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熱點新聞:安新縣工具外校公司創新十佳

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把電子校準件的B端口連接到E5063A的端口1,電子校準件的A端口連接到SMA線纜的一端,注意要使用轉矩扳手擰緊并開始校準。校準過程僅需幾秒鐘。目前常用的信號分析儀計量方法采用標準矢量信號源來進行,優點是簡單方便易于操作,缺點是無法保證“標準源”的準確性、穩定性和重復性。國際上的計量機構,如德國PTB、英國NPL、美國NIST采用高速采樣示波器和多載波信號源,通過同步觸發裝置進行時間和相位同步并進行系統校準,示波器的采樣值,經過軟件程序計算后,作為幅度相位參數基準,從而實現信號分析儀參數的計量校準。多載波信號源+示波器+同步器優點是將矢量參數溯源到功率電平、時間和頻率上,缺點是示波器頻率范圍受限。
不確定度較大,同步延時在微波測量時帶來較大的相位誤差,系統復雜,引入更多的不確定度。本文提出連續波頻率偏移法測量信號分析儀的剩余誤差,基于本方法,加入模擬調制測量信號分析儀的測量準確度。連續波頻率偏移法:計量信號分析儀的載波頻率誤差、功率誤差、矢量信號分析剩余誤差表征信號分析儀解調各項指標的本底噪聲;矢量是一個圖解工具,就是在直角坐標系中用一個旋轉箭頭描述信號,箭頭的長度代表信號峰值幅度,箭頭與橫軸的正半軸夾角為相位,箭頭逆時針旋轉為正方向,每秒鐘旋轉的圈數為頻率。將信號進行矢量分解,即分解為峰值幅度相同、頻率相同但相位相差90度的兩個分量。通常采用一個余弦信號和一個正弦信號描述這兩個信號。其中余弦分量為同相分量I。
正弦分量為正交分量Q。實際測量信號(m)與理想無誤差參考信號(R)的幅度差。幅度誤差通常表述為其與參考信號幅度的百分比。實際測量信號(m)與理想無誤差參考信號(R)的相位差。實際測量信號原點與理想無誤差參考信號原點之間矢量差的幅度。通常表述為其與參考信號幅度的比值(dB)。目標是產生校準信號,對應矢量信號分析儀(VSA)的響應數字解調標準星座點,或其中一部分星座點。根據I/Q矢量解調原理,通過設置校準信號與VSA中心頻率差對應的I/Q相位差,得到準確的I/Q矢量圖和星座點。分析數字調制方式,發現其矢量星座圖中包含N個原點對稱的星座點,各星座點幅度相同,我們把這些星座點稱為目標星座點。信號發生器的頻率和功率電平為校準溯源參數。
頻率參數:采用信號發生器連接外參考標準時鐘源,或者采用頻率計或測量監測校準;功率電平參數:采用功率計或測量監測校準。被測VSA設置為校準目標調制方式,中心頻率在其頻率范圍內選擇,符號速率在其指標范圍內選擇,對應濾波器可不設(矩形),或為升余弦(RC或Cosine),滾降系數0.22。連接信號發生器與VSA的射頻端口,設置合適的功率電平,它們的頻率偏差按照上表對應的調制方式設置。讀取VSA的頻率誤差、功率電平誤差及各項解調參數剩余(固有)誤差,如剩余EVM,剩余幅度誤差,剩余相位誤差,I/Q原點偏移(載波泄漏),剩余I/Q不平衡,剩余增益不平衡,剩余相位不平衡。矢量信號分析儀的數字矢量解調參數的量值準確度校準和檢定:幅度誤差和相位誤差。




