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- 压电传感器在使用()放大器时,其输出电压几乎不手电缆长度变化的影响。传感器的静态特性中,输出量的变化量与引起此变化的输入量的变化量之比称为().压电传感器所使用的前置放大器在电路中起着很重要的作用,以下说
- 超声波探头是利用压电片的()效应工作的。自动平衡式记录仪适宜与记录的频程范围()测试装置的传递函数H(s)是装置动态特性在()中的描述。逆压电0~2.5#
2.5~30
0~100幅值域
时域
频率域
复频域#
- 压电传感器中的压电片并联时可提高()灵敏度,后接()放大器。而串联时可提高()灵敏度,应后接()放大器。对二阶系统输入信号x(t)=A1sinw1t+A2sinw2t,则系统稳态输出方程的通式为()压电式加速度计,其压电片并
- 动劝磁电式振动传感器,输出感应电势e与线圈运动的()成正比,如在测量电路中接入()电路和()电路时,则可用来测量振动的位移和加速度。当η=0时,自相关函数值Rx(η)()速度;积分电路;微分电路等于零
等于无限大
- 压电传感器在使用电压前置放大器时,连接电缆长度的改变,测量系统的()也将凡是变化。描述周期信号的数学工具是()。下列哪一种敏感元件不属于弹性式压力敏感元件()多种信号之和的频谱是()。二阶装置,用相频特
- 电阻应变片的电阻相对变化率是与()成正比的。若石英晶体沿机轴受到正应力,则会在垂直于()的面上产生电荷。应变值ε机轴
电轴#
光轴
都不石英晶体沿机械轴受到正应力时,则会在垂直于电轴的表面上产生电荷量。
- 电容式传感器有()、()和()3种类型,其中()型的灵敏度最高。压电传感器所使用的前置放大器在电路中起着很重要的作用,以下说法错误的是()两个同频方波的互相关函数曲线是()。下列与磁电式传感器的磁通变化
- 霍尔元件是利用半导体元件的()特性工作的。概率密度函数提供了随机信号()的信息磁敏特性(霍尔效应)A、沿频域分布
B、沿幅值域分布#
C、沿时域分布
D、强度方面
- 按光纤的作用不同,光纤传感器可分为()和()两种类型。对某二阶系统输入周期信号,则其输出信号将保持()。为了用分析仪或计算机进行测试数据的处理,再现场记录实验数据时应选用()。为了使油阻尼的振子不受温度
- 电容式传感器中,灵敏度最高的是()。不能用确定函数关系描述的信号是()。面积变化型
介质变化型
极距变化型#复杂的周期信号
瞬变信号
随机信号#
- 极距变化型电容传感器适宜于测量微小位移量是因为()描述非周期信号的数学工具是()。自相关函数是一个()函数。电容量微小影响灵敏度
灵敏度与极距的平方成反比,间距变化大则产生非线形误差#
非接触测量A、三角
- 高频反射式涡流传感器是基于()和()的效应来实现信号的感受和变化的。自相关函数是一个()函数。信号的时域与频域描述方法是依靠()来确立彼此的关系。涡电流#
纵向
横向
集肤#B拉氏变换
傅氏变换#
卷积
相乘
- 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()。下列传感器中,能量控制型传感器是()和电容式,能量转换型传感器是光电式和()。工程中常见的周期信号其谐波的幅值随谐波的频率增加而()相应减小
比例
- 输出信号与输入信号的相位差随频率变化的关系就是()。高频反射式涡流传感器是基于()和集肤效应来实现信号的感受和变化的。幅频特性
相频特性#
传递函数
频率响应函数涡电流#
纵向
横向
压电
- 下列传感器中,能量控制型传感器是()和电容式,能量转换型传感器是光电式和()。压电传感器所使用的前置放大器在电路中起着很重要的作用,以下说法错误的是()不做校正,直录式磁带记录仪失真的主要原因是()。数字
- 不能用确定的数学公式表达的信号是()信号。由几个频率不同的正弦信号合成的周期信号,合成信号的周期是()A、复杂周期
B、瞬态
C、非周期
D、随机#各信号周期的最小公倍数#
各信号周期的最大公约数
各信号周期的平
- 压电材料按一定方向放置在交变电场中,其几何尺寸将随之发生变化,这称为()效应。两个同频方波的互相关函数曲线是()。宽带随机噪声的自相关函数很快衰减到()。压电
压阻
压磁
逆压电#余弦波
方波
三角波#A
- 石英晶体的压电系数比压电陶瓷的()。如果一个信号的频谱是离散的。则该信号的频率成分是()。下列信号中,()信号的频谱是连续的。方波信号的谐波频率是基波频率的()大得多
相接近
小得多#有限的
无限的
可能是
- 石英晶体沿机械轴受到正应力时,则会在垂直于()的表面上产生电荷量。将时域信号进行时移,则频域信号将会()。机械轴
电轴#
光轴扩展
压缩
不变
仅有移项#
- 光敏晶体管的工作原理是基于()效应。下列信号中,()信号的频谱是连续的。两个正弦信号间存在下列关系:同频()相关,不同频()相关。外光电
内光电#
光生电动势A、A
