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文字的描繪可能無法完全捕捉工具校準機構-咨詢產品的精髓,觀看視頻,讓產品自己向您訴說它的故事。以下是:四川自貢工具校準機構-咨詢的圖文介紹縮放操作是一個數字正交混頻、數字濾波和抽取重采樣的過程。感興趣的頻率掃寬與縮放掃寬中心頻率(?z)上的復數正弦波與相混頻,從而使頻率掃寬下變頻到基帶;然后針對該特定掃寬對信號進行濾波和抽取重采樣,移除所有帶外頻率。這就是在IF(或基帶)上的頻帶轉換信號,有時稱為“縮放時間”或“IF時間”。也就是說,它是信號的時域表示應為它出現在的中頻帶。在本章結尾的“時域顯示”部分我們將對縮放測量做進一步討論。數字抽取濾波器的輸出代表的是帶寬受限的數字化的模擬時域輸入信號。這個數字數據流被捕獲到樣本存儲器中(圖4)。樣本存儲器是一個循環的FIFO(先進先出)的緩存器,它收集單個的數據采樣,形成被稱作時間記錄的數據塊。
因此,這個FFT假設條件對大多數測量是無效的,必須假設存在不連續性。如果信號不是按時間記錄周期重復,那么FFT將不能準確估算頻率分量。終的效果是產生所謂的“泄漏”現象,就是能量從單一頻率擴散到一段廣泛的頻率上。模擬掃頻調諧信號分析在掃描速度對于濾波器帶寬來說太快時將產生類似的幅度和擴散誤差。數據窗是解決泄漏問題的一個常用方法。FFT并不是誤差的起因,它能夠對時間記錄中的信號生成“”的頻譜。導致誤差的罪魁禍首是時間記錄之間的非周期特性。數據窗使用窗功能修改時域數據使其變成按時間記錄為周期。實際上,它波形在時間記錄的兩端變成零。這由給時間記錄乘以加權的窗函數來實現。窗對時域中的數據進行變形,以改善其在頻域中的精度。
再由DSP進行進一步數據處理。填充時間記錄所需的時間長度與并聯濾波器分析中的初始建立時間類似。樣本存儲器所收集的時間數據是用來產生各個測量結果(無論是頻域、時域或調制域)的基礎數據。為了提供更的數據結果,VSA軟件通過均衡濾波器進行時間數據校正。在矢量分析中,時間數據的精度非常重要。它不僅是所有解調測量的基礎,還直接用于諸如瞬時功率隨時間變化的測量中。時間數據校正是創建接近理想的頻帶限制信號過程中的后一步。雖然數字濾波器和重采樣算法提供了任意帶寬(采樣率和掃寬)的支持,但是時域校正決定信號路徑的后通帶特性。如果模擬和數字信號路徑是理想的,那么就沒有必要進行時域校正。時域校正起均衡濾波器的作用。
以補償通帶內的缺損。這些缺損來源于多處。射頻部分中的IF濾波器、模擬抗混疊濾波器、抽取濾波器和重采樣濾波器都會對所選掃寬內的通頻段紋波和相位非線性特性有所貢獻。在設計均衡濾波器時,首先要基于測量前端的配置,從自校準數據中提取關于模擬信號路徑的信息。使用這些數據產生頻域校正輸出顯示結果。一旦計算出模擬校正矢量,結果將被修改以便把抽取和重采樣濾波器的影響包括在內。后頻率響應的計算在選定了掃寬后進行,因為它決定了抽取濾波階段的數量和重采樣率。復合的校正矢量充當適用于時間數據的數字均衡濾波器的設計基礎。假設將要處理的信號從一個時間記錄到另一個是周期性的。但大部分信號不是按時間記錄周期重復的,兩個時間記錄之間會出現不連續。
為滿足汽車行駛的動力性和經濟性的要求,現代汽車已廣泛配裝了用多排行星齒輪機構實現多檔位傳動的自動變速器,并且隨著汽車技術的飛速發展,自動變速器的類型也變化多端。在自動變速器的設計或維修過程中,如何快速而準確地分析出其檔位變化規律,將矢量分析方法應用于自動變速器的傳動機構運動分析中,方便快捷地實現了變速器檔位的確定和單向離合器旋轉方向的判斷。拉維娜行星齒輪機構如圖一所示,由一排單行星齒輪機構和一排雙行星齒輪機構組成,共用一個行星架。該系統的兩排行星齒輪機構共用一個齒圈和一個行星架,行星架上的兩套行星齒輪相互嚙合,其中短行星齒輪與小太陽輪嚙合,長行星齒輪與大太陽輪、齒圈內齒嚙合。網絡分析儀能對被測量器件(主要分為有源元件和無源元件)的線性和非線性特性(幅頻特性。
