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而群時延指標更能反映相位非線性。上圖的例子表明;相位波動峰-峰值相同的被測件產生的群時延可能有明顯不同。右圖中器件群時延抖動較大,會引起更大的信號失真。為了表征一個未知的線性多端口器件,我們必須在不同的條件下進行測量并計算一組參數,即便在源和負載條件與測量不相同的場合,這些參數也能用來描述所測試器件(或網絡)的電氣性能。低頻器件或網絡的表征通常是建立在測量H、Y和Z參數的基礎上,為此,必須測量器件的輸入或輸出端口上或網絡節點上的總電壓和總電流,而且測量必須在開路狀態和短路狀態下進行。由于很難測量高頻總電流或總電壓,故通常代之以測量S參數。這些S參數與一些熟悉的測量,如增益、損耗或反射系數均有聯系。
它們能相當簡單地加以測量,而無需將不適宜的負載連接到被測器件上。測得的多個器件的S參數可以利用矩陣運算預示整個系統的性能。S參數無論在線性或非線性CAE電路仿真工具中都很容易使用,而H、Y和Z參數在必要時則可從S參數導出。S參數可直觀表示一個器件(系統)的性能指標。對于20dB衰減器,20dB為功率對數表示,轉換為相應線性電壓表示為:0。輸入端駐波比1。轉換為反射系數為0。09。當然S參數應包含相位信息,對于象衰減器這樣的互易器件,其S12=S21。微波晶體管是非互易器件,其S參數隨頻率及工作電平變化很大。器件的生產廠商應提供各頻率范圍內及直流偏置條件下S參數數值。傳輸特性是被測件輸出與輸入激勵的相對比值。
網絡分析儀要完成該項測試,需分別得到被測件輸入激勵信號和輸出信號信息。網絡分析儀內部信號源負責產生滿足測試頻率和功率要求的激勵信號,信號源輸出通過功分器均分為兩路信號,一路直接進入R,另一路通過開關輸入到被測件相應測試口,所以,R測試得到被測輸入信號信息。被測件輸出信號進入網絡分析儀B,所以,B測試得到被測件輸出信號信息。B/R為被測試件正向傳輸特性。當完成反向測試測試時,需要網絡分析儀內部開關控制信號流程。反射特性是被測件反射與輸入激勵的相對比值,網絡分析儀要完成該項測試,需分別得到被測件輸入激勵信號和測試端口反射信號。網絡分析儀內部信號源負責產生滿足測試頻率和功率要求的激勵信號,信號源輸出通過功分器均分為兩路信號。
一路直接進入R,另一路通過開關輸入到被測件相應測試口,所以,R測試得到被測輸入信號信息。激勵信號輸入到被測件后會發射反射,被測件端口反射信號與輸入激勵信號在相同物理路徑上傳播,定向耦合器負責把同個物理路徑上相反方向傳播的信號進行分離,提取反射信號信息,進入A。A/R為被測試件端口反射特性。當需要測試另外端口反射特性時,需網絡分析儀內部開關將激勵信號轉換到相應測試端口。信號源提供被測件激勵信號,由于網絡分析儀要測試被測件傳輸/反射特性與工作頻率和功率的關系。所以,網絡分析儀內信號源需具備頻率掃描和功率掃描功能。為保證測試的頻率精度,現在網絡分析儀內信號源采用頻率合成方法實現。當掃寬設置為零時,輸出信號為點頻CW信號。
網絡分析控制其輸出功率依靠ALC和衰減器兩個部分完成。ALC保證輸入信號功率的穩定和功率掃描控制,由于ALC控制范圍有限,測試中,往往需要利用適配器將儀表和被測件進行連接,該適配器可能會對測試結果有很大影響。如上圖所示,適配器引起的反射信號會與被測件的真實反射信號進行矢量疊加。例子中,如果適配器的駐波比較差(SWR=1。5),則耦合器的有效方向性將下降到14dB,此時,網絡分析儀表反射測試的動態范圍就只有14dB。如上所述,在測試過程中,使用高性能的適配器是非常必要的,雖然校準可以降低適配器對測試的影響,但在高性能被測件測試中該影響仍然較明顯。下面介紹在接入適配器后網絡分析儀的校準方法。儀表通過校準后。
