度 C、鉴频器

(23调频式电涡流传感器的解调电路是。 C

、整流电路 、相敏栓波电路C、鉴频器

24)压电式加速度传感受器的工作频率应该 C 其固有频率。

A、远高于 B、等于 C、远低于

2 下列传感器中( B )是基于压阻效应的。

A、金属应变片 B、半导体应变片 C、压敏电阻

( 6压电式振动传感器输出电压信号与输入振动的  成正比。

A、位移B、速度 、加速度

二、填空题1))信号可分为  确定性 和(随机 两大类。

(2确定性信号可分为  周期信号 和 非周期 两类前者频谱特点是 离散  后者频谱特点是 连续 )。

 。

4绘制周期的信号x(t 的单边频谱图依据的数学表达式是

  而双边频谱图的依据数学表达式是

 。

5)周期信号的傅氏三角级数中的n是从  )到( + 展开的.傅氏复指数级数中的n是( - 到 + 展开的.

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)周期信号x t 的傅氏三角级数展开式中表示(余弦分量幅值  ,表示(正弦分量幅值  ,表示 直流分量  表示 n次谐波分量的幅值  ,表示(次谐波分量的相位角  ,表示 次谐波分量的角频率  。

7工程中常见的周期信号其谐波分量的幅值总是随谐波次数n的增加而 衰减 )的 因此没有必要取那些高次的谐波分量。

(8)周期方波的傅氏级数周期三角波的傅氏级数:

 它们的直流分量分别

角波信号对测试装置要求有更宽的( 工作频段  。

窗函数的频谱是则延时后的窗函数的频谱应是(  .

10信号当时间尺度在压缩时则其频带 其幅值

 。例如将磁带记录仪  即是例证。

(  1一个理想的测试装置应具有单值的、确定的

 。

1 测试装置的特性可分为(静态 特性和( 动态特性。

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敏度 )、 ( 非线性

  4某位移传感器测量的最小位移为0。 01m,最大位移为1mm其动态线性范围是 4   dB。

(15)描述测试装置支态特性的数学模型有频率响应函数

 、  传递函数  、  脉冲响应函数 )等.

1 测试装置的结构参数是不随时间而变化的系统则称为 定常时不变 系统。若其输入、输出呈线性关系时则称为(线性 系统。

的特性是指 线性叠 

18测试装置在稳态下其输出信号的变化量与其输入信号的变化量之比值,称为  灵敏度  如果它们之间的量纲一致,则又可称为  放大倍数  。

19测试装置对单位脉冲函数的响应称为( 脉冲响应函数 记为 t) (t 的傅氏变换就是装置的 频率响应函数  。

传感器有( 电涡流式 )

21电阻应变片的灵敏度表达式为对于金属应变片一说:=  1+2v  而对于半导体应变片来说S=  rE ).

(22具有 压电效应  的材料称为压电材料 常用的压电材料有 石英晶体 和 压电陶瓷  .

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()电容器的电容量 极距变化型的电容传感器其灵敏度表达式为  )。

25极距变化型的电容传感器存在着非线性度 为了改善非线性度及提高传感器的灵敏度通常采用 差动连接

 的型式。

差动变压器式传感器的两个次级线圈在联接时应(反串连

2 )差动变压器传感器工作时如果铁芯做一定频率的往复运动时其输出电压是 调幅 波.

28)光电元件中常用的有 光敏电阻  、  光电晶体管 和 光电池  。

(2 不同的光电元件对于不同波长的光源其灵敏度是(不相同的 ).

三、计算题

1三角波脉冲信号如图所示。其函数及频谱表达式为

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求:当 时 求及的表达式。

三角脉冲

答案一、

  )C 2)A 3  ( C 5  (   C 8  (9)C10 B 11)C   2 D 13)B(1 A(1  D

16)B(17  18  19)B  0)A 21)C 2  

(23 C(24 C (25) (2  B

二、   )确定性信号;随机信号 2周期信号非周期信号离散的连续的

3均方根值;均方值

傅氏三角级数中的各项系数等傅氏复指数级数中的各项系数(

 ;;6—-—-—-—佘弦分量的幅

值

——---正弦分量的幅值;—--——-直流分量;

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--———-— 次谐波分量的幅值;—  ----n次谐波分量的相位角

--—————n次谐波分量的角频率

衰减 (8 A 更慢工作频带 (9

  0展宽降低;慢录快放 (11输出——输入关系

12静态特性动态特性 (13)灵敏度非线性度 回程误差

1 0   5)微分方程;传递函数;频率响应函数

1 定常时不变 线性 17线性叠加性频率保持性

18)灵敏度;放大倍数 (19)脉冲响应函数频率晌应函数

(20涡流式;电容式 (21

(22压电效应;石英晶体;压电陶瓷 23)压阻效应应变效应

(24)(2 差动联接  反相串接

 7调幅波 (28光敏电阻光敏晶体管光电池

 不相同的

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