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随后,高性能的微处理器和频率合成器电路相继被引入,使得频谱仪的工作精度分辨率和程控化水平得到显著提高。显示屏由示波管发展为CRT管,显示的频谱图是通过微处理器计算后形成的,并增加了很多数控和自动测量功能,屏幕上显示的信息一下子多了很多,频谱仪的分辨率显著提高到kHz的水平,部分高端产品达到了Hz级别。现代的数字化频谱仪除了射频信号处理单元,其余部分基本都数字化了。很多附加的专项测量功能,如TETRA信号测量GSM信号测量,都能以软件开通形式添加,显示屏改为彩色液晶显示,并且进一步缩减了频谱仪的体积和重量,扫描速度进一步提高,背景噪声和相位噪声也得到了进一步控制,频谱仪的性能提高到一个新的水平,这更有利于对微小信号的测量。
标志频谱分析仪性能和特性的主要指标有工作频率范围分辨率带宽频率扫宽动态范围扫描速度端口阻抗平均噪声电平相位噪声幅度精度。频谱分析仪的工作频率范围是指频谱仪高工作频率和低工作频率,标志着频谱仪可以显示频谱的大范围。在射频应用中,用户往往更关心频谱仪的高工作频率,这使其成为用户关心频谱仪性能的指标。随着GHz和GHz频段应用的增多,通信信号使用频率不断提高,对频谱仪高工作频率的要求也不断。
早期的常规频谱仪工作频率高在~GHz,当时看上去已经很高了,而现在的频谱仪基本上都是从GHz起步,工作频率高的可以达到GHz,很多实验室都将GHz的频谱仪作为标准配置。对于一些频率很低信号的应用也有对应专用的低频频谱分析仪,工作频率在mHz~kHz。频谱分析仪的档次不仅仅取决于工作频率范围,信号显示的品质高低更关系到分辨率带宽频率扫宽动态范围扫描速度平均噪声电平相位噪声幅度精度等指标。分辨率带宽与频谱仪对信号的解析能力有关,对于一些窄带信号,使用高分辨率更容易展现信号的特征。
通常,的频谱仪分辨率基本可以做到Hz水平,中档产品在Hz~kHz水平。高动态的频谱仪有利于信号的显示,并可以减小信号的失真,特别适合大小信号并存的情况。频谱仪的扫描速度与仪器硬件处理性能有关,扫描速度关系到信号显示的实时性。绝大部分的频谱仪都属于扫频型构架,高扫描速度带来高刷新率,这对于捕捉偶发的信号更为有利。高速扫描处理能力使得用户有机会设置使用更大的扫描带宽和更精细的分辨率,同时频谱图刷新不至于太慢。
合成标准不确定度计算I标准不确定度分扯一览表符号不确定度来源标准不确定度分扯测扯质复性多功能标准表误差计算器导线和端子接触电阻温湿度对上述各不确定度分扯分析可知,各分社相互独立,不确定度来源的各个分批均为相对不确定度分证,则本装笠的相对合成标准不确定度为扩展不确定度取则相对扩展不确定度为第三章电劝计量器具建标申诀书和技术报告编写示例十检定或校准结果的验证实验方案采用传递比较法。实验结果电压电流由测址结果可知,大值为,小于装置的扩展不确定度,则,说明装置的不确定分析正确,测橄结果可靠,该装置通过验证。电磁计童器具遠标指南结论本项标准的性能符合检定系统表和计址检定规程的要求,待考核合格后可以开展S级及以下等级单相电能表的检定校准T作。十二附加说明第三章电咙计量器具建标申请书和技术报告编写示例示例三相电能表检定装置计橇标准考核复查申请书量标证字第号计量标准名称三相电能表检定装置计量标准代码申请考核单位组织机构代码单位地址邮政编码联系人联系年月日电劝计量器具建标指南说明根据《中华人民共和国计扯法》的有关规定,凡建立社会公用计址标准或部门企事业单位高计量标准,需经有关质量技术监督部门主持考核合格后方可使用。
申请新建计标准考核,申请考核单位应当提供以下资料《计量标准考核复查申请书》原件和电子版各一份;《计量标准技术报告》计扯标准器及主要配套设备有效的检定或校准复印件一套;开展检定或校准项目的原始记录及相应的模拟检定或校准复印件两套;检定或校准人员资格证明复印件一套;可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料;如采用计蜇检定规程或计量校准规范以外的技术规范,应当提供技术规范和相应的证明文件复印件一套。
