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大型仪器设备:越来越多的实验室使用原理各异的检测系统。不同的仪器、方法所测定的结果间存在的差异可能导致仪器校验的结果偏离同一材料同一状态的金属材料,如果截面形状不同,测得的结果对上屈服强度影响大,对下屈服强度影响小;操作人员应进行必要的技术培训,取得上岗,熟悉仪器设备的使用说明书,了解工作性能、附件的作用及用法,严格按操作规程操作。东莞仪器校准二是经济合理,使校准费用尽可能zui少。为了寻求上述风险和费用两者平衡的zui佳值,必须使用科学的方法,积累大量的实验数据,经分析研究后确定。˙功率计的额定等级为业界等级,可用于用户引入线及下游线路。˙测量全部三相和中性线:标配根柔性电流探头。˙提供的数据记录:仪器上可储存多个*的记录任务,自动记录全部测量值,建立测量趋势。地平线的整个流程是根据应用场景需求,设计算法模型,在大数据情况下做充分验证,模型成熟以后,再开发一个芯片架构去实现,该芯片并不是通用的处理器,而是针对应用场景跟算法是结合在一起的人工智能算法处理器,得到Area、Performance、Power的综合解决方案。CoreViewLite的功能包括:D视图,实现对于曲面偏差的分析全三维管理,包括*、摇摄与缩放两维预先定义的截面测量分析浏览特征与尺寸列表相对名义数据(CAD),分析所有的边缘线偏差分析与GDT定义的符合性浏览特征与尺寸的注释浏览找正定义以JPG/BMP格式进行结果输出CoreViewLite的优势体现在:允许远程实时浏览和分巍?二.仪器设备的使用环境如温度、湿度、防磁埸、防震、防潮、防尘条件应符合规定要求。
为确定生产的计量器具所示值与标准数值所复现的操作。仪器计量校准结果是计量器测量值来给定相关参数的修正值来表达或测量值;确定测量仪器的数值是否准确性包装完好,产品无损伤,资料齐全:生产商名称或商标、出厂日期、执行标准代号、产品名称、测量范围、分辨力、产品编号、合格证、使用说明书、质量承诺书等齐全。应按合同规定的技术要求检验。如需方无明示要求,则按标准或国际标准(对外资企业按国际标准较合适。符合标准或国际标准,只说明产品合格,符合低要求,并不表示产品优质。优质产品要靠高水平的企业标准来打造,靠广大客户不断提出更高要求去促进。下面介绍的某些检验项目和检验方法,有的未标出数据,详见有关标准;有的已超出上述标准要求,对判断数显卡尺质量优劣适用。外观:无锈斑、碰伤、毛刺,边角倒钝(手感无刺激),外形整齐,外观清洁;无剩磁(量爪端不吸引小铁件如大头针、别针);量面:外量面(测量轴直径用)粗糙度Ra0.2(其它量面Ra0.4),边缘无毛刺(手指摸),合拢不透光;量爪尖端平齐,无碰伤弯勾(目力观察);显示:启动电源,数字显示清楚完整(不缺笔划),各按键功能正常(按使用说明);侧向间隙:尺框槽与尺身宽度方向的配合间隙,此间隙越小越好(应接近零)。此项要求比较重要。检验时面对显示屏并使尺头朝上,使两外量面张开约20mm,右手抓尺身头部,左手抓尺框外量爪并用力左右推拉,靠近耳听应无撞击声;