實際設備使用中,由于設備故障或者濾波器元器件老化等原因,都會引起發射機雜波增大。頻譜儀是檢測帶外發射的利器,通過頻譜儀的搜索功能可以檢測到發射機的帶外發射點以及每個發射點的輸出幅度。對于自制發射機和功率放大器的業余電臺愛好者,通過頻譜儀,能有效調整末級濾波器,將帶外輻射抑制到小,同時將對主通信信號的影響降到低。另外,在HAM自制電臺時,頻譜儀還能很方便地觀察頻率合成器輸出信號的純度。有些具備跟蹤信號發生器的頻譜儀能夠測量兩端口網絡的頻幅特性,被很多業余電臺愛好者視為調整帶通濾波器和中繼臺雙工器的理想工具當然,使用矢量網絡分析儀更好。
  如果配合駐波電橋使用,頻譜儀可以以圖形曲線的方式顯示出天線的頻幅特性,這對制作天線十分有利。HAM可以借此迅速直觀地了解DIY天線的匹配情況和帶寬并加以修正,使用起來比單一駐波比表要方便多了。頻譜分析儀簡稱頻譜儀,是用來顯示頻域信號幅度的儀器,在射頻領域有“射頻萬用表”的美稱。在射頻領域,傳統的萬用表已經不能有效測量信號的幅度,示波器測量頻率很高的信號也比較困難,而這正是頻譜分析儀的強項。頻譜儀與示波器屬于兩種類型的儀器,示波器主要顯示時域信號幅度的變化,而頻譜儀顯示的是頻域信號幅度的變化。
  對于研究射頻的工程師和愛好者,頻譜儀是工作的好幫手,它可以形象地展示一定頻率范圍內信號的幅度,可以據此發現信號的存在和不同類型信號的特征。隨著科技的發展,頻譜儀也從傳統的模擬線路進化到數字化頻譜儀,被賦予更多的功能,以適應不斷出現的復雜信號。頻譜分析儀在射頻領域應用非常廣泛。頻譜儀基本的作用就是發現和測量信號的幅度。頻譜儀可以以圖示化的方式顯示設定頻率范圍內的射頻信號,信號越強,頻譜儀顯示的幅度也越大。
  通過這種特性,頻譜儀被用來搜索和發現一定頻段內的射頻信號,廣泛應用在監測電磁環境無線電頻譜監測電子產品電磁兼容測量無線電發射機發射特性信號源輸出信號品質反無線竊聽器等領域。頻譜儀可以測量射頻信號的多種特征參數,包括頻率選頻功率帶寬鄰道功率調制波形場強等。在射頻信號的頻率測量方面,雖然頻率計是專業的設備,但遇到時分多址的信號GSM移動IDENTETRA的信號跳頻的信號寬帶的信號,普通頻率計無法準確計數,功率計無法及時測量,而頻譜儀由于基于高速的信號捕捉,則可以有機會測量這些信號。


激光測距儀,是利用激光對目標的距離進行準確測定的儀器。激光測距儀在工作時向目標射出一束很細的激光,由光電元件接收目標反射的激光束,計時器測定激光束從發射到接收的時間,計算出從觀測者到目標的距離。激光測距儀重量輕、體積小、操作簡單速度快而準確,其誤差僅為其它光學測距儀的五分之一到數百分之一。若激光是連續發射的,測程可達40公里左右,并可晝夜進行作業。若激光是脈沖發射的,一般精度較低,但用于遠距離測量,可以達到很好的相對精度。激光是六十年代發展起來的一項新技術。它是一種顏色很純、能量高度集中、方向性很好的光。激光測距儀是利用激光進行測距的一種儀器。它的作用原理很簡單:通過測定激光開始發射到激光從目標反射回來的時間來測定距離。例如用激光測距儀來測量月球的距離,如果激光從開始發射到從月球反射回來的時間被測定為2.56秒,激光發射到月球的單程時間就等于1.28秒,而激光的速度是光速,等于每秒三十萬公里。因此,測得的月球離地球的距離為單程時間和光速的乘積,即三十八萬四千公里。