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也可更換高精度電子壓力傳感器等等。網絡分析儀是一種功能強大的儀器,正確使用時,可以達到極高的精度。它的應用也十分廣泛,在很多行業都不可或缺,尤其在測量無線射頻(RF)元件和設備的線性特性方面非常有用。現代網絡分析儀還可以應用于更具體的場合,例如,信號完整性和材料的測量。隨著業界款PXI網絡分析儀的推出,你完全可以擺脫傳統網絡分析儀的高成本和大占地面積的,輕松地將網絡分析儀應用于設計驗證和產線測試。你可以使用所示的矢量網絡分析儀測量設備的幅度,相位和阻抗。由于網絡分析儀是一種封閉的激勵-響應系統,你可以在測量RF特性時實現絕佳的精度。當然,充分理解網絡分析儀的基本原理,對于你大限度的受益于網絡分析儀非常重要。
在過去的十年中,矢量網絡分析儀由于其較低的成本和的制造技術,流行度超過了標量網絡分析儀。雖然網絡分析理論已經存在了數十年,但是直到20世紀80年代早期臺現代獨立臺式分析儀才誕生。在此之前,網絡分析儀身形龐大復雜,由眾多儀器和外部器件組合而成,且功能受限。NIPXIe-5630的推出標志著網絡分析儀發展的又一個里程碑,它將矢量網絡分析功能成功地賦予了靈活,軟件定義的PXI模塊化儀器平臺。通常我們需要大量的測量實踐,才能實現的幅值和相位參數測量,避免重大錯誤。由于射頻儀器測量的不確定性,小的錯誤很可能會被忽略不計。而網絡分析儀作為一種精密的儀器能夠測量出極小的錯誤。網絡是一個被高頻率使用的術語。
有很多種現代的定義。就網絡分析而言,網絡指一組內部相互關聯的電子元器件。網絡分析儀的功能之一就是量化兩個射頻元件間的阻抗不匹配,大限度地提高功率效率和信號的完整性。每當射頻信號由一個元件進入另一個時,總會有一部分信號被反射,而另一部分被傳輸,類似于所示。這就好比光源發出的光射向某種光學器件,例如透鏡。其中,透鏡就類似于一個電子網絡。根據透鏡的屬性,一部分光將反射回光源,而另一部分光被傳輸過去。根據能量守恒定律,被反射的信號和傳輸信號的能量總和等于原信號或入射信號的能量。在這個例子中,由于熱量產生的損耗通常是微不足道的,所以忽略不計。通過反射系數和傳輸系數,你可以更深入地了解被測器件(DUT)的性能。回顧光的類比,如果一面鏡子,你會希望得到高反射系數。如果DUT是一個鏡頭,你會希望得到高傳輸系數。而太陽鏡可能同時具有反射和透射特性。電子網絡的測量方式與測量光器件的方式類似。網絡分析儀產生一個正弦信號,通常是一個掃頻信號。響應時,會傳輸并且反射入射信號。傳輸和反射信號的強度通常隨著入射信號的頻率發生變化。對于入射信號的響應是性能以及系統特性阻抗不連續性的表征。例如,帶通濾波器的帶外具有很高的反射系數,帶內則具有較高的傳輸系數。如果DUT略微偏離特性阻抗則會造成阻抗失配,產生額外的非期望響應信號。我們的目標是建立一個的測量方法,測量響應,同時大限度的減少或不確定性。反射系數(G)和傳輸系數(T)分別對應入射信號中反射信號和傳輸信號所占的比例。
示意了這兩個向量。現代網絡分析基于散射參數或S-參數擴充了這種思想。參數是一種復雜的向量,它們代表了兩個射頻信號的比值。S-參數包含幅值和相位,在笛卡爾形式下表現為實和虛。S-參數用S坐標系表示,X代表DUT被測量的輸出端,代表入射RF信號激勵的DUT輸入端。圖4示意了一個簡單的雙端口器件,它可以表征為射頻濾波器,衰減器或放大器。S11定義為端口1反射的能量占端口1入射信號的比例,S21定義為傳輸到DUT端口2的能量占端口1入射信號的比例。參數S11和S21為前向S-參數,這是因為入射信號來自端口1的射頻源。對于從端口2入射信號,S22為端口2反射的能量占端口2入射信號的比例,S12為傳輸到DUT端口1的能量占端口2入射信號的比例。
