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- 已知信号的自相关函数为3cosωτ,则该信号的均方根值为()。用一阶系统作测试装置,为了获得最佳的工作性能,其时间常数η()光线示波器振子的幅频特性相当于()滤波器的幅频特性。9
3
√3#
6越小越好#
越大越好
0.6~0
- 已知输入信号x(t)=30cos(30t+30°),这时一阶装置的A(ω)=0.87,=-21.7°,则该装置的稳态输出表达式是:y(t)=()。压电式振动传感器输出电压信号与输入振动的()成正比。26.1cos(30t+8.3°)位移
速度#
加速度
- 影响一阶装置动态特性参数是(),原则上希望它()。压电式加速度计,其压电片并联时可提高()。为了记录变量X与Y之间的关系,应选用()。二阶系统在单位阶跃激励下,阻尼比为0时超调最大,为()。理想滤波器的滤波器
- 二阶系统的主要特征参数有()、()和()。滤波器的带宽B和建立时间Te的乘积是()。磁带记录一个最高频率分量为500Hz的信号,用上限频率为300Hz的放大器作回放信号的放大,为了使放大后的信号不失真,应采用方法是(
- 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(),如果它们之间的量纲一致,则又可称为()。下列信号中,()信号的频谱是连续的。时域信号,当持续时间延长时,则频域中的高频成分()。为消
- 测试装置对单位脉冲函数δ(t)的响应,称为()记为h(t),h(t)的傅氏变换就是装置的()。时域信号的时移,则频谱变化为()脉冲响应函数;频率响应函数A、扩展
B、压缩
C、不变
D、相移#
- 测试装置的输出信号拉氏变换与输入信号拉氏变换之比称为装置的()。.在一定条件下RC带通滤波器实际上是低通滤波器与高通滤波器()而成的。传递函数串联#
并联
串并联
叠加
- 测试装置的动态特性在时域中用()描述,在频域中用()描述。时域信号的时间尺度压缩时,其频谱的变化为()。微分方程;频率响应函数频带变窄、幅值增高
频带变宽、幅值压低#
频带变窄、幅值压低
频带变宽、幅值增高
- 满足测试装置不失真测试的频域条件是()和()。幅频特性为常数;相频特性为线形
- 线形系统中的两个最重要的特性是指()和()。自动平衡式记录仪适宜与记录的频程范围()线形叠加性;频率保持性0~2.5#
2.5~30
0~100
- 测试装置的结构参数是不随时间而变化的系统,则称为()系统。若其输入、输出呈线形关系时,则称为()系统。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,则()。经测得某信号的相关函数为一余
- 为了能从调幅波中很好地恢复出原被测信号,常用()作为解调器。鉴相器
整流器
鉴频器
相敏检波器#调幅信号的解调方法为了从调幅波中将原测量信号恢复出来,就必须对调制信号进行解调。常用的解调方法有同步解调、整流
- 滤波器的频率分辨力越高,则测量时的响应速度()。自相关函数是一个()函数。宽带随机噪声的自相关函数很快衰减到()。对于半导体热敏电阻的特点,说法错误的是()。高频反射式涡流传感器是基于()和集肤效应来实
- 描述测试装置动态特性的数学模型有()、()、()等。微分方程;传递函数;频率响应函数
- 某位移传感器测量的最小位移为0.01mm,最大位移为1mm,其动态线形范围是()dB。40
- 测试装置的特性可分为()特性和()特性。数字信号的特性是()。输出信号与输入信号的相位差随频率变化的关系就是()。方波信号的谐波频率是基波频率的()静态特性;动态特性时间上离散、幅值上连续
时间、幅值
- 测试装置的静态特性指标有()、()和()。调频式电涡流传感器的解调电路是()。灵敏度;非线形度;回程误差整流电路
相敏检波电路
鉴频器#
- 二阶装置,用相频特性中(ω)=-90°时所对应的频率ω作为系统的固有频率的估计值,则值与系统阻尼频率ξ的大小()。下列微分方程中()是线形系统的数学模型。有关
无关#
略有关系
有很大关系A、A
B、B#
C、C
- 一个理想的测试装置应具有单站值的、确定的()。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().滤波器的频率分辨力越高,则测量时的响应速度()。输出—输入关系A、线性度
B、灵敏度#
- 二阶系统的阻尼率ξ越大,则其对阶越输入的时的响应曲线超调量()。已知为单位脉冲函数,则积分的函数值为()。两个函数,把运算式称为这两个函数的()。输出信号与输入信号的相位差随频率变化的关系就是()。对电阻
