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量具校准机构技术精湛

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量具校准机构技术精湛



输入电路的影响输入电阻会引起测量误差。这个误差可以修正。但它有时会破坏被测电路的正常工作状态。例如,使谐振回路振幅下降甚至停振因此,要求仪表的输入电阻很高。输入电容对被测电路的影响主要表现在使回路失谐,从而改变了被测量的特性。在高频段时输入电容使电路的增益显著下降,会引起很大的误差。因此要求输入电容小。分布参数对测量也有影响因此测试信号线宜短或者使用探头。此外,对于不同类型的电压表的刻度特性应明确,以免在非正弦信号电压的测量时引入波形误差,精密测量时应注意换算。对于电平刻度的示值,它等于指针所指示的分贝数与量程开关所指的分贝数的代数和。在高压测量时,应注意使用绝缘良好的绝缘设施,并按照单手操作的原则操作,确保。
电压测量是其他许多电参数量,也包括非电参数量测量的基础。常用测量电压的仪器有模拟式和数字式两种类型的测量仪器。模拟式电压表由于电路简单、价格低廉,特别是在测量高频电压时,其测量简单、准确度较高。另外,作为长期监测或用于环境条件较差的场合,模拟式电压表具有很多的优点。所以,模拟测量仪器在电压测量中占有重要的地位。数字式电压表具有高精度、量程宽、显示位数多、易于实现测量自动化等优点,在电压测量中也占据了越来越重要的地位。在测量电压时,由于被测对象不同,它们的波形、频率、幅度和等效内阻通常也不相同,对不同特点的电压应采用不同的测量方法。直流电压的测量可采用模拟电压表、数字电压表、零示法、微差法和示波器测量法。
为了减小由于模拟式万用表内阻不够大而引起的测量误差,可用如图3-18所示的零示法。图中£s为大小可调的标准直流电源。测量时,先将标准电源&输出置小,电压表置较大量程挡。然后缓慢调节标准电源Es的大小,并逐步减小电压表的量程挡,直到电压表在小量程挡指示为零,电压表中没有电流流过,此时E=£s。由于标准直流电源的内阻很小,一般小于1n,而电压表的内阻一般在千欧级以上,所以用零示法测量标准电源的输出电压,电压表内阻引起的误差可忽略不计。交流电压可采用平均值、峰值和有效值等多种形式表示。电压的表示形式不同,数值也不同。当采用不同的检波器的电压表测量非正弦信号或噪声信号时,应注意波形系数换算,否则测量不准确。
仪器校准MF500-B型万用表的直流电压灵敏度Sv=20kfl/V,选用10V量程挡,测量值为7.2V,理论值为9V,相对误差为20%,这就是由万用表直流电压挡的内阻与被测电路等效内阻相比不够大所引起的是测量方法不当引起的误差。因此模拟式万用表的直流电压挡测量电压只适用于被测电路的等效内阻很小或信号源内阻很小的情况。仪器校准模拟式万用表的交流挡可以用于进行交流电压的测量,这种电压表称为模拟式交流电压表。模拟式交流电压表的原理与模拟式直流电压表类似,只不过增加了整流电路。模拟式交流电压表先将交流电压变换成直流电流,然后采用串联电阻的方法构成多量程电压表。但模拟式交流电压表有一些特点,使用时应注意。
(1)由于交流电压灵敏度低于直流电压灵敏度,所以测量交流电压的误差大于测量直流电压的误差。(2)表盘上表针的偏转角度近似于交流电压的半波(或全波)整流电压的平均值,但表盘上的刻度是按正弦有效值刻度的。(3)由于磁电式表头的结构特点,模拟式万用表测量交流电压的频率范围在45?100Hz内。(4)由于整流二极管在低电压时的非线性,一般在交流电压低量程挡也是非线性的,苏州仪器校准因而刻度也是非均匀的因此交流电压10V挡单独刻度。常用测量电压的仪器有模拟式电压表、电子电压表和数字式电压表三种类型的测量仪器。1.模拟式电压表模拟式电压表一般是指“指针式电压表”,它把被测电压加到磁电式电流表上,转换成指针偏转角度的大小来度量。