它們都是反向S-參數。矢量網絡分析儀作為射頻微波元器件性能評價的一個基本工具,有著廣泛的應用,下面我們通過一個濾波器的測試過程來看一看矢量網絡分析儀E5063A是如何測試一個射頻微波元器件的。設置矢量網絡分析儀E5063A的測試參數:起始和截至頻率,中頻帶寬和測試點數,然后執行校準移除系統誤差,這里我們使用了既快又準的E-cal校準。在校準前請觀察E-Cal的LED指示燈是否已經變為綠色,綠色代表ECal已經準備完畢可以開始校準(如果您使用的是N755x系列電子校準件,它啟動后即可開始校準,無需等待。另外一個必須注意的是要檢查網分的源輸出功率,避免損壞電子校準件或者讓電子校準件過載。我們將源輸出功率調整為-15dBm。
單路測徑儀具有自動控制功能,通過控制牽引機或擠出機進行控制軋材的外徑尺寸,下面以擠出機控制為例簡單說明。單路測徑儀將測量所得數值送入到控制顯示電路,以數字形式顯示測量數值。同時根據偏差值按照測徑儀—擠出機數字PID控制模塊實現對擠出機進行控制。擠出機需要的是位置信號,因此,測徑儀—擠出機數字PID控制模塊采用位置式PID控制算法,其基本工作原理是:程序按照用戶設定的時間間隔從測徑儀采集直徑數值,與設定值作比較,得到偏差值,再根據PID控制程序運算得到電壓控制量,并將電壓控制量疊加到擠出機電機的直流驅動器電壓之上,起到對直徑的調整作用。對于擠出機的控制系統基本類似,但擠出機與牽引機的控制正好相反,擠出機越快,則軋材越粗,越慢則越細;而牽引機越快則軋材越細,越慢則越粗。
單路測徑儀的PID自動控制系統為閉環控制,可以保證軋材在規定的范圍內進行生產,從而保證了軋材的質量及成材率,并降低原材料的浪費,有效的提高了企業的競爭力與減少成本價。單路測徑儀可用于生產過程中的線上測量,并可以于進行尺寸在線控制,在測量外徑的同時進行閉環控制減少材料損耗,幫助您節約成本。看完本篇文章單路測徑儀你有什么想法或者建議,盡管在文章下方留言或私信小編,有的留言小編這里不顯示,無法做到及時回復。小編定竭盡所能與大家交流共享信息和經驗。需要測量寬度、長度、厚度、外徑的自動測量設備,圓鋼的生產往往伴隨著高溫、粉塵、氧化鐵皮等。四路測徑儀成功克服了以上問題,實現高質量的在線測量,本文介紹的四路測徑儀是大直徑的圓鋼測徑儀,其測頭采用鋁合金制造,散熱性能良好。在高壓離心風機持續為測徑儀送風的工作條件下,可以保證測頭內光電元件處于正常工作溫度范圍內。
LPBJ150.12型測徑儀內共設置八路70單測頭和四路由70單測頭組合的150雙測頭。其中70單測頭的測量范圍為0~70mm,用于測量直徑φ10~φ45mm的軋材;150雙測頭的測量范圍為20~150mm,用于測量直徑φ46~φ110mm的軋材。測徑儀的本體為測量車的結構形式,下部為車體。測徑儀的主盤部件、過鋼部件、外殼部件等均安裝在車體上。藍鵬測徑儀的車體為厚鋼板拼焊而成,車體上裝有4個車輪可在軌道上移動以便進行下線維護、檢修操作。車體部件帶有高度調節功能,調節范圍為60mm。高度調節采用梯形絲杠傳動帶動輪軸沿車體上的導向槽張開或閉合實現,絲杠頭部裝有渦輪減速機、電機和監測絲杠旋轉圈數的旋轉編碼器。旋轉編碼器與高度監測電路相連,可實時監測測量車的中心高度,高度值由數碼管顯示屏顯示。高度調節操作時,點按調高的上升、下降按鈕,將高度調至合適高度即可。測量車體上設置定位裝置,用于將測徑儀固定在測量位置。定位裝置具有橫向調節功能,可以調節測徑儀的左右位置,調節范圍為30mm。
的技術指標主要包括3項內容。頻率特性 信號發生器的頻率特性包括有效頻率范圍、頻率準確度和頻率穩定度。有效頻率范圍有效頻率范圍是指信號的各項指標均能得到保證時的輸出頻率范圍。在有效頻率范圍 內,有的儀器采用頻率連續可調式,有的儀器采用頻率分波段連續調節,有的儀器則采用一 系列的離散頻率。頻率準確度信號發生器的頻率準確度是指輸出信號頻率的實際值fx與其標稱值f0的相對偏差,其 表達式為:一. 數字示波器數字示波器和模擬示波器有哪些主要區別優缺點
