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從而確保除了感興趣的頻率進行測量以為,其它頻率都被排除。這個步驟滿足條件并確保對信號的帶寬進行了限制。有兩個因素會導致簡單的抗混疊方法復雜化。個也是容易解決的因素是,抗混疊濾波器的滾降(rolloff)速率是有限的。如圖6所示,在實際濾波器的通帶和截止帶之間有一個過渡帶。這個過渡帶中的頻率可能產生混疊。為了避免這些混疊分量,濾波器的截止頻率必須低于理論頻率上限?s/2。解決這個問題的簡單辦法是使用過采樣(以高于Nyquist采樣率的速率進行采樣)。使采樣頻率略高于?max的兩倍,也就是截止帶實際開始頻率的兩倍,而不是要測量的頻率的兩倍。許多VSA的實現都使用保護帶以防止顯示混疊的頻率分量。
FFT計算超出50%?s(相當于?s/2)的頻譜分量。保護帶大約在?s的40%至50%(或?s/2.56至?s/2)之間并且沒有顯示,因為它可能被混疊分量破壞。不過當VSA軟件進行逆FFT運算時,在保護帶中的信號用于提供的時域結果。高滾降率濾波器再結合保護帶,會抑制潛在的混疊分量,并將它們衰減到遠低于測量前端的底噪。另一個致使混疊(有限的頻率分辨率)復雜化的因素解決起來難得多。首先,為寬頻掃寬(高采樣率)設計的抗混疊濾波器不適用于測量小分辨率帶寬,原因有二個:一是需要極大的樣本數量(內存分),二是需要驚人的FFT計算量(長測量時間)。例如,當采樣率為10MHz時,一個10Hz分辨率帶寬的測量將需要超過100萬點的FFT。
也就是需要使用巨大容量的存儲器和極長的測量時間。這是不可接受的,因為小分辨率帶寬的測量能力是VSA的一大優勢。提高頻率分辨率的一個方法是減小?s,但代價是降低了FFT的頻率上限,也就是終分析儀的帶寬。不過,這仍不失為一個好方法,因為它允許你控制測量分辨率和頻率范圍。當采樣率降低時,抗混疊濾波器的截止頻率也必須降低,否則就會發生混疊。一種可能的解決方案是對每個掃寬提供一個抗混疊濾波器,或提供一個可選擇截止頻率的濾波器。使用模擬濾波器實現這種方案的困難很多,而且成本高昂,但是有可能通過DSP以數字形式添加額外的抗混疊濾波器。數字抽取濾波器和重采樣算法提供了頻率分辨率受限制問題的解決方法。AgilentVSA軟件中就使用了這種方法。
數字抽取濾波器和重采樣執行必要的操作以允許改變掃寬和分辨率帶寬。數字抽取濾波器同時降低采樣率并限制信號的帶寬(提供混疊)。輸入數字濾波器的采樣率為?s;輸出該濾波器的采樣率為?s/n,其中“n”是抽取因子,為整數值。類似的,輸入濾波器的帶寬為“BW”,輸出濾波器的帶寬為“BW/n”。許多實現過程執行二進制抽取(采樣率按1/2的速度降低),這意味著采樣率按2的整數冪改變,即步進值為1/(2n)(1/1/1/8......)。通過“除以2n”得出的頻率掃寬稱為基數掃寬。由于減少了DSP操作,通常在基數掃寬上進行的測量比在任意掃寬上進行的測量要快。抽取濾波器允許采樣率和掃寬以2的冪次改變。