申请计标准复查考核,申请考核单位应当提供以下技术资料《计量标准考核复查申请书》原件和电子版各一份;《计量标准考核》原件一份;《计鼠标准技术报告》原件一份;《计量标准考核》有效期内计量标准器及主要配套设备的连续有效的检定或校准复印件一套;随机抽取的该计址标准近期开展检定或校准工作的原始记录及相应的检定或校准复印件两套;《计量标准考核》有效期内连续的《计量标准重复性试验记录》复印件一套;《计量标准考核》有效期内连续的《计量标准稳定性考核记录》复印件一套;检定。
第三章电功计量器具建标申请书和技术报告编写示例计让标准名称兰相电能表检定装置计址标准考核号存放地点计拭标准总价值万元计扯标准类别应补会公用口计肚授权口部门高口计址授权口企事业高口计址授权前两次复查时间和方式年月口书面审查口现场考评年月日口书面审查口现场考评测址范围不确定度或准确度等级或大允许误差级扯标准器名称型号测扯范围不确定度或准确度等级或大允许误差制造厂及出厂编号检定期或校间周末次检复定或校隔准日期检定或校准机构及号计三相电能表检验装置。
《计标准考核复查申请书》一般使用A复印纸,采用计算机打印,如果用墨水笔填写,要求字迹工整清晰。注只有申请复查考核时才填写计量标准考核号复查时间和方式。利用该标准可对电能计扯仪表进行型式评价实验,开展强制检定校准服务,对初装电能表进行首次检定,对产生贸易纠纷的电能计批仪表进行仲栽实验。该计址标准的服务对象主要为电能表生产企业供电公司和电能表用户。二计扯标准的工作原理及其组成三和电能表计址标准的下作原理如下图所示。
三相电能表检定装笠采用标准电能表法中的“高频脉冲数预置法检定电能表,计算被检电能表的相对误差。标准表电压端与被检表的电压端并联,接功率源的电压输出端,标准表电流端与被检表的电流端串联,接功率源的电流输出端,被检表和标准表都在连续运行的情况下,标准表的高频脉冲信号送入装置误差计,当被检表输出N个低频脉冲数或转数时,误差计读出这段时间内标准表累计的高频脉冲数作为实测高频脉冲数m,再与算定或预置的高频脉冲数。
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世界各国的标准流出杯,由于容积及流出孔的尺寸不同,所测得的粘度值也互不相同。虽然各国为了扩大粘度的测量范围,都配备不同孔径的流出杯以成系列,如美国福特杯德国DIN杯均为一套个,但仍缺乏互换性,影响国际间的技术交流。为了使流出杯设计标准化并提高流动稳定性,同时也为了统一各国流出杯的尺寸,便于在测定数值方面互相比较,国际标准化组织提出了改进的ISO流出杯。ISO流出杯也是上部为圆柱形,下部为圆锥形的容器,锥底是一加长的小圆柱形漏嘴,外部有一个保护套使流出杯突出的嘴子不致受到意外的损坏。
ISO流出杯合理的先进性首先在于圆锥角度为°,比涂杯大涂杯仅为°),这样则更有效地克服了液体进入流出孔时造成的紊流。其次ISO流出杯的流出孔长度为mm,长度与孔径之比即为,而涂杯值越大,则流出孔的毛细管作用越明显,液体流动也更稳定。此外,ISO流出杯粘度测试范围较宽,不同孔径的流出杯,其测试样品的运动粘度范围也不同,号杯测试范围为杯其系列化不仅增大了测试范围,也提高了测试精度。ISO流出杯虽然比各国现有的标准流出杯设计先进,但其适用范围仍限于具有牛顿型或近似牛顿型流体涂料的产品。
测试前应注意对流出杯孔径的选择,即被测试样在该流出杯的流出时间好在秒至秒之间,若超过秒,由于延迟效应,断流点会难于判定,且重复性差。校正流出杯时,应使用已知运动粘度的标准油,根据标准油提供的数据绘出运动粘度对温度的曲线图。然后在℃至℃范围内的某一已知温度测量准确至℃)下测定该标准油的流出时间,记录这个流出时间,应在秒至秒范围内,好接近此范围的中点,准确至秒。再从已绘好的曲线图中查得标准油在此温度时的运动粘度,利用如上的校正公式计算出与此运动粘度相对应的流出时间。
也可由校正公式绘制出每个流出杯的校正曲线,图所示为号杯的校正曲线。从图中查出标准油相应的流出时间,比较所得到的两个流出时间,若两个值之差不大于%,即认为此流出杯适合使用。锂离子电池浆料由活性物质正负极材料黏结剂导电剂等,通过搅拌的方式均匀分散于溶剂中制备而成。粘度是影响锂离子电池浆料的重要因素之一,它不但影响浆料的流动性能,而且粘度的一致性和高低同样会影响后序涂布的均匀性和涂布效率。粘度过高或过低都不利于极片涂布,粘度过高的浆料流平性不佳,不利于涂布;粘度过低的浆料虽然流动性好,但干燥困难,降低了涂布的干燥效率,还会发生涂层龟裂浆料颗粒团聚问题。