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对于低功率工作场合,cableTV,系统要求很小传输损耗,系统特性阻抗规定为75欧姆,对于其它射频/微波系统,考虑功率容量和传输损耗的折衷,特性阻抗规定为50欧姆。当传输线终端开路或短路时,所有输入信号功率被反射到入射端造成全反射。传输线终端开路时,开路端电流为零,端点反射信号电流与输入信号电流幅度相等,相位相反。而反射信号电压与输入信号电压同相。满足欧姆定理。传输线终端短路时,开路端电压为零,端点反射信号电压与输入信号电压幅度相等,相位相反。而反射信号电流与输入信号电流同相。满足欧姆定理。发生全反射时,传输线上同时存在正向输入信号和同功率的反射信号。这两个信号在传输线上失量叠加,形成驻波。驻波的波峰为输入信号电压2倍。
谷值为零。在其它情况下,如传输线终端接25欧姆电阻时,输入信号的一部分被反射。反射信号和输入信号进行矢量叠加从而引起波形包络起伏变化。总结前面各种反射现象,当复杂系统中由级联电路组成,第2级电路的输入阻抗是第1级电路的负载,在阻抗满足共轭匹配条件时,负载上得到大功率传输。当阻抗不匹配时,就会产射信号,也就是说;造成器件端口反射的根本原因是阻抗不匹配,研究器件的反射特性与研究器件的端口阻抗等效。有时共轭匹配是通过调整源阻抗来完成。例如;发射机功放与天线的匹配,设计工程师必须在天线的整个频率范围内优化放大器的输出阻抗,以保证大射频功率通过天线发射出去。需要定义定量的参数来反映器件(系统)的反射特性。
反射系数是反射电压入射信号电压比值,反射系数为矢量,包含幅度和相位信息。分别反映反射信号与入射信号的幅度比值和相位差。造成反射的根本原因为阻抗不匹配,这个结论通过反射系数的计算公式可以得到直接反映。反射损耗是反射信号与输入信号功率比值,为标量。驻波比是通过传输线上信号包络起伏大小来定义,当全匹配时,传输线上只有输入信号,包络恒定,VSWR=1。对于确定的阻抗值Z=R+JX,在圆图上有确定的某点位置与之对应,R值对应相应大小等电阻圆,X值对应等电抗圆。等电阻圆和等电抗圆交点为Z。该点半径为阻抗Z对应的反射系数模值,夹角为反射系数相位。圆图的周期为传输线信号波长/2。圆图旋转一圈代表传输线传输电长度为l/2。
案半圈为l/4。与反射参数的定义相似,可得到传输参数。传输特性为器件输出信号和输入信号的比值。传输系数为信号电压比值,包含幅度信息和相位信息,为矢量。对于功率比值,根据器件是对输入信号进行放大还是衰减,功率比值定义为;增益和差损。群时延是定量反映被测件相位失真的指标,群时延是信号在通过被测件的传输时间与工作频率关系的测量。被测件的相位特性为理想线性时,群时延为固定直线。对群时延的测量关心两个读值;群时延平均值;该值反映信号在器件中的平均传输延时,群时延抖动;反映被测件的相位非线性。群时延的测量是通过对相位/频率特性进行数学微分得到,微分过程中定义的计算区间称为;孔径(aperture)。通过电延迟补偿得到的被测件非线性相位误差和群时延两项指标都可以定量反映被测件的相位非线性。
高精度传感器在制造中还需要一系列的补偿用来改善传感器的技术参数,主要是灵敏度温度补偿、灵敏度补偿、零点平衡补偿、零点温度补偿。下面主要介绍各种补偿的方法及补偿电阻器的选用:灵敏度温度补偿(亦称弹性模量补偿):通常采用固定式(或组合式)补偿电阻器。当传感器所处环境的温度发生变化时,传感器弹性的弹性模量和应变计的灵敏系数随之改变,传感器的灵敏度也因此发生相应的变化,从而产生测量误差。为此,高精度传感器对这种误差进行补偿。具体方法是:在供桥回路中串入补偿电阻器,利用其电阻随温度变化且方向正好与传感器灵敏度的变化相反的特征,来抵消温度变化引起的传感器灵敏度的漂移,从而达到补偿的目的。补偿电阻大小可通过公式:计算得到。