- 不失真测试条件中,要求幅频特性为常数,而相频特性为()。为了保证实现极距变化型差动电容传感器的差动工作,传感器的两个电容应当连接成()。已知为单位脉冲函数,则积分的函数值为()。滤波器的频率分辨力越高,则
- 对某二阶系统输入周期信号,则其输出信号将保持()。压电式振动传感器输出电压信号与输入振动的()成正比。幅值不变,频率、相位改变
相位不变,幅值、频率改变
频率不变,幅值、相位改变#位移
速度#
加速度
- 对不变线形系统的频率响应函数等于()。()表示滤波器的分辨能力。调幅信号经解调后必须经过()系统的正弦输出与正弦输入比
系统稳态正弦输出的傅氏变换与正弦输入的傅氏变换之比#
用虚指数函数表示系统稳态正弦
- 输出信号与输入信号的相位差随频率变化的关系就是()。设时域信号x(t)的频谱为X(f),则时域信号()的频谱为X(f+f0)。不能用确定函数关系描述的信号是()。.在一定条件下RC带通滤波器实际上是低通滤波器与高
- 时间常数为τ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()。概率密度函数提供了随机信号()的信息理想滤波器在通带内的幅频特性为()非线形度是表示定度曲线()的程度。A/D转换器是将()信号
- 线形系统的叠加原理表明()。加于线形系统的各个输入量所产生的响应过程互不影响#
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
- 若测试系统由两个环节串联而成,且环节的传递函数分别为,则该系统总的传递函数为()。下列信号中,()信号的频谱是连续的。两个同频方波的互相关函数曲线是()。A、A
B、B#
C、C
D、DA、A
B、B
C、C#余弦波
方波
三
- 测试过程中,量值随时间而变化的量称为()。准静态量
随机变量
动态量#
- 一般来说,测试系统的灵敏度越高,其测量范围()。极距变化型电容传感器适宜于测量微小位移量是因为()越宽
越窄#
不变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
- 下列微分方程中()是线形系统的数学模型。自相关函数一定是()函数。脉冲函数的频谱是()A、A
B、B#
C、CA、奇
B、偶#
C、周期
D、非周期均匀谱#
非均匀谱
逐渐增高
逐渐降低
- 线形装置的灵敏度是()。为了记录变量X与Y之间的关系,应选用()。随机变量
常数#
时间的线形函数检流计式
光线示波器
磁带机
X—Y函数记录仪#
- 用常系数微分方程描述的系统称为()系统。下列函数表达式中,()是周期信号。时域信号的时间尺度压缩时,其频谱的变化为()。不做校正,直录式磁带记录仪失真的主要原因是()。相似
物理
力学
线形#A、A
B、B
C、C#频
- 测试装置的频响函数H(jω)是装置动态特性在()中的描述。下列传感器中哪个是基于压阻效应的?()幅值域
时域
频率域#
复数域金属应变片
半导体应变片#
压敏电阻
磁敏电阻
- 非线形度是表示定度曲线()的程度。接近真值
偏离其拟合直线#
正反行程的不重合
- 测试装置传递函数H(s)的分母与()有关。对某二阶系统输入周期信号,则其输出信号将保持()。输入量x(t)
输入点的位置
装置的结构#幅值不变,频率、相位改变
相位不变,幅值、频率改变
频率不变,幅值、相位改变#
- 计算积分值:=()差动式变极距式电容传感器的灵敏度是变极距式传感器的()倍信息与信号二者间关系是()理想滤波器在通带内的幅频特性为()e-5A、2#
B、3
C、4
D、5A、信息与信号相同
B、信息包含信号
C、信息在
- 两个时间函数 的卷积定义式是()。两个函数,把运算式称为这两个函数的()。线形系统的叠加原理表明()。自相关函数
互相关函数
卷积#加于线形系统的各个输入量所产生的响应过程互不影响#
系统的输出响应频率等于
- 因为 为有限值时,称 为()信号。因此,瞬变信号属于(),而周期信号则属于()。描述非周期信号的数学工具是()。下列与磁电式传感器的磁通变化率无关的是()脉冲函数的频谱是()测试系统的传递函数和()可变磁
- 余弦函数只有()谱图,正弦函数只有()谱图。信号x(t)的自功率频谱密度函数SX(f)是()。实频;虚频x(t)的傅氏变换
x(t)的自相关函数RX(t)的傅氏变换#
与x(t的幅值谱Z(f)相等
- 单位脉冲函数的频谱为(),它在所有频段上都是(),这种信号又称()。调频式电涡流传感器的解调电路是()。1;等强度;白噪声整流电路
相敏检波电路
鉴频器#