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实时报道:工具校正商家认可机构。让体系不掉

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对装有系统的车型,可从读取的故障代码和数据参数中分析其催化转化器的转化效率。综上所述,在对有故障的车辆做完必要的常规检查之后,使用尾气分析仪可以很快发现故障的本质原因,缩小检修范围。此外,尾气分析仪在对燃油系统的检查,可以精简检修环节。假如是应急修理,则在未做相关检查之前,就用尾气分析仪进行检测,也许在诊断一开始就能找到故障点。尾气分析仪作为一种辅助诊断设备,确实是一种方便快捷的检测工具,如果维修人员能够熟练地运用发动机原理,对混合气成因及燃烧过程进行深入分析,那么尾气分析仪一定会在汽车故障检测诊断,发挥更大的作用。
  频谱分析仪简称频谱仪,是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。频谱仪与示波器属于两种类型的仪器,示波器主要显示时域信号幅度的变化,而频谱仪显示的是频域信号幅度的变化。对于研究射频的工程师和爱好者,频谱仪是工作的好帮手,它可以形象地展示一定频率范围内信号的幅度,可以据此发现信号的存在和不同类型信号的特征。
  随着科技的发展,频谱仪也从传统的模拟线路进化到数字化频谱仪,被赋予更多的功能,以适应不断出现的复杂信号。频谱分析仪在射频领域应用非常广泛。频谱仪基本的作用就是发现和测量信号的幅度。频谱仪可以以图示化的方式显示设定频率范围内的射频信号,信号越强,频谱仪显示的幅度也越大。通过这种特性,频谱仪被用来搜索和发现一定频段内的射频信号,广泛应用在监测电磁环境无线电频谱监测电子产品电磁兼容测量无线电发射机发射特性信号源输出信号品质反无线窃听器等领域。
  频谱仪可以测量射频信号的多种特征参数,包括频率选频功率带宽邻道功率调制波形场强等。在射频信号的频率测量方面,虽然频率计是专业的设备,但遇到时分多址的信号GSM移动IDENTETRA的信号跳频的信号宽带的信号,普通频率计无法准确计数,功率计无法及时测量,而频谱仪由于基于高速的信号捕捉,则可以有机会测量这些信号。针对这些常见的不稳定信号,很多中频谱仪还在测量软件上做了优化,提供专用的自动测量工具。