為了發射和接收激光,并進行計時,激光測距儀由激光發射器、接收器、鐘頻振蕩器及距離計數器等組成。激光測距儀還能用來對人造衛星跟蹤測距,測量飛機飛行高度,對目標進行瞄準測距,以及進行地形測繪,勘察等。利用紅外線測距或激光測距的原理測距原理基本可以歸結為測量光往返目標所需要時間,然后通過光速c =299792458m/s 和大氣折射系數n 計算出距離D。由于直接測量時間比較困難,通常是測定連續波的相位,稱為測相式測距儀。當然,也有脈沖式測距儀,典型的是WILD的DI-3000。需要注意,測相并不是測量紅外或者激光的相位,而是測量調制在紅外或者激光上面的信號相位。建筑行業有一種手持式的激光測距儀,用于房屋測量,其工作原理與此相同。測物體平面必須與光線垂直通常精密測距需要全反射棱鏡配合,而房屋量測用的測距儀,直接以光滑的墻面反射測量,主要是因為距離比較近,光反射回來的信號強度夠大。與此可以知道,一定要垂直,否則返回信號過于微弱將無法得到距離。可以測物體平面為漫反射通常也是可以的,實際工程中會采用薄塑料板作為反射面以解決漫反射嚴重的問題。超聲波測距精度比較低,使用比較少。激光測距儀精度可達到1毫米誤差,適合各種高精度測量用途。激光測距儀廣泛用于地形測量,戰場測量,坦克,飛機,艦艇和火炮對目標的測距,測量云層、飛機、導彈以及人造衛星的高度等。它是提高高坦克、飛機、艦艇和火炮精度的重要技術裝備。由于激光測距儀價格不斷下調,工業上也逐漸開始使用激光測距儀,可以廣泛應用于工業測控、礦山、港口等領域。手持激光測距儀在房屋丈量應用 房屋丈量一直是房管部門既關心又費心的工作,房屋勘丈面積圖是直接作為產權證的附圖,具有法律效力。它不僅是直接面對老百姓,而且直接關系到老百姓的經濟利益,所以房屋丈量誤差的控制尤為顯得重要,按照以往的習慣利用皮尺或鋼卷尺進行建筑面積,使用面積的丈量,雖然也可以滿足基本要求,然而在長距離測量,測層高,不易到達地的測量上存在較大誤差,而且存在勞動強度大工作繁雜等缺點,在高新技術快速發展的今天,如此原始,傳統的測量方式,已明顯的不符合當今信息化社會快速,的要求。 為此,在引進了手持式激光測距儀后,經過幾個月的實際使用,總體認為該儀器特別適用于建筑結構復雜,中高層、長距離的房屋的測量。使用簡便,測量數據(三毫米精度),工作效率提高(可非接觸測量),完全拋棄了一根皮尺(或鋼卷尺)丈量房屋的方法,減少勘丈誤差,保證了面積量算精度,量算結果使業主更加信服。當然該儀器也有亟待提高的方面,如在陽光強烈照耀下,長距離目標物體較難看清,需借助望遠鏡等附件。另外,每次測量時校準水準氣泡較費力,能自動校準。



尤其與過低的濕度有關。現代醫學發現:在45%--55%的相對濕度下,病菌平均壽命短,過高或過低的濕度都會導致病菌壽命延長.當空氣濕度為35%RH時,鼻部和肺部呼吸道上的纖毛運動減緩,灰塵、細菌等容易附著在上,刺激喉部引發咳嗽和其它呼吸道。空氣濕度低的時候,流感病毒和能引發感染的革蘭氏陽性菌的繁殖速度會加快,而且容易擴散,引發.此外,皮膚主要的成分是水,成人的表皮和真皮中約含水70%左右.適中的水分能保持皮膚的光澤和色彩。適當地控制空氣濕度,才能實現空氣與皮膚之間的水分平衡。如果長期處于干燥之中,表皮會因缺水而逐漸失去彈性和光澤,加速角質層的老化。此外,高溫炎熱和寒冷干燥還會導致人體內水分。因此。