模擬示波器只能觀察簡單重復信號(正弦波,方波,三角波等)和復雜的重復信號(電視信號)。而不能觀察數字信號。像測電源開與關一瞬間的電壓上升時間如果用用模擬示波器是很難辦到的而用數字示波器就很簡單。利用數字示波器的單次捕捉功能就OK。模擬示波器只有邊沿(電平)觸發功能而數字示波器不僅有邊沿觸發功能還具有視頻觸發、脈沖觸發、邏輯觸發、擺幅觸發等這樣捕捉波形的能力就比模擬示波器強。能捕捉觸發之前的事件和觸發之后的事件而模擬示波器是不能觀察到。而模擬示波器則能真實的顯示波形的本來面貌。什么是示波器實時采樣率?答:表示為樣點數每秒(S/s),指數字示波器對信號采樣的頻率,類似于電影攝影機中的
幀的概念. (對于頻率范圍在示波器采樣速率一半以下的信號, 實時采樣是理想的方式. 采樣快速,單脈沖和瞬態信號, 實時采樣是的方式.為了數字化高頻瞬態信號,必需要有足夠的采樣率.
什么是示波器等效采樣率?答: 采樣率就是采樣時間間隔。比如,如果示波器的采樣率是每秒10G次(10GSa/s),則意味著每100ps進行一次采樣。超過帶寬5倍以上的采樣率提供了良好的測量精度。存儲深度=時基×波形所占格數×采樣率。示波器存儲深度有什么作用?答: 存儲深度 = 采樣率 × 采樣時間:(A/D數字化后的八位二進制波形信息存儲到示波器的高速CMOS存儲器中,就是示波器的存儲,這個過程是“寫過程”。)對于示波器,其存儲深度是一定的,但是在實際測試中所使用的存儲長度卻是可變的。在存儲深度一定的情況下,存儲速度越快,存儲時間就越短,他們之間是一個反比關系。存儲速度等效于采樣率,存儲時間等效于采樣時間,采樣時間由示波器的顯示窗口所代表的時間決定.
什么是示波器帶寬?購買時,我們如何決定買多大帶寬的示波器?答: 示波器帶寬指的是正弦輸入信號衰減到到其實際幅度的70.7%時的頻率值,即-3dB點,基于對數標度.(帶寬越高,信號的再現越準確.如沒有足夠的帶寬,示波器將無法分辨高頻的變化.幅度將出現失真,邊緣將會消失,細節數據將被丟失. 如沒有足夠的帶寬,得到的關于信號的所有特性,響鈴和振鈴等都毫無意義.)示波器是一種使用非常廣泛,且使用相對復雜的儀器。用示波器能觀察各種不同電信號幅度隨時間變化的波形曲線,在這個基礎上示波器可以應用于測量電壓、時間、頻率、相位差和調幅度等電參數。下面介紹用示波器觀察電信號波形的使用步驟。選擇Y軸耦合方式 根據被測信號頻率的高低,將Y軸輸入耦合方式選擇“AC-地-DC”開關置于AC或DC。 選擇Y軸靈敏度 根據被測信號的大約峰-峰值(如果采用衰減探頭,應除以衰減倍數;在耦合方式取DC檔時,還要考慮疊加的直流電壓值),將Y軸靈敏度選擇V/div開關(或Y軸衰減開關)置于適當檔級。實際使用中如不需讀測電壓值,則可適當調節Y軸靈敏度微調(或Y軸增益)旋鈕,使屏幕上顯現所需要高度的波形。 選擇觸發(或同步)信號來源與極性 通常將觸發(或同步)信號極性開關置于“+”或“-”檔. 選擇掃描速度 根據被測信號周期(或頻率)的大約值,將X軸掃描速度t/div(或掃描范圍)開關置于適當檔級.實際使用中如不需讀測時間值,則可適當調節掃速t/div微調(或掃描微調)旋鈕,使屏幕上顯示測試所需周期數的波形.如果需要觀察的是信號的邊沿部分,則掃速t/div開關應置于快掃速檔. 5.輸入被測信號 被測信號由探頭衰減后(或由同軸電纜不衰減直接輸入,但此時的輸入阻抗降低、輸入電容增大),通過Y軸輸入端輸入示波器.
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