B、B
C、C#一定#
不一定
一定不#
- 一般来说,物性型的传感器,其工作频率范围()。下列函数表达式中,()是周期信号。二阶装置引入合适阻尼的目的是()。较宽#
较窄
不确定A、A
B、B
C、C#A、使系统不发生共振
B、使得读数稳定
C、获得较好的幅频、相频
- 金属丝应变片在测量构件的应变时,电阻的相对变化主要由()来决定的。测试装置的频响函数H(jω)是装置动态特性在()中的描述。贴片位置的温度变化
电阻丝几何尺寸的变化#
电阻丝材料的电阻率变化幅值域
时域
频率
- 压电式加速度计,其压电片并联时可提高()。下列传感器中,能量控制型传感器是()和电容式,能量转换型传感器是光电式和()。滤波器的频率分辨力越高,则测量时的响应速度()。两个正弦信号间存在下列关系:同频()
- 调频式电涡流传感器的解调电路是()。时间常数为T的一阶装置,输入频率为的正弦信号,则其输出与输入间的相位差是()整流电路
相敏检波电路
鉴频器#-45°#
-90°
-180°
-60°
- 压电式加速度传感器的工作频率应该()其固有频率。自相关函数一定是()函数。下列函数表达式中,()是周期信号。远高于
等于
远低于#A、奇
B、偶#
C、周期
D、非周期A、A
B、B#
C、C
- 下列传感器中()是基于压阻效应的。金属应变片
半导体应变片#
压敏电阻
- 压电式振动传感器输出电压信号与输入振动的()成正比。信号有多种类型,从分析域上看,经典的分析方法有()为了能从调幅波中恢复出愿被测信号,常用()做为解调器。位移
速度#
加速度A、时域法,相频法
B、时域法,幅
- 电涡流式传感器是利用()材料的电涡流效应工作的。在选用振子时,除了使阻尼比接近0.7外,应使被测正弦信号的最高频率fm()振动子的固有频率fn金属导电#
半导体
非金属
PVF2A、等于
B、>2倍
C、≤(0.5-0.6)#
D、
- 为消除压电传感器电缆分布电容变化对输出灵敏度的影响,可采用()。在测量位移的传感器中,符合非接触测量,而且不受油污等介质影响的是()两个函数,把运算式称为这两个函数的()。电压放大器
电荷放大器#
前置放大
- 磁电式绝对振动速度传感器的数学模型是一个()。测试装置的脉冲响应函数与它的频率响应函数间的关系是()。如果信号分析设备的通频带比磁带记录下的信号频带窄,将磁带记录仪的重放速度(),则也可以满足分析要求。
- 磁电式绝对振动速度传感器的测振频率应()其固有频率。下列哪一种敏感元件不属于弹性式压力敏感元件()记录磁带快录慢放,放演信号的频谱带宽()对不变线形系统的频率响应函数等于()。远高于#
远低于
等于A、波
- 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()。测试装置能检测输入信号的最小变化能力,称为()。磁电式绝对振动速度传感器的数学模型是一个()。为消除压电传感器电缆分布电容变化对输出灵敏度的影响
- 信号,输入τ=0.5的一阶装置,则该装置的稳态输出幅值A=(),相位滞后φ=()。时域信号,当持续时间延长时,则频域中的高频成分()。()表示滤波器的分辨能力。不变
增加
减少#
变化不定B
- 测试装置的频率响应函数为H(jω),则|H(jω)|表示的是(),∠H(jω)表示的是(),它们都是()的函数。光线示波器振子的幅频特性相当于()滤波器的幅频特性。输出与输入的幅值比(幅频特性);输出与输入的相位
- 一个时间常数τ=5s的温度计,插入一个以15℃/min速度线形降温的烘箱内,经半分钟后取出,温度计指示值为90℃,这时,烘箱内的实际温度应为()。滤波器的带宽B和建立时间Te的乘积是()。两个正弦信号间存在下列关系:同频(
- 二阶系统的工作频率范围是()。数字信号的特征是()。不能用涡流式传感器进行测量的是()。光敏晶体管的工作原理是基于()效应。A、时间上离散、幅值上连续
B、时间、幅值上均离散#
C、时间、幅值上都连续
D、时
- 输入x(t),输出y(t),装置的脉冲响应函数h(t),它们三者之间的关系是()。用一缓变的综合信号 来调制一载波 ,得到的调幅波的频带宽度为()。对连续信号进行采样时,采样频率越高,当保持信号的记录的时间不变时,
- 高频反射式电涡流传感器,其等效阻抗分为等效电阻R和等效电感L两部分,上述等效参数变化为()R减小,M增大
R增大,L减小,M增大#
R减小,L增大,M减小
R增大,L增大,M增大
- 瞬变信号x(t),其频谱X(f),则∣X(f)∣²表示()。一般来说,测试系统的灵敏度越高,其测量范围()。信号的一个频率分量的能量
信号沿频率轴的能量分布密度#
信号的瞬变功率越宽
越窄#
不变
- 下列函数表达式中,()是周期信号。当两信号的互相关函数在t0有峰值,表明其中一个信号和另一个信号时移t0时,相关程度()非线形度是表示定度曲线()的程度。调频式电涡流传感器的解调电路是()。窗函数在时域变窄,则