功率被的定义为能量在系统之间或系统内的之间传递的速率。给定元件既可以供给能量(功率由起信号源作用的元件供给)或者能量也可以被元件吸收(功率向起负载作用的元件提供)。既然功率有单位那就伴随着测量。以上的定义就引起以下的两大功率测量:1确定经过功率计或测量系统从信号源传输至负载功的功率的功率计或测量方法(传输测量)。2吸收被测量功率的功率计或测量方法(吸收测量)。功率的基本定义也可以用以下关系式描述:功率=d(能量)/dt和能量=∫(功率)dt监视能量变化的速率是确定被传输功率的方法的基础,而电能变换成热能及其带来的温升是测量被吸收功率的许多方法的基础。另一些关系式则描述用于电功率测量的其他方法的基础。瞬时功率可以由下面的关系式求出:功率=电压X电流式中,功率、电压和电流之值是任意给定时刻的瞬时值。若电压和电流(直流)不随时间变化,则瞬时功率为常数并且可以作为被测的量。交流信号所使用的功率计提供平均功率的测量,他是在信号一个周期的时间内发生的净能量变化速率
虽然存在着能给出上升时间为几纳秒的射频功率脉冲分布情况的响应极快的功率检测元件,但他们仍不能对瞬时功率起响应,他们的响应经校准,以指示在几纳秒时间间隔期间存在的平均功率。其他类型的功率计对信号功率的长期平均起响应,如果电压和电流用连续波(CW)正弦波形表示,则平均功率的表达式变为P=VIcosθ 式中,P为平均功率,W、V为电压的有效值(均方根值);I为电流的有效值;θ为电压相对于电流的相位。实践中,用于吸收功率的功率检测元件呈现电阻性负载;所以电压和电流同相(θ=0)。由于V=IR,故以下公式适用:P=V2/R或者P=I2R在某些设计中,功率检测元件起平方律检波器的作用。这类检波器具有的响应机理是其输出与外加电压或电流的平方成正比,因而服从P=V2/R和P=I2R中的幂次关系。表明利用平方律机理的另一种途径是规定功率传感器具有真有效值响应。若包含许多频率分量的信号有待测量,则这类传感器将正确的对由下式表示的总功率起响应Ptotal=(V12+V22+V32+…Vn2)/R上式表明,总功率由V1到Vn表示的每个正弦信号的功率含量之和确定。功率含量可能具有调制边带、谐波或多频率的形式。方波传感器的例子就包括利用的热原理或利用工作在小于10uW功率电平上的二级传感器。一、交流毫伏表操作
通电前先观察表针停在的为止,如果不在表面零刻度,需调整电表指针的机械零位。根据需要选择输入端I或II。将量程开关置于高量程挡,接通,通电预热10min后使用,可保证性能可靠。根据所测电压选择合适的量程,若测量电压未知大小,应将量程开关置挡,然后逐级减少量程。以表针偏转到满度2/3以上为宜,然后根据表针所指刻度和所选程确定电压读数。在需要测量两个端口电压时,可将被测的两路电压分别馈人输入端I和II,通过拨动输人选择开关来确定I路或II路的电压读数。
说明:在接通电源10s内指针有无规则摆动几次的现象是正常的。交流毫伏表使用注意事项测量前应短路调零。打开电源开关,将测试线的红、黑夹子夹在一起,将量程旋钮旋到lmV量程,指针应指在零位。若指针不指在零位,应检査测试线是否断路或接触不良,应更换测试线。交流毫伏表灵敏度较高,打开电源后,在较低量程时由于干扰信号的作用,指针会发生偏转,称为自启现象。所以在不测试信号时应将量程旋钮旋到较高量程挡,以防打弯指针。交流毫伏表接人被测时,黑夹子应始终接在电路的接地端,以防干扰。调整信号时,应先将量程旋钮旋到较大量程,改变信号后,再逐渐减小。使用前应先检査量程旋钮与量程标记是否一致,若错位会产生读数错误。交流毫伏表只能用来测量正弦交流信号的有效值,若测非正弦交流信号要经过换算。不可用万用表的交流电压挡代替交流毫伏表测量交流电压(万用表内阻较低,用于测量50Hz左右的工频电压)。为了方便大家更好选择和区分电流互感器和电流传感器将从量程、精度、线性度、漂移、相移、响应时间和匹配阻抗这七个方面来作详细介绍。量程:电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值得60%左右,至少不应小于30%,在我们实际的使用操作过程中,电流的变化范围应保证在5%~120%。小于5%额定电流时,电流互感器的精度等级没有保证,大于120%额定电流时,电流互感器无法测量或者可能烧毁电流互感器。精度:电流互感器的度对整个测试系统的测试精度有很大的影响。根据不同的测试内容选自不同精度的电流互感器,一般对精度要求较高的测试如效率测试,功率计量等,一般选自0.5%或者精度更高的电流互感器。对于电能质量测试一般选择1%的电流互感器即可。同时不同的机构对传感器的精度要求也不同,校准、检测机构要求精度较高。线性度:互感器的线性度指的是在整个操作模式范围内其特性的稳定性。模拟感应部件的高线性度对大范围一次电流进行测量来说必不可少,尤其是在低电流值的情况下。移:互感器的漂移与初始系统标定无关的读数超时持续性有关。其特性的一些变化可能由于周围环境湿度和温度或老化等原因引起。低漂移电位-意味着互感器对这些限制因素具有很高的抵抗能力-是构建高性能稳定可靠功率表的一个非常重要的特性。
相移:实际有效功率或能量计算的度不仅仅与交流电流和电压互感器的度和线性度的幅度有关,而且与两个相关值测量之间可能发生的相移有关。当然,相移应该尽可能的低。响应时间:电流传感器响应时间对测量精度的影响与被侧信号类型有关,如果测量的是变化率较大的信号,电流传感器响应时间应该越小越好,如果被侧信号是缓变信号,则电流传感器响应时间对测试影响很小。
匹配阻抗:对于二次侧电流型输出的传感器,一般需要串联电阻转换为电压信号后数据采集设备。考虑到匹配电阻的功耗和测量精度,二次侧输出电流越大一般选择匹配电阻越小,二次侧输出电流越小一般选择匹配电阻越大。匹配电阻越小,其长期稳定性越差。




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。对于需要检测微小信号的应用,就需要低噪声的频谱仪,这对仪器的放大器电路和频率合成器以及基准都提出了很高的要求。对于很多小信号的测量,并不是只需加个放大器那么简单。作为附加和扩展功能,硬件上主要有跟踪发生器前置放大器中频输出通信端口。
  跟踪发生器主要是用来配合频谱仪显示两端口网络的频幅特性,前置放大器主要用来显示微小信号,多用在EMC/EMI中。在软件上,主要是授权一些功能的开放和附加测量功能的软件。此外,频谱分析仪还有一个。通常,信号分析仪与频谱仪同宗同源,但具有更高的参数指标,更适合测量特定的复杂信号。在同等级技术水平下,台式频谱仪的性能无疑是好的。目前高性能的频谱仪和信号分析仪体积和重量虽有改善,但都还是很大,其提供的性能主要适合对复杂和瞬时信号进行精密分析和对新型数字信号进行测量。
  便携式频谱仪一般可以视为通用频谱仪,提供主流的性能,适合常规传统应用。手持式频谱仪提供尚可的性能,适合现场的快速检测和高移动性要求。测量发射机的发射频谱和带外辐射是频谱仪在业余电台中的典型应用之一。理想的发射机发出的射频信号应该仅为工作频率的信号,但实际上,由于电子电路的一些特性,发射机在输出主射频信号的同时还会输出一些谐波,典型的情况就是会在工作频率的整数倍频上出现谐波发射。例如,一部工作在发射的电台,多多少少会在倍频倍频z等倍数频率上发射。
  有兴趣的爱好者可以做一个简单的试验,用一部对讲机在上发射,同时在很近的距离用另一部对讲机在频率上接收正好是m波段对讲机工作频率的倍,一定会听到对讲机发出的声音,这就说明存在倍频谐波发射。谐波的发射如果不加以控制,会无意中干扰其他的通信和电子设备工作,所以发射机在功率放大器的后级都设有低通滤波器,以尽量抑制高次谐波的输出。对无线电设备的带外发射有严格的规定,杂波散射也是无线电管理局对发射机强检的必然项目。




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发布时间:2018-12-23 18:39:25 技术支持:sz5e.com

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