其中Rm为补偿电阻器电阻值;S1、S2分别为温度T1、T2时的传感器灵敏度;Rin为温度T1时桥路输入电阻;ac为补偿电阻器的电阻温度系数。灵敏度补偿:可采用电阻温度系数较小的丝材。由于弹性元件材料、加工尺寸以及应变计灵敏系数存在差异,传感器的灵敏度分散(<1%)迭加,传感器的灵敏度往往比较大。为了提高传感器互换性,在传感器制造中,一般有意将其灵敏度设计稍高于标准值,然后在加工中根据实测结果再把它调整为标准值。具体方法是:在供桥回路中串入电阻温度系数较小的补偿电阻器,使传感器的实际供桥电压降低,从而降低传感器的灵敏度。补偿电阻器的阻值大小可通过公式:Rc=(S1-S0)/S0*R计算得到。其中Rc为补偿电阻器电阻值;S1、S2分别为串入Rc前实测灵敏度和调整后要求的标准灵敏度;R为桥路的输入阻值。零点平衡补偿:通常采用在桥路中某一桥臂上串联一电阻温度系数较小的补偿电阻的方法,使传感器的应变计桥路在空载时输出近似为零,以减少测量误差和便于测量仪表调零。通常采用结构为摩擦式、切割式或短接式的补偿电阻器,它们均可以灵活方便地调整桥路的零点。摩擦式补偿电阻器可采用调阻研磨粉对箔栅进行打磨调整电阻值;切割式补偿电阻器可通过切割连接栅的方法调整电阻值;短接式补偿电阻器则采用短接连接栅的方法调整电阻值。例如,我们设定应变计R1、R3感受亚向应变(负应变)、应变计R2、R4感受拉向应变(正应变)。如果零点输出为正,那么,应该向ab端电阻增大(即通过打磨的方式将其电阻值增大),同时检测零位输出,直到零位输出达到零为止;如果零点输出为负,那么,应该将ac端电阻增大(即通过打磨的方式将其电阻值增大),同时检测零位输出,直到零位输出达到零为止。零点温度补偿:通常采用在桥路某一桥臂中串联一电阻温度系数较大的纯铜丝、镍丝漆包线的方法来减少温度对零点输出的影响。传感器空载输出基本为零,当传感器的温度变化时,一方面弹性元件、粘结剂、应变计都有不同程度的热胀冷所缩,引起应变计电阻变化;另一方面敏感栅材料的电阻温度系数也会引起应变计电阻变化。这些均会影响到传感器的零点输出,即使采用温度自补偿应变计和全桥接法,由于应变计温度性能分散等原因,温度变化时输出零位多少有些变化,所以要对其进行补偿。具有做法是:先对传感器进行温度试验,得出补偿电阻-零点温度漂移的规律后,按照各个传感器的温度零点漂移值对应的电阻,调整相应桥臂补偿电阻器的阻值。补偿电阻器的阻值可通过公式:计算得到。其中Rt为补偿电阻器电阻值;R为桥臂电阻值;Uin为供桥电压;ac为补偿电阻器的电阻温度系数;U1、U2分别为温度T1、T2时的零点输出电压。零点温度补偿通常采用补偿丝或结构为摩擦式、切割栅式及短接式的补偿电阻器。零点温度补偿原理基本和零点平衡补偿相似,只不过需要在模拟温度场下完成。举例说明,我们设定应变计R1、R3感受亚向应变(负应变)、应变计R2、R4感受拉向应变(正应变)。如果零点输出(以正温为例,正温下的零点输出与常温零点输出差值即为零点温度输出)为正,那么,应该将fg端电阻增大到计算的阻值(即通过打磨的方式将其电阻值增大),然后检测温度零位输出再进行调整,直到零位输出与初始零点一致为止;如果零点输出为负,那么,应该将ef端电阻增大(即通过打磨的方式将其电阻值增大),然后检测温度零位输出再进行调整,直到零位输出与初始零点一致为止。
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