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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。
或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏~几百千伏,标准二次电压通常是100V和100V/两种;而电力系统常用的电流互感器,电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或PP2表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用LL2分别表示一次绕组首端和尾端。二次绕组则用KK2或SS2表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样。用来测定环境的温度及湿度,以确定产品生产或仓储的环境条件。也应用于人们日常生活。应用较为广泛。当空气中有很多水气时,我们说空气是潮湿的。下面为大家介绍一些室内温湿度计使用小常识,一起来看看相关的知识吧,希望可以帮助到大家。专门从事环境医学研究的须藤千春教授30年的研究表明:流感、、性、肺气肿等的发病与从小长期生活在温度较低的环境人体免疫能力下降有关。冬季,您关心的可能就是室温问题。可是,你也许会注意到,温度太高的房间呆起来并不舒服,这就是您平常不注意湿度太低的缘故。温度表几乎家家都有,可是有湿度表的家庭就不多了。人体适宜的湿度为45%RH-65%RH,而冬季的室内湿度通常40%RH。在这样干燥的环境下。
人会有种种的不适。首先,在干燥的环境中,人的呼吸系统抵抗力降低,容易引发或者加重呼吸系统的。有研究结果表明:当空气湿度40%RH的时候,鼻部和肺部呼吸道上的纤毛运动减缓,灰尘、细菌等容易附着在上,刺激喉部引发咳嗽,也容易发生呼吸道的其他。另外,空气湿度低的时候,流感病毒和能引发感染的革兰氏阳性菌的繁殖速度加快,而且也容易随着空气中灰尘扩散,引发。此外,性、、皮肤等性也都和空气干燥有关。在海拔8848.13米以黄海海平面为基准的珠穆朗玛峰顶,气压只有海平面的30%,人在那只能呼吸30%的氧气,这是8000米以上海拔高度人体无法承受的主要因素。在海拔5500米,人类文明在此止步。没有人能在此海拔高度以上长期居住。
这时,人的肺部排出更多的二氧化碳,阻碍了人体血液里的PH值。肾部会排出更多的液体以中和血液的酸性,造成人体脱水,没有人能在此生活1年。在海拔2800米,几乎所有人都感到空气稀薄的影响。呼吸频率加快,人体对缺氧产生一定的发应,大脑轻微肿胀,产生头疼和恶心感,肾的增多,血液红细胞增多。在海平面,呼吸轻松自然,血液含氧充分,心率正常。另外,海拔高度每升高100米,紫外线辐射强度增加1.3%左右。太阳辐射影响人体的主要因素是紫外线,紫外线强度越长越短对人体损害越大。③.如指针未能指向95%RH,应使用合适的螺丝刀,在背面或打开后盖板,采用另一精密准确之温度(计)表做参照,用上述方法调校至正确读数为止。
①.对比另一个能显示您当时正确气压(计)表,②.如果气压表的显示读数比您当时正确气压读数低时,请在背面用一字螺丝刀将气压表后面的螺丝逆时针方向扭动,使气压表的显示调校至正确的读数为止。温湿度钟应挂置通风良好处,避免装在阳光直射的墙面,空调机出气口,30分钟后可指示出正确读数。温湿度表不要受到雨淋,不得装置于对铜体起腐蚀的气体环境中人体感舒服温湿度为:农作物适宜湿度为:用户可根据本产品显示的温、湿度数据与下面提供的多种商品适宜、储存的温、湿度数据进行对照,为您的储存提供科学依据提起温度、湿度,我们自然会联想到酷暑难熬的“三伏”和寒冷刺骨的“三九”.其实温湿度在不同季节的变化,都与我们的息息相关。
研究结果表明:人体适宜的温度为18℃--25℃,湿度为40%-70%RH,在此环境下人体感觉舒适.而在温度介于24℃-30℃,湿度小于60%时,人体感觉热而不闷;在温度高于80℃,湿度大于70%时,人体感觉闷热;在温度高于36℃,湿度大于80%时,人体感觉严重闷热,且发汗机制受阻,容易因体内蓄积大量的余热而中暑;工作出错率比平时高十倍,传统的中医学把“风、寒、暑、湿、燥、火”称为六气.实际上,六气也就是空气流动,气温高低、湿度大小的反映.当六气发生骤变或在人体抵抗力和适应能力下降时,六气就成为致病的因素.春天多风病,盛夏多暑病,夏末秋初多湿病,深秋多燥病,冬天多寒病。许多都与温湿度有密切的关系。
这就好比光源发出的光射向某种光学器件,例如透镜。其中,透镜就类似于一个电子网络。根据透镜的属性,一部分光将反射回光源,而另一部分光被传输过去。根据能量守恒定律,被反射的信号和传输信号的能量总和等于原信号或入射信号的能量。在这个例子中,由于热量产生的损耗通常是微不足道的,所以忽略不计。通过反射系数和传输系数,你可以更深入地了解被测器件DUT)的性能。回顾光的类比,如果DUT是一面镜子,你会希望得到高反射系数。
如果DUT是一个镜头,你会希望得到高传输系数。而太阳镜可能同时具有反射和透射特性。电子网络的测量方式与测量光器件的方式类似。网络分析仪产生一个正弦信号,通常是一个扫频信号。DUT响应时,会传输并且反射入射信号。传输和反射信号的强度通常随着入射信号的频率发生变化。DUT对于入射信号的响应是DUT性能以及系统特性阻抗不连续性的表征。例如,带通滤波器的带外具有很高的反射系数,带内则具有较高的传输系数。如果DUT略微偏离特性阻抗则会造成阻抗失配,产生额外的非期望响应信号。
我们的目标是建立一个的测量方法,测量DUT响应,同时大限度的减少或不确定性。参数是一种复杂的向量,它们代表了两个射频信号的比值。S-参数包含幅值和相位,在笛卡尔形式下表现为实和虚。S-参数用S坐标系表示,X代表DUT被测量的输出端,Y代表入射RF信号激励的DUT输入端。图示意了一个简单的双端口器件,它可以表征为射频滤波器,衰减器或放大器定义为端口反射的能量占端口入射信号的比例,S定义为传输到DUT端口的能量占端口入射信号的比例。
参数S和S为前向S-参数,这是因为入射信号来自端口的射频源。对于从端口入射信号,S为端口反射的能量占端口入射信号的比例,S为传输到DUT端口的能量占端口入射信号的比例。它们都是反向S-参数。今后随着排放法规的日益严格,安装催化转化器的车型会越来越多,故在进行尾气测量时,应尽可能在催化转化器前方测量,这样更可能真实反映发动机的排放情况。同时还应将催化转化器前和后的测量结果加以比较,以便判断催化转化器的转化效率是否正常。
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