電磁計量器具建標指南三計址標準器及主要配套設備計址標準器名稱型號測拭范圍不確定度或準確度等級或大允許誤差制造廠及出廠編號檢定或校準機構檢定周期或復校間隔三相電能表檢驗裝置格寧電氣年多功能標準格寧電氣年主要配套設備計算機怡天M聯想年第三章電勸計量器具遠標申請書和技術報告編寫示例四計扯標準的主要技術指標電壓范圍x~)V電流范圍相位頻率準確度等級級五環境條件序號項目要求實際情況結論I溫度氣。相比較,按式計算被檢表的相對誤差式中實測高頻脈沖數;算定或預笠的高頻脈沖數,按式計算式中標準表的高頻脈沖常數,安裝式被檢電能表低頻脈沖常數,標準表外接的電流電斥互感器變比。電勸計量器具建標指南八計扯標準的穩定性考核在參比溫度濕度下,使用本標準電能表標準裝咒級在電壓V電流SA功率因數為的情況下對三相電能表檢定裝姓進行重復測扯次,結果如下年II月年月年月年月了合格第三章電勸計曼器具建標申請書和技術報告編寫示例九檢定或校準結果的測仇不確定度評定三相電能表檢定裝笠由標準電能表穩定功率源誤差計算器和系統控制計算機組成,用于檢定S級及以下等級的三相電能表。
下面以級三相標準電能表作為被檢表為例,分析該檢定裝置的測址不確定度測批校型該檢定裝置采用標準電能長法中的高頻脈沖數預置法”檢定電能表,計算被檢電能表的相對誤差測址模型可用式表示式中一實測高頻脈沖數;一算定或預置的問頻脈沖數,按式計算標準表的高頻脈沖常數, 安裝式被檢電能衣低頻脈沖常數,標準表外接的電流電壓互感器變比。
標準不確定度分扯評定三相電能表檢定裝置的測憂重復性引人的標準不確定度使用本裝置對三相標準電能表型號,級在電壓V電流SA功率因數為的情況下重復測扯次,得出單次測址的標準偏差為,實際測址中,用兩次重復測批的平均值作為測員結果,則由重復性引入的標準不確定度分扯為扯引入的標準不確定度是預置脈沖數,由特定址代入公式計算得出,可知其不存在不確定度。
當電壓為電流為功率因數為時,標準表計電能的大允許誤差為由可知,的大允許相對誤差為,設其為均勻分布,間半寬為其他影響址引入的標準不確定度誤差計算器引入的標消不確定度誤差計算祥需要同時計算標準表輸人的高頻脈沖數和被檢表輸人的低頻脈沖數,其準確度等級為級,比標準表準確度高兩個數批級,則由其引入的標準不確定度分呈為導線壓降和接線端子接觸電阻引入的標準不確定度本裝置在測扯時,連接被檢表須使用導線通。
不確定度三相標準功率源輸出電能為,由標準表和被檢表同時進行計扯,當被檢表輸出低頻脈沖數時,誤差計讀出這段時間內標準表累計的高頻脈沖數作為實測高頻脈沖數m。實際使用導線的電阻值大為,導線和端子接觸電阻之和,被檢表輸入阻抗一般為,因此,可估計被檢表的電壓與標準表上的電壓誤差不大千%,設其為均勻分布,取k=/,估計導線壓降引入的標準不確定度分批為電磁計量器具逢標指南)溫度濕度變化引入的標準不確定度根據經驗,在恒溫恒濕試驗條件下,按照規程進行定時,參考溫度參考濕度對計址結果的影響十分小,它們引入的標準不確定度分拭可以忽略不計。
合成標準不確定度計算I標準不確定度分批一覽表符號不確定度來源標準不確定度測址重復性多功能標準表誤差計算器導線和端子接觸電阻%溫濕度合成標準不確定度對上述各不確定度分批分析可知,各分從相互獨立,不確定度來源的各個分拭均為相對不確定度分址,則本裝置的相對合成標準不確定度記擴展不確定度取,則相對擴展不確定度為第三章電項計量器具建標申請書和技術報告編寫示例檢定或校準結果的驗證實驗方案采用傳遞比較法,將級標準表作。
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