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配电器(双通道)厂家
湖南盈能电力科技有限公司,专业
仪器仪表及自动化控制设备等。电力
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兰色段始变弯曲,斜率逐渐变小。红色段就几乎变成水平了,这就是“饱和”。实际上,饱和是一个渐变的过程,兰色段也可以认为是初始进入饱和的区段。在实际工作中,常用Ib*β=V/R作为判断临界饱和的条件。在图中就是想绿色段继续向上延伸,与Ic=50MA的水平线相交,交点对应的Ib值就是临界饱和的Ib值。图中可见该值约为0.25mA。由图可见,根据Ib*β=V/R算出的Ib值,只是使晶体管进入了初始饱和状态,实际上应该取该值的数倍以上,才能达到真正的饱和;倍数越大,饱和程度就越深。
其中同步采样法和频率重心法使用 为广泛。同步采样法顾名思义,就是使采样频率与基波频率同步改变。该方法从源头上保证数据的采样频率为基波频率的整数倍,如IEC61000-4-7标准就规定50Hz使用10倍基波采样率,采样数据经离散傅里叶变换即可得到各次谐波分量。同步采样常用硬件PLL实现,需要实时调整采样频率,频率的锁定需要时间,受限于
滤波器及相关器件,很难到很宽的频域,也很难保证频谱特别丰富时的准确性。
ENOB=(SINAD-1.76dB)/6.2,其中1.76为理想ADC的量化噪声,6.2为将log2转化为log1的系数比。很明显,SINAD越大,ENOB越大,而提升SINAD的方法就是重点关注与测试精度有关的电路。在数字
示波器的架构中,与测试精度有关的电路有:前端采集电路、ADC采样电路。被测信号经前端采集电路进行调理后传输给ADC进行采样。其中前端采集电路及ADC采样电路对ENOB有较大影响,实际工作时,偏置误差,非线性误差,增益误差,随机噪声,甚至还有ADC交织引起的噪声都会增大ENOB。ENOB说明了什么ENOB是衡量ADC性能的标尺,若示波器ENOB指标好,那么偏置误差、增益误差、非线性度等都较小,同时带宽噪声也较低。如果主要被测信号是正弦波信号,那么ENOB就需要重点关注。通常示波器都由前端电路衰减器、
放大器等信号调理电路、ADC采样电路组成,在设计的时候,会在前端采用各种射频技术,各种频率响应方式,实现的频响平坦度,以便ADC采样时失真,增大ENOB指标。如何判断ENOB的大小3.11.底噪示波器在不同垂直档位及偏置下的底噪大小是评估示波器测量质量的一个重要依据,通过观测底噪大小,可以判断前端采集电路和ADC采样电路设计的优劣,因为示波器的底噪会增加额外的抖动并较小设计裕量,对测试结果造成较大的影响。
如果输出>4mA,可能是正压室放空堵头或三阀组有些堵。其次,关闭正压室取压点,打放空关,这时输出应为4mA。如果输出低于4mA,可能是迁移量变小或零位偏低;若导压管有隔离罐,可能是隔离液没有灌满或从旁处漏掉,或者冬季运行伴热管线投运温度过高,导致隔离液挥发较快;如果输出高于4mA,说明迁移量变大或零位偏高。负迁移故障判断负迁移的
差压变送器在现场使用过程中测量是否准确,首先打三阀组平衡阀,关闭差压变送器三阀组的正、负压测量室,打仪表放空堵头,仪表输出应为20mA。
仪器仪表使用过程中 担心的问题是什么?莫过于仪器故障,如同大家在电脑前奋力工作,电脑突然死机黑屏,辛苦白费,全部重来…仪器故障也是如此,使用过程中出现故障,不仅耽误使用,而且延误时间。近几个月以来,东方中科技术服务部陆续收到多台数字
万用表6514出现故障。针对客户送修的故障现象,我们进行了整理总结,发现主要故障有两点,如下:故障一6514的COMM口与电脑通讯异常,底噪不断上升,但6514面板显示正常。
TPMS介绍及测试说明胎压监测系统,是一种采用无线传输技术,利用固定于
汽车轮胎内的高灵敏度微型无线传感装置在行车或静止的状态下采集汽车轮胎压力、温度等数据,并将数据传送到驾驶室内的主机中,以数字化的形式实时显示汽车轮胎压力和温度等相关数据,并在
轮胎出现异常时(预防爆胎)以蜂鸣或语音等形式提醒驾驶者进行预的汽动安全系统。可确保轮胎的压力和温度维持在标准范围内,起到减少爆胎、毁胎的概率,降低油耗和车辆部件的损坏的作用。
根据线路板的设计和具体情况,系统噪声有时候可以改善测量的精度。温湿度 数据采集板实际上可以凭借一种称为抖动的技术提高分辨率,使其超出规定的指标。抖动有时由软件命令控制,该技术将一个均方根振幅差不多等同于量化误差的高斯噪声叠加到信号上,因为噪声是随机的,软件可以在对测量结果取平均值时用取平均的方法将采集板规定指标放大,从而使测试结果更加准确,udele使用抖动技术时一个12位采集板可以达到14位分辨率。