为了保证仪器测温的精度稳定性和线性度等指标,在硬件上主要采取了个方面的措施。一方面是选择合适的温度,温度传感器的参数性能,是整机性能能否达到设计要求的关键。作为计量仪器不宜选用一般的PN结温度传感器,因为其测温精度稳定性线性度和一致性都相对较差,不能满足设计的要求。这里选用了集成温度传感器,其测温精度为.℃,测温分辨率为.℃,非线性度在~℃范围小于,其参数性能保证了现场采集的热源数据转换成电压信号后的数据精度稳定性和线性度均高于计量标准。
  此外具有一致性较好特点,用户在仪器使用一定时间后,可方便地自行更换探头。另一方面,在信号选择传送放大和转换的过程中,不可避免地要引入一些干扰,使数据产生一定的误差。为了确保仪器整机性能指标符合计量标准要求,对仪器前向通道的结构,器件性能参数指标的选择上都提出了较高的要求,在软件设计上,采用了数字滤波与线性软件校正等手段。仪器设计要求测温分辨率为,测温范围为,放大器输出电压范围为~V。由于系统对测温参数性能要求很高,为了达到设计标准,放大器采取对信号进行差值放大,差值放大的增益越高,仪器测温输出结果的分辨率和灵敏度就越高,这里把的增益设定为倍。
  把℃温度的测温电压值作为高性能基准电压源LM的基准电压值Vr接到仪器放大器AD的反相输入端,作为测温零刻度参考点零漂和失调电压均小于,仪器放大器同相端接实际现场测器输入电压变化为mV,输出电压变化为V;温度每变化.℃,仪器放大器输入电压变化为mV,输出电压变化为mV;温度每变化.℃,仪器放大器输入电压变化为.mV,输出电压变化为mV。作为一个高性能的计量仪器,对放大器增益的稳定性失调电压零漂和非线性失真等参数要求极高,不宜于选用一般精度的运放作为放大器,否则可能由于运放对信号放大这一环节带来的误差,使仪器的参数指标性能下降,达不到计量标准。
  本仪器选用了高性能参数的AD作为仪器放大器,AD的零漂失调电压和非线性失真等参数指标值极小,使AD在放大信号过程中产生的误差,在本仪器所要求性能参数的数量级上可忽略不计。系统使用转换器,把输出的~V电压,转换成~kHz频率的脉冲信号,送入单片机的T口。测量温度数据与V/F转换后的脉冲信号频率成线性正比关系,温度越高,仪器放大器输出的电压越高,转换器输出的频率值越高。温度为℃时,仪器放大器输出的电压为转换后的频率值为;温度为时,仪器放大器输出的电压为转换后的频率值。



2018年1月1日,修改后的《中华人民共和国水污染防治法》正式实施,其中与水质监测相关的规定无疑将促进行业的发展。随着后续相关法规政策标准的接踵而至,以及各地不断加大在水污染防治的投入,为水质监测市场营造了俱佳的发展空间。那么,水质监测市场究竟会有多“火”?数据显示,2014年,我国水质监测市场规模达31.87亿元。受益于水环境治理整体产业链的快速增长,水质监测行业的潜在空间和市场化趋势会使各路资本的涌入进程加快,未来潜力巨大。业内预计,到2020年,水质监测产业总规模将有超过168亿元的市场空间,并实现近15%的复合增速。同时,受益于《“十三五”地表水环境质量监测网设置方案》、《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划(征求意见稿)》、《“十三五”环境监测质量管理工作方案》等利好政策,以及对水环境治理的加大,水质监测网络重新优化布局,未来水质监测行业前景可期。我国土壤污染防治工作仍处于起步阶段,为加快行业整体发展进程,政策层面率先发力。2016年,《土壤污染防治行动计划》(简称“土十条”)出台;2017年,为贯彻落实土十条,环保部还发布了四项土壤污染评估、监测的环保标准;而且,《土壤污染防治法(草案)》一审、二审已通过,并有望在今年出台,填补制度缺陷。而作为做好土壤防治、处理的基础,土壤监测必然提速。可以说,土壤监测是贯穿至土壤污染防治始终的。在初期基础性工作中,土壤污染状况以及污染地块分布调查需要监测先行,从而摸清“家底”;在后期风险评估筛查、对修复效果评估中,也均涉及环境检测业务。因此,土壤监测行业将成为土壤防治产业的一大风口。根据环保部、国土资源部联合出台的《全国土壤污染状况调查公报》显示,我国土壤环境状况总体不容乐观。鉴于此,2017年,环保部、财政部、国土资源部、农业部、卫计委五部委联合部署历时近十年的土壤污染状况详查。规定以农用地和重点行业企业用地为重点,在2018年年底前查明农用地土壤污染的面积、分布及对农产品质量的影响;在2020年底前掌握重点行业企业用地中污染地块的分布。为确保土壤详查工作顺利实开展,环保部印发了《全国土壤污染状况详查总体方案》,并已初步建成了土壤环境监测网。我们认为,在一系列政策措施的推动下,土壤监测蓝海有望日渐扩容,也将为行业内企业带来新一轮发展契机。从国际市场来看,据麦姆斯咨询报道,至2021年,全球环境监测市场规模预计将达到195.6亿美元,2016~2021年期间的复合年增长率为7.70%。该全球市场增长的主要驱动力来自于政府为控制污染水平而日益增长的举措,政府对污染控制和监测、环境监测站建设的资金投入,以及对环保产业发展地不断推动。然而,环境监测解决方案相关产品的高昂成本、污染控制改革的缓慢实施,以及新兴环境技术的高出口壁垒是限制该市场增长的一些主要因素。




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