隨時感應溫濕度變化,采取相應的保護措施,是保持皮膚光彩的重要方面。空氣干燥不僅引發各種,而且對日常生活也具有一定的破壞性,如引起家具變形、干裂、破損等,尤其是木地板,更會干裂.此外,由于干燥引起的靜電現象對人體的危害,對生產的破壞也是人所共知。正因為靜電的破壞性,現代計算機房、通訊機房的電子設備對環境濕度的要求越來越嚴格,一般要求為45%--60%RH.當環境濕度過低時很容易因靜電造成短路、中層跳火等現象,輕則破壞程序的正常運行,影響計算結果;重則造成設備損壞,后果不堪設想.人們對此認識越深刻,意識和環境意識就越強烈,于是紛紛購進空調、電熱取暖器、加濕機、除濕換氣扇等以便隨時調節環境溫濕度。
世間萬物皆有“度”.過“度”則會走向反面.明高五金制品(深圳)有限公司生產的溫、濕度計可以幫助您恰到好處地掌握溫濕度的變化,改善周圍環境.高品質、人性化的產品方便您及時使用溫濕度調節裝置,達到佳的值域。前不久,本人做了一個日歷鐘,現在在日歷鐘的基礎上擴展一下:讓它具備檢測大氣溫度和濕度的功能,一天24小時不間斷運行并定時檢測,于是,日歷鐘就搖身一變成為一個小小溫濕度計啦。雖然氣象要素很多,不過我們常用的就是氣溫和濕度。一個是冷熱程度,一個是環境空氣中含水蒸氣的多少。一般家用溫度計很常見,濕度計就比較少,以前有一種干濕球溫度計,但是用起來比較麻煩,準確度也不高。現在應用電子技術我們就可以做一個可以同時顯示溫度、濕度、時間的小儀器。
放在家里以便隨時監測我們的小環境。1.在單片機ATMega8L-8PU(以下簡稱M8)和日歷鐘電路DS1302的基礎上,使用一個在工廠經過精密校準的數字式溫度、濕度傳感器AM2301作為探頭;2.當24小時連續工作時,縱然工作電流僅為幾毫安,也不宜使用紐扣電池供電。這次選用可充電的3.6V聚合物鋰電池,使它的放置地點可以不受電源限制,可以在室內,也可以在不受陽光直射和雨水接觸的室外;3.具有文字和圖形界面,可以顯示溫度和濕度數值,以及12小時內的濕度變化記錄曲線,為什么是濕度曲線呢?因為氣溫的變化規律一般比較穩定,濕度就不一樣了,我們可以從濕度變化趨勢估計一下未來的晴雨可能,這比看燕子飛高飛低要靠譜些吧?




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地鐵構架采用的是焊接結構,對焊接質量的要求非常高。構架是轉向架的骨架,是連接轉向架各部分組成和傳遞各方向力的重要結構體系,構架焊接質量的優劣直接影響地鐵列車的行車以及旅客乘車的舒適性[1-2]。與一般只形成應力集中的缺陷不同,裂紋受尖端效應影響,在交變載荷的作用下,具備較強的擴展性,受裂紋形狀及大小影響,其擴展速率不同。
工程領域無法評估實際裂紋(自然裂紋,非人工加工而成)的擴展狀態及速度,因而裂紋對焊縫組織、熱影響區及母材均有極大危害。焊接過程中的熱輸入較大,容易產生熱裂紋。地鐵構架材質為P275NL1低碳鋼,其碳當量較低,焊接性較好,且自身塑性儲備與中、高碳鋼相比較高,其產生冷裂紋的可能性比后兩者低得多。如果焊接過程中起弧或熄弧不當,則易形成弧坑裂紋。氣孔是指焊接時,熔池中的氣體未在金屬凝固前溢出,殘存于焊縫之中所形成的空穴。其氣體可能是熔池從外界吸入的,也可能是焊接冶金過程中反應生成的。氣孔減少了焊縫的有效承載截面積,從而降低了接頭的強度,貫穿型氣孔還會引起泄漏。氣孔也是引起應力集中的因素。氫氣孔還可能促成冷裂紋,危害更大。
