⑴ 何谓不失真测试实现测试不失真的测试装置的幅频和相频特性应如何
输出y(t)与输入x(t)满足关系y(t)=A0x(t-t0),
其中A0和t0为常数,
则为不失真测试。
G(jω)称为频率特性,A(ω)是输出信回号的幅值答与输入信号幅值之比,称为幅频特性。
Φ(ω)是输出信号的相角与输入信号的相角之差,称为相频特性。
相移角度随频率变化的特性叫相频特性。
由于放大电路中电抗元件的存在,放大电路对不同频率分量的信号放大能力是不相同的,而且不同频率分量的信号通过放大电路后还会产生不同的相移。因此,衡量放大电路放大能力的放大倍数也就成为频率的函数。
放大电路的电压放大倍数与频率的关系称为幅频特性,输出信号与输入信号的相位差与频率之间的关系称为相频特性。两者统称频率特性。
⑵ 输出信号不失真的意义
输出信号不失真的意义:既然是模拟电路就没有不失真的,所谓不失真是指失真指标在标准范围内的允许值。如某功放不失真输出功率为50瓦,是指输出50瓦功率的情况下其失真指标在标准允许范围内。
将输入的微弱信号(简称信号,指变化的电压、电流等)放大到所需要的幅度值且与原输入信号变化规律一致的信号,即进行不失真的放大。只有在不失真的情况下放大才有意义。
线性化处理:
在检测装置的组成环节中, 往往存在非线性环节,特别是传感器的输出量与被测物理量之间的关系, 绝大部分是非线性的。造成非线性的原因主要有二:
一是许多传感器的转换原理并非线性, 如温度测量, 热电阻或热电偶与温度是非线性关系; 流量测量, 孔板输出的差压信号与流量输入信号之间也是非线性关系。
二是采用的测量电路的非线性, 例如, 测量热电阻用四臂电桥, 电阻的变化引起电桥失去平衡, 出现的输出电压与电阻之间的关系为非线性。