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西安电子科技大学:《现代测试导论》课程PPT教学课件(测量方法与测量理论)第二章 测试信号的时域分析与处理(南京理工大学)

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资源类别:文库
文档格式:PPT
文档页数:99
文件大小:1.36MB
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内容简介
2.1 信号时域特征的获取方法 2.2 信号与数据的插值方法及实现 2.3 信号与数据的拟合方法及实现 2.4 数值微分和数值积分及实现 2.5 时域信号的平滑与建模方法及实现 2.6 MATLAB在时域分析与处理中的应用
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南京理工大学机械工程学院精仪系 第2章 测试信号的时域分析与处理 2.1 信号时域特的获取方法 2.2k 信号数据插值方法及实现 2.3k 倍最数据的模方法及实现 2.4 教值微和数值分圾实现 2.5 肘戴信晋建方港及实现 2.6 MATLAB在时域分析与处理中的应用 2022-10-7 第2章测试信号的时域分析与处理

南京理工大学机械工程学院精仪系 2.1 信号时域特征的获取方法 2.2 信号与数据的插值方法及实现 2.3 信号与数据的拟合方法及实现 2.4 数值微分和数值积分及实现 2.5 时域信号的平滑与建模方法及实现 2.6 MATLAB在时域分析与处理中的应用

南京理工大学机械工程学院精仪系 信号时间特征 上升沿、下降沿:突变位置、时延 峰值:极值、上冲/下冲:二阶系统峰值比 阻尼 拐点:特征点 过零点:脉冲反射计 峰高宽比、半高峰宽度:峰型 导函数、高阶导数:一阶、高阶频率分量 不动点、不变矩:克服背景变化、优化、特征提取、 上包络、下包络:信号最大值、背景波动 光滑性、增量表达:与函数导数有关(增量调制表达) 周期性:频率 波动性:纹波系数 短时平均幅度:(中值/均值滤波) 2022-10-7 第2章测试信号的时域分析与处理 2

南京理工大学机械工程学院精仪系 信号时间特征: 上升沿、下降沿:突变位置、时延 峰值:极值、上冲/下冲;二阶系统峰值比 阻尼 拐点:特征点 过零点:脉冲反射计 峰高宽比、半高峰宽度:峰型 导函数、高阶导数:一阶、高阶频率分量 不动点、不变矩:克服背景变化、优化、特征提取、 上包络、下包络:信号最大值、背景波动 光滑性、增量表达:与函数导数有关(增量调制表达) 周期性:频率 波动性:纹波系数 短时平均幅度:(中值/均值滤波)

南京理工大学机械工程学院精仪系 2.1信号时域特征的获取方法 2.1.1采样信号的主要特点 个数字量 量化 5 x(t) x(n] 4 用数字量表示模拟量是有误差的 一一量化误差 量化误差的大小与量化的粗细及 1q\ 293949596q 具体测试点的位置有关,而与实 模拟量 现量化的具体装置没有直接关系 最大量化误差9 最大量化误差与分辨率直接关联 最大量化误差 2022-10-7 第2章测试信号的时域分析与处理

南京理工大学机械工程学院精仪系 x(t) 量化 用数字量表示模拟量是有误差的 ——量化误差 量化误差的大小与量化的粗细及 具体测试点的位置有关,而与实 现量化的具体装置没有直接关系 最大量化误差与分辨率直接关联 x[n] 最大量化误差 q 最大量化误差 2 q

南京理工大学机械工程学院精仪系 2.1信号时域特征的获取方法 2.1.1采样信号的主要特点 被测试信号是随机的 量化误差是随机的 最大量化误差 设被测模拟量x(t各测试点出现的概率均匀 分布,即概率(x)为常数。量化系统采用 小数字量 偏置措施,其量化误差的变化范围为: ≤e ≤ e x(t)-x(n] 2 2 2 根据随机变量均值的定义有: e=道xpax)k=p(x)rd 0 axx。b 模拟量 量化误差 p(x)= 11 .e=0 a-b 2022-10-7 第2章测试信号的时域分析与处理 4

南京理工大学机械工程学院精仪系 被测试信号是随机的 量化误差是随机的 最大量化误差 设被测模拟量 各测试点出现的概率均匀 分布,即概率 为常数。量化系统采用 偏置措施,其量化误差的变化范围为: 根据随机变量均值的定义有: x(t) p x) 2 q 2 2 q e q    e  x(t)  x[n]        2 2 2 2 ( ) ( ) q q q e q x p x dx p x xdx 0 1 1 ( )      e a b q  p x

南京理工大学机械工程学院精仪系 2.1信号时域特征的获取方法 2.1.1采样信号的主要特点 :-(e-a).p(x)dep()de- e3/ → 13 12 0。= 23 以正弦 1「(2v-1)9 2 2 ·.SNR= 12 b=i01gn(3*-旷)=1ogw多+gn- 当N>1时,LR=(1.76+6.02N)dB 2022-10-7 第2章测试信号的时域分析与处理 5