焊縫填充金屬與母材金屬,或多層焊縫填充金屬層間未熔化結合在一起的缺陷,稱為未熔合(前者為側壁未熔合,后者為焊縫層間未熔合)。未熔合往往在一定長度范圍內減少了各焊縫截面的有效承載面積及接頭強度,且同時引起應力集中,因而具有較強的危害性。未焊透往往出現在根部區域。受未焊透影響,兩側母材在根部區域未良好熔合,存在一定的間隙(若焊接前預留間隙小,則易出現未焊透),此間隙類似裂紋,由于其直接暴露在外側,尖端擴展速率更大,危害性與裂紋相當。夾渣往往包含了非金屬和金屬兩種。前者屬于母材或焊材本身材質問題,后者往往與焊接過程相關(對于MAG焊,若保護氣體不純,含有雜質,也容易導致夾渣發生)。按形狀分類,有點狀夾渣、線狀夾渣和體積型夾渣等。
點狀夾渣的危害與氣孔相似,帶有尖角的夾渣容易形成較強的應力集中,從而發展為裂紋源,危害較大。參照EN15085.5∶2007[4],檢測等級為CT1級的焊縫需進行表面檢測和內部檢測,檢測等級為CT2級的焊縫需進行10%(抽檢焊縫總長度的10%或在10個部件中抽檢1個的全部焊縫)的表面檢測和內部檢測。此規定中的表面檢測主要側重于探傷檢查而非常規目視檢查,綜合缺陷類型、靈敏度、工作效率及環保等要求,磁粉探傷為較佳的表面檢測方法。焊縫內部質量直接影響其承載能力,若其截面內部質量較差,則焊縫承受外部剪切作用或拉伸作用的能力會急劇下降,終影響行車。內部檢測通常采用超聲波或射線探傷,對于長焊縫而言,超聲波探傷的效率較高、無污染、無隱患,且其對焊縫常見缺陷均有較高的檢測靈敏度,因而構架焊縫內部檢測通常采用超聲波探傷的方法。
對地鐵構架焊縫而言,焊縫表面裂紋、密集氣孔等表面及近表面缺陷較常見,一般采用對表面及近表面檢驗靈敏度較高的交流濕法磁粉探傷。由于鋼板焊縫一般都有一定的余高,地鐵構架的焊縫一般不打磨平整,因而無法使用縱波直探頭縱波探傷法,則必須把余高打磨平整,這在地鐵構架的焊縫中是不可能的。焊縫中的危險性缺陷(如裂紋、未焊透)大都與焊縫表面呈一定角度(非平行),使用直探頭難以探測出焊縫中的缺陷,因此焊縫探傷中主要以斜探頭橫波探傷為主。由于缺陷往往發生在焊縫組織、熔合區及熱影響區等區域,因而磁粉探傷區域為焊縫及其兩側50mm區域;超聲波探傷區域為焊縫及其兩側至少10mm區域[5]。探傷前須表面油污及飛濺等雜物。
對于超聲波探傷而言,其掃查面粗糙度Ra應不大于12.5μm。磁粉探傷探傷設備為CJE-II型磁軛式探傷儀,試塊為TB/T1558.4-2010[6]規定的平板型試塊。力:當兩磁軛間距為100mm時,能將平板型試塊穩定提起,保持3s,證明其力大于44.1N;b.白光照度:使用白光照度計檢測白光照度,保證工件表面白光照度大于500Lx。c.試片顯示:A1-15/50型標準試片外圓及十字在不同角度磁化時,相應輪廓可分別清晰顯示。磁痕顯示與缺陷性質和埋藏深度有關。焊縫缺陷的磁痕顯示表面缺陷如裂紋等,有一定的深寬比,磁痕顯示濃密清晰、輪廓清晰、呈直線或彎曲狀;焊縫近表面缺陷如氣孔、夾渣、未焊透等,磁痕顯示寬而模糊,輪廓不清晰。




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