以适应需要通过电缆供电的网络。分支/分配器对信号功率的分配分量大小用db(分贝)表示,这是一个相对量,类似我们日常所熟悉的倍数。例如:我们把一个信号按1/2平均分配,每个信号即为0.5。换算成分贝表示即:lg0.5(取0.5的对数)X10=-3db,因此,在理论上,把一个信号一分为二,这个信号即减小了-3db。但在实际运用中,这些器件都不是理想化的。所以,实际衰减要稍大于理论值。分支/分配器的命名通常由生产产家而定,但有一定规律所寻。它们一般是由分支口数量和衰减量来决定名称的主要部分。如:一分支器,支路衰减8db的,就称为108;支路衰减24db的二分支器,即可称为等。对于理想的分支/分配器,希望它们的输出口(OUT)之间。
以及分支口(BR)与输出口(OUT)之间的隔离度越大越好,以免各信号口之间产生相互影响。我们把OUT口之间的隔离称为相互隔离;把BR口与OUT口之间的隔离称为反向隔离;输入口(IN)与OUT之间的信号衰减称为插入损耗;IN和BR之间的信号衰减称为分支衰减。通过上边的描述,基本对分支分配器有了概念性了解,所谓插入损耗,是指在各输出端良好匹配的情况下,传输信号在输出端与输入端的电平之差。所谓相互隔离度,是指在指定频率范围内,从某输出端加入一个测试信号,其电平与其他输出端的输出电平之差称为该分配器的相互隔离度。一个分配器的相互隔离度越大,各输出口之间的相互干扰就越小,按照行标要求,分配器的相互隔离度至少应该在22dB以上。
邻频传输时要求更高,应该达到30dB以上。所谓回波损耗,是表示分配器与前后电缆阻抗匹配的程度。实际上不可能完全实现阻抗匹配,回波损耗达到13,26dB就可以,对于隔频传输,回波损耗大于12dB即可,对于邻频传输系统,则应大于16dB以上才行。否则信号来回反射,不仅会出现重影,还能造成各频道电平不均匀,使非线性失真加大。其中,插入损耗和相互隔离度是属于传输测量技术指标;回波损耗是属于反射测量技术指标。分支器需要测试的技术指标分支器的主要技术指标包括:插入损耗、分支损耗、分支隔离度、反向隔离度、回波损耗。所谓插入损耗,是指主路输入端电平与主路输出端电平之差。分支/分配器不但具有功率信号的分配功能,更重要的是它在分配信号的同时。
对端口的是设备起到阻抗匹配的作用。这在高频宽带电路中是非常重要的。测量过程,网络分析仪的扫频信号源发出扫频信号,信号通过仪器输出口送到待测件(分支分配器),信号通过待测件后通过仪器信号输入口送回网络分析仪。由于待测件端口的阻抗与网络分析仪输出阻抗不可能理想匹配,必然会反射一部分信号。网络分析仪对输出和输入信号进行比较可得出待测设备的传输指标,如插入损耗等;对输出和反射信号进行比较可得出待测设备的反射指标,如回波损耗等。分支分配器的接头形式都是F型母头,分为公制接头和英制接头两种,注意公英制不可互用,所以在测试之前要搞清楚是公制还是英制接头,以方便配置那种接头线缆和校准件。此时万用表测得L两端电压为89V(用Dw926B型700V交流档测量。
注意不同档位时,示数也不同)。再将vR调大或调小时,此电压均会变低。试用导线绕磁芯一匝短路时,万用表示数降为2v,并且调节是否短路,只是个别偏转线圈未能发生谐振现象,可能是电感量的差异,但万用表示数一般有30V以上,与短路仍有一定区别,读者可自己试验,积累经验。为了上门维修时方便携带,可将电路装在一个充电器外壳内,电源线另外引出,信号输出端、地线端则焊上鲜鱼夹,以便和“行变”连接。在路检测“行变”是否短路时,因显像管灯丝的阻值很小,近似于使“行变”次级短路,要先拔下视放板;同时先脱开偏转线圈再测,以免误判。为了确定是行输出级短路还是保护电路错误动作,在4—B输出端串联一个电流表,开机后行电流猛升到1.2A即自动关机。
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