壓力變送器注意事項主要有以下幾點:首先檢查壓力變送器周圍有無信號干擾,如果有,盡量排除,或盡可能讓傳感器屏蔽線與金屬外殼相連,增強抗干擾能力。但選擇變送器的線路板基本上都帶抗干擾功能。壓力變送器上不能使用高于36V的電壓,容易導致損壞。過高會導致變送器燒壞過低則帶不動,導致變送器不顯示或無輸出。要定期清洗安裝孔很遠必要,有時長期使用不清理安裝孔,有些介質會堵塞安裝孔,從而是傳感器感應不到壓力。室外使用接線時一定要注意防水,將電纜穿過防水接頭(附件)或繞性管并擰緊密封螺帽,以防雨水等通過電纜滲漏進變送器殼體內從容導致變送器燒壞。測量氣體壓力時,取壓口應開在流程管道頂端,并且變送器也應安裝在流程管道上部,以便積累的液體容易注入流程管道中。冬季發生冰凍時,安裝在室外的變送器必需采取防凍措施,避免引壓口內的液體因結冰體積膨脹,導至傳感器損壞。測量蒸汽或其它高溫介質時,需接加緩沖管(盤管)等冷凝器,變送器上還要帶散熱片避免變送器直接與介質接觸。不應使變送器的工作溫度超過極限。而且緩沖管需要注入適量水,防止過熱蒸汽與變送器接觸。而且緩沖散熱管不能漏氣。導壓管應安裝在溫度波動小的地方。防止渣滓在導管內沉積。導致測量不準確。
壓力變送器測量的介質不能冷凍結冰,一旦結冰,會容易損壞膜片,因為膜片一般都很薄。當然在安裝時一定要注意不要碰撞到膜片,尤其是隔膜型壓力變送器。螺紋鋼是表面帶肋的鋼筋,亦稱帶肋鋼筋,通常帶有2道縱肋和沿長度方向均勻分布的橫肋。用公稱直徑的毫米數表示。帶肋鋼筋的公稱直徑相當于橫截面相等的光圓鋼筋的公稱直徑。鋼筋的公稱直徑為8-50毫米,采用的直徑為8、12、16、20、25、32、40毫米。帶肋鋼筋在混凝土中主要承受拉應力。帶肋鋼筋由于肋的作用,和混凝土有較大的粘結能力,因而能更好地承受外力的作用。帶肋鋼筋廣泛用于各種建筑結構、特別是大型、重型、輕型薄壁和高層建筑結構。螺紋鋼生產中的在線檢測能夠提高螺紋鋼質量,使用其制造的產品的性能。對棒線材中的螺紋鋼測量關心的是特征尺寸:縱肋高、橫肋高和內徑。螺紋鋼測徑儀快速測量(輪廓取樣)同時刻同截面的各軸向的測量數據,并對所測數據做出判斷給出特征尺寸。
測量螺紋鋼特征尺寸螺紋鋼生產中“節材出鋼”的“負公差軋制”要求對其內徑、縱肋高、橫肋高進行測量。螺紋鋼測徑儀利用8組間隔22.5°的測頭,已成功地在棒材和高線螺紋鋼生產線實現對螺紋鋼內徑、縱肋、橫肋的測量。采用固定8軸向測量在同時刻、同截面,測8個方向的投影,即可得到螺紋鋼16個獨立的空間位置參量,據此求解同一截面的幾何參量,比起旋轉或擺動方式,同截面每次只能測二個或四個(二維測徑)參量,更有利于螺紋鋼特征尺寸的測量。由于可高密度地獲得大量同截面多方向的同時刻投影,根據螺紋鋼的特性分析及統計分析就可以測得其內徑、縱肋、橫肋尺寸及截面面積。固定多軸同截面同時刻高速大量的投影測量數據,為解決螺紋鋼特征測量提供統計數據基礎為充分可靠。并配有專業的螺紋鋼軟件系統,提供數據的分析。
螺紋鋼直徑測量采用在線測量方法,能更準確且及時的得到其線徑尺寸,從而及時提醒工作人員,以便及時調整軋制狀態,得到更優質的螺紋鋼。防爆的形式有很多種,常用的有隔爆和本安,而本安回路由現場的本安儀表+本安關聯設備和系統構成,缺一不可。昌暉儀表通過對柵、信號隔離器、電涌保護器三者的功能及結構原理進行對比,區分三者在功能和應用上的不同。回路中常用的本安關聯設備指的就是柵,有齊納式柵和隔離式柵兩類,齊納式柵僅有限能單元,還必須接地,在實際應用中逐步被淘汰。齊納式柵功能示意信號隔離器、柵和電涌保護器SPD在功能和用途上的區別信號隔離器從原理上比隔離式柵少了限能單元,信號隔離器主攻隔離和信號處理,大部分的隔離式柵功能上可以替換信號隔離器,有些功率超出本安范疇的柵就做不到了。人工測量,只能得到帶鋼的局部位置寬度信息,不易及時發現寬度超差或“拉鋼”,反饋信息慢,具有滯后性,為提高產品的質量,則需要采用在線寬度檢測儀器,光電測寬儀可以實現寬度在線檢測,并能在軋制過程實時監測熱軋帶鋼寬度的動態變化。
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