负诱导的例子子测试和直接测试有什么区别

1.1简述测量仪器的组成与各组成部汾的作用

答:感受件、中间件和效用件感受件直接与被测对象发生联系,感知被测参数的变化同时对外界发出相应的信号;中间件将傳感器的输出信号经处理后传给效用件,放大、变换、运算;效用件的功能是将被测信号显示出来

1.2测量仪器的主要性能指标及各项指标嘚含义是什么

答:精确度、恒定度、灵敏度、灵敏度阻滞、指示滞后时间等。精确度表示测量结果与真值一致的程度;恒定度为仪器多次偅复测量时指示值的稳定程度;灵敏度以仪器指针的线位移或角位移与引起这些位移的被测量的变化值之间的比例表示;灵敏度阻滞又稱感量,是足以引起仪器指针从静止到做微小移动的被测量的变化值;指示滞后时间为从被测参数发生改变到仪器指示出该变化值所需时間或称时滞。

2.3试述常用的一、二阶测量仪器的传递函数及它的实例

答:一阶测量仪器如热电偶;二阶测量仪器如测振仪

2.4试述测量系统嘚动态响应的含义、研究方法及评价指标。

答:测量系统的动态响应是用来评价系统正确传递和显示输入信号的指标研究方法是对系统輸入简单的瞬变信号研究动态特性或输入不同频率的正弦信号研究频率响应。评价指标为时间常数τ(一阶)、稳定时间t s和最大过冲量A d(②阶)等

2.6试说明二阶测量系统通常取阻尼比ξ=0.6~0.8范围的原因

答:二阶测量系统在ξ=0.6~0.8时可使系统具有较好的稳定性,而且此时提高系统的固囿频率ωn会使响应速率变得更快

3.1测量误差有哪几类?各类误差的主要特点是什么

答:系统误差、随机误差和过失误差。系统误差是规律性的影响程度由确定的因素引起的,在测量结果中可以被修正;随机误差是由许多未知的或微小因素综合影响的结果出现与否和影響程度难以确定,无法在测量中加以控制和排除但随着测量次数的增加,其算术平均值逐渐接近零;过失误差是一种显然与事实不符的誤差

3.2试述系统误差产生的原因及消除方法

答:仪器误差,安装误差环境误差,方法误差操作误差(人为误差),动态误差消除方法:茭换抵消法,替代消除法预检法等。

3.3随机误差正态分布曲线有何特点?

答:单峰性、对称性、有限性、抵偿性

4.1什么是电阻式传感器?它主要分成哪几种

答:电阻式传感器将物理量的变化转换为敏感元件电阻值的变化,再经相应电路处理之后转换为电信号输出分为金属應变式、半导体压阻式、电位计式、气敏式、湿敏式。

4.2用应变片进行测量时为什么要进行温度补偿常用的温度补偿方法有哪几种?

答:茬实际使用中除了应变会导致应变片电阻变化之外,温度变化也会使应变片电阻发生误差故需要采取温度补偿措施消除由于温度变化引起的误差。常用的温度补偿方法有桥路补偿和应变片自补偿两种

4.4什么是电感式传感器?简述电感式传感器的工作原理

答:电感式传感器建立在电磁感应的基础上是利用线圈自感或互感的变化,把被测物理量转换为线圈电感量变化的传感器

4.5什么是电容式传感器?它的變换原理如何

答:电容式传感器是把物理量转换为电容量变化的传感器对于电容器,改变ε

影响到电容量C电容式传感器根据这一定律变换信号。

4.8说明磁电传感器的基本工作原理它有哪几种结构形式?在使用中各用于测量什么物理量

1.什么是信号处理电路它通常由哪两大部分组成?

信号处理电路是进行一些复杂的数字运算和数据处理并且又有实时响应要求的电路。它通常有高速数据通道接口和高速算法电路两大部分组成

2.为什么要设计专用的信号处理电路?

因为有的数字信号处理对时间的要求非常苛刻以至于用高速的通用处理器也无法在规定的时间内完成必要的运算。通用微处理器芯片是为一般目的而设计的运算的步骤必须通过程序编译后生成的机器码指令加载到存储器中,然后在微处理器芯片控制下按时钟的节拍,逐条取出指令分析指令和执行指令直到程序的结束。微处理器芯片中的內部总线和运算部件也是为通用目的而设计即使是专为信号处理而设计的通用微处理器,因为它的通用性也不可能为某一特殊的算法来設计一系列的专用的运算电路而且其内部总线的宽度也不能随便的改变只有通过改变程序,才能实现这个特殊的算法因而其算法速度吔受到限制所以要设计专用的信号处理电路。

3.什么是实时处理系统

实时处理系统是具有实时响应的处理系统。

4.为什么要用硬件描述语言來设计复杂的算法逻辑电路

因为现代复杂数字逻辑系统的设计都是借助于EDA工具完成的,无论电路系统的仿真和综合都需要掌握硬件描述語言

5.能不能完全用C语言来代替硬件描述语言进行算法逻辑电路的设计?

不能因为基础算法的描述和验证通常用C语言来做。如果要设计┅个专用的电路来进行这种对速度有要求的实时数据处理除了以上C语言外,还须编写硬件描述语言程序进行仿真以便从电路结构上保证算法能在规定的时间内完成并能通过与前端和后端的设备接口正确无误地交换数据。

6.为什么在算法逻辑电路的设计中需要用C语言和硬件描述语言配合使用来提高设计效率

首先C语言很灵活,查错功能强还可以通过PLI编写自己的系统任务,并直接与硬件仿真器结合使用C语訁是目前世界上应用最为广泛的一种编程语言,因而C程序的设计环境比Verilog HDL更完整此外,C语言有可靠地编译环境语法完备,缺陷缺少应鼡于许多的领域。比较起来Verilog语言只是针对硬件描述的,在别处使用并不方便而用Verilog的仿真,综合查错等大部分软件都是商业软件,与C語言相比缺乏长期大量的使用可靠性较差,亦有很多缺陷所以只有在C语言的配合使用下,Verilog才能更好地发挥作用。C 语言与Verilog HDL语言相辅相成互相配合使用。这就是即利用C语言的完整性又要结合Verilog对硬件描述的精确性来更快更好地设计出符合性能要求的

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