南京理工大学机械工程学院精仪系 3 12 2 3 1 ( ) ( ) ( ) 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 e q q q e e p x de e p x de e q q q q q e  q                 以正弦信号为例计算该信号被采样和数字化而产生的信噪比SNR 2 2 ( ) 1 e b a x t dt b a SNR         N L N dB L q q SNR q dt T q t T E SNR N N SNR N N N T N x 1 (1.76 6.02 ) log 2 1 2 3 2 1 10 log 2 3 10 log (2 1) 2 3 12 2 (2 1) 2 1 2 (2 1) 2 1 sin (2 ) 2 1 (2 1) 2 10 10 2 10 2 2 2 2 2 2 0                                                     当 时, 

南京理工大学机械工程学院精仪系 2.1信号时域特征的获取方法 2.1.2时域信号的特征值获取方法 1、零线的读取方法 0 测试信号=被测信号+干扰信号 被测信号实际的输出电平大小 图3一2零线获取方法 被测信号的初始电平值 干扰信号是随机的,其均值=0 对测试信号起始段取足够多的采样点算其算术平均值 被测信号的参考电平 2022-10-7 第2章测试信号的时域分析与处理 6

南京理工大学机械工程学院精仪系 测试信号=被测信号+干扰信号 被测信号实际的输出电平大小 被测信号的初始电平值 对测试信号起始段取足够多的采样点算其算术平均值 被测信号的参考电平 干扰信号是随机的,其均值=0

南京理工大学机械工程学院精仪系 2.1信号时域特征的获取方法 2、峰值的获取方法 逐点比较搜索最值 精度差,但方法简单 (1)采样率与峰值判读的误差关系 原因:1、峰值出现在两个采样点之间; 2、干扰毛刺叠加在被测信号上。 当 元 K>>π, 1.△A≈ A 2 2N-1 当N=10 bit K≥70 ∠K 2022-10F7 第2草测武后亏附域分衍与处理

南京理工大学机械工程学院精仪系                                             K A A ft fT A T A A A f t f K f Shannon K Q q x t A ft A A A s s A s N 2 sin 2 2 sin 2 sin 2 2 T , 2 T - 2 2 1 2 2 ( ) sin( 2 ) 2 s s      若峰值出现在 内 设: ,由 定理 逐点比较搜索最值 精度差,但方法简单 原因:1、峰值出现在两个采样点之间; 2、干扰毛刺叠加在被测信号上。 (1)采样率与峰值判读的误差关系 10 70 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 sin 2 , 2                               N bit K A A q A A A K A K K K K N N N 当 若要求 当      

南京理工大学机械工程学院精仪系 2.1信号时域特征的获取方法 (2)干扰噪声对峰值判读的影响 x[n]→x(t) 峰值检测的精度受到严重影响 数据拟合,或先平滑再判读即滑动平均处理 3、信号周期、上升时间和脉冲宽度的获取 过零点:测试数据与零平的交点 方法:给定容许的误差带士δ,Xoδ<x[n]<Xo+δ。当δ<q时,过零点找不到。 过零点的精确判读与分辨率q和采样率f有关。 2022-10-7 第2章测试信号的时域分析与处理 8

南京理工大学机械工程学院精仪系 (2)干扰噪声对峰值判读的影响 3、信号周期、上升时间和脉冲宽度的获取 x[n] x(t) 峰值检测的精度受到严重影响 数据拟合,或先平滑再判读即滑动平均处理 过零点:测试数据与零平的交点 方法:给定容许的误差带±δ,x0- δ<x[n]< x0+δ。当δ<q时,过零点找不到。 过零点的精确判读与分辨率q和采样率fs有关

南京理工大学机械工程学院精仪系 2.1信号时域特征的获取方法 3、信号周期、上升时间和脉冲宽度的获取 x(t)=Asin(2t)→x'(t)=2 4.cos(2g)→xnx=2gA 采样点与过零点的幅值差:d≤x d≤q→xia ≥2π 2022-10-7 第2章测试信号的时域分析与处理 9

南京理工大学机械工程学院精仪系 3、信号周期、上升时间和脉冲宽度的获取          1 max max max 2 2 1 2 2 2 ( ) sin 2 ( ) 2 cos 2 2                                  s N N s s f T A f d q x T d x x t A ft x t fA ft x fA 采样点与过零点的幅值差:

南京理工大学机械工程学院精仪系 2.1信号时域特征的获取方法 2.1.3 随机信号统计特性的获取 与确定性信号相比,随机信号有: >随机信号的任何一个实现,都只是随机信号总体中的一个 随机信号在时域和频域上的数学描述 样本,崔一个样本信号都不能代表该随机信号。 平均(均值、,方差及均方差) 在在掐机是一个随机变量, 随机 概率密度函熟摆率分布教 信号是随犹委量锅时简过程,色门随箭间而变化,从而随机 信号的猎觀圆毓型业弄, 只能用概率函数和集平均数字 功率谱密度 特征来描途。 >平稳随机信号不能用通常的频谱来表示。 2022-10-7 第2章测试信号的时域分析与处理 10

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