❶ 用labview仿真设计实验,测试电液比例方向阀的流量特性和动态特性。
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❷ 测试系统动态特性的频率响应测量方法有哪些
传递函数是系统的物理参数,也就是它受硬件决定,不会随着输入变化而变化,回而频率响应函数受输入答参数影响。
频率响应函数简称频响函数。为互功率谱函数除以自功率谱函数得到的商。
频响函数是复函数,它是被测系统的动力学特征在频域范围的描述,也就是被测系统本身对输入信号在频域中传递特性的描述。频响函数对结构的动力特性测试具有特殊重要的意义。
传递函数是指零初始条件下线性系统响应(即输出)量的拉普拉斯变换(或z变换)与激励(即输入)量的拉普拉斯变换之比。记作G(s)=Y(s)/U(s),其中Y(s)、U(s)分别为输出量和输入量的拉普拉斯变换。传递函数是描述线性系统动态特性的基本数学工具之一,经典控制理论的主要研究方法——频率响应法和根轨迹法——都是建立在传递函数的基础之上。传递函数是研究经典控制理论的主要工具之一。
❸ 什么是测试系统的动态特性,主要研究方法有哪些
测试系统的动态特性动态特性:输入量随时间作快速变化...传递函数的特点
H(S)只反映系统对输入的响应特性
❹ 测试装置动态特性是指
测试装置的动态特性如下:
1、传递函数:
H(S)=系统的初始条件为零时,将输出量和输入量两者的拉普拉斯变换之比。
注意:
H(S)和输入无关,即羡绝不因X(T)而异,H(S)只反映系统的特性,其值取决于固兄芹姿有参数。
H(S)只反映系统的响应特性而和具体的物理结构无关。同一个传递函数可能表示两个完全不同的物理系统,二者具有相似的传递函数。(一阶系统:液注温度计和RC滤波器;二阶系统:动圈式电表、振子、简单的弹簧质量系统、LRC震荡电路)。
H(S)虽然和输入无关,但是它们所描述的系统对任一具体的输入X(T)都确定地给出了相应的Y(T)。
H(S)=Y(S)/X(S),其中X(S)完全由系统(包括研究对象和测试装置)的结构所决定,Y(S)则和输入点(激励)的位置、所测的变量以及测点布置情况有关。
一般的测试装置总是稳定的系统,其中分母中S的幂次总是高于分子中S的幂次。
2、环节的串联、并联:
(1)H1(S)和H2(S)为两个传递函数,串联后所组成的系统的传递函数为:
H(S)=H1(S)·H2(S)
(2)H1(S)和H2(S)为两个传递函数,并联后所组成的系统的传递函数为:
H(S)=H1(S)+H2(S)
(3)任何一个系统总可以看成是若干个一阶、二阶系统的并联(串联)。
3、频率响应函数
(1)令s=j·ω,则H(jω)称为频率响应函数、或频率响应特性。简写H(ω)。首饥它是一个复数,具有相应的模和相角。
(2)对于稳定的常系数线性系统,若输入为一正弦函数,则稳态的输出也是与输入同一频率的正弦函数。输出的幅值和相角通常不等于输入的幅值和相角,幅频特性与相频特性分别代表输出与输入幅值的比值和相角差,他们是ω的函数。
4、脉冲响应函数
系统特性在时域可用脉冲响应函数h(t)来描述,在频域可用频率响应函数H(W)来描述,在复数域可用传递函数H(S)来描述。三者的关系一一对应。传递函数——拉扑拉丝,频率响应——傅立叶变换。
❺ 如何用实验的方法确定测试装置的动态特性
如何用实验的方法确定测试装置的动态特性
1、静态特性:指传感器本身具有的特征特点。
研究的几个主要指标有:线性度、精度、重复性、温漂等,通俗讲就是:非线性误差大小、线性误差大小如何、多次应用好坏、受温度变化误差大小等等;
2、动态特性:指传感器在应用中输入变化时,它的输出的特性。
常用它对某些标准输入信号的响应来表示,即自控理论中的传递函数。实际工作中,便于工程项目中的采集、控制。
❻ 如何从时域频域和复数域描述测试装置的动态特性
从时域频域和复数域描烂慧知述测试装置的动态特碧漏性的方法如下:
1、首先进行时域频域的测试工作,测试时要注意数值的变化;
2、在进行复数域的描述测试工作,观察动态的变化;
3、综合,时域频域和复数域的综合变化即可总饥消结出动态特性。