要獲得任意掃寬,采樣率必須是無限可調的。這由抽取濾波器之后的重采樣或插值濾波器來完成。盡管數字重采樣濾波器在降低采樣率的同時提供了混疊的,模擬抗混疊濾波器仍然是必要的,因為數字重采樣濾波器本身也是一個被采樣系統,必須被防止出現混疊。模擬抗混疊濾波器運行于?s上,保護寬頻率掃寬上的分析。在模擬濾波器之后的數字濾波器,為較窄的、用戶定義的掃寬提供抗混疊能力。當抗混疊涉及帶限信號,并使用示波器作為VSA軟件前端時,還必須采取額外的措施。下一個限制小分辨率帶寬分析的復雜因素來源于FFT算法自身的本質特性;FFT實質上是一個基帶轉換。這意味著FFT頻率范圍從0Hz(或DC)開始,一直到某個大頻率(?s/2)結束。
在小頻段需要被分析的測量情況中,這可能是一個重大限制。例如,如果測量前端的采樣率為10MHz,頻率范圍將從0Hz到5MHz(?s/2)。如果時間樣本數量(N)為1024,那么頻率分辨率將為9.8kHz(?s/N)。這意味著接近9.8kHz的頻率可能無法分辨。如前所述,可以通過改變采樣率來控制頻率掃寬,但是由于掃描范圍的起始頻率是DC,所以分辨率仍然受到限制。頻率分辨率可以任意提高,但是付出的代價是高頻率的降低。這些限制的解決方法是帶寬選擇分析,又稱為“縮放操作”或“縮放模式”。縮放操作使您可以在保持中心頻率不變的情況下減小頻率掃寬。這點非常有用,因為你可以分析和查看遠離0Hz的小頻率分量。縮放操作允許你將測量焦點放在測量前端頻率范圍內的任意頻率點處(圖7)。
在科技發達的今天,很多儀器儀表的行業也備受歡迎。因為在近幾年國內的傳感器行業發展 的速度極快,尤其是一體化振動傳感器備受歡迎,因為它不僅涉及到很多的領域例如:電廠、水泥廠、玻璃廠等大中型企業。還有另外一個原因那就是在使用的過程中有很大的優勢、尺寸緊湊也正是因為現在的一體化振動傳感器都是集群式使用,所以也就必須要求它的體積小,便于集群式安裝,而這種條形隔離開關就是這樣,它不但體積成條形,便于排列,同時它也可以一個開關同時來管理很多條線路,這樣不但在占用面積上面得到了很大的減少,同時也減少了維護時精力和財力。分斷能力高我們知道,在電力使用的時候,有些雖然表面上斷掉了,但是真正的沒有達到隔離,還會出現感應的現象,而這種條形隔離開關則是一個上集負荷分斷和隔離于一體的開關形式,這樣也就增加了很強的可靠性。價格低廉現在一體化振動傳感器的使用量并不是一個兩個,更多的時候也都是群集,也正是正是因為這樣,也就必須考慮到它的經濟性,而目前就價格低廉來說,也因為這原因吧,有很多電力部門熱衷于選擇它,價格經濟也是一個重要的原因。
一般區分為函數信號發生器及任意波形發生器,而函數波形發生器在設計上又區分出模擬及數字合成式。眾所周知,數字合成式函數信號源無論就頻率、幅度乃至信號的信噪比(S/N)均優于模擬,其鎖相環( PLL)的設計讓輸出信號不僅是頻率精準,而且相位抖動(phase Jitter)及頻率漂移均能達到相當穩定的狀態,但畢竟是數字式信號源,數字與模擬電路之間的干擾,始終難以有效克服,也造成在小信號的輸出上不如模擬式的函數信號發生器。函數信號發生器小輸出信號可小于1mV、國內領先。大功率函數信號發生器曾為國內首創。穩定性,可靠性高、售價低性能特點。國內所獨有的輸出保護技術,能有效防止過載、輸出短路、錯接等誤操作或外電流倒灌造成損壞。產生所需參數的電測試信號儀器。按其信號波形分為四大類:
函數(波形)信號發生器。能產生某些特定的周期性時間函數波形(正弦波、方波、三角波、鋸齒波和脈沖波等)信號,頻率范圍可從幾個微赫到幾十兆赫。除供、儀表和自動控制系統測試用外,還廣泛用于其他非電測量領域。正弦信號發生器。主要用于測量電路和系統的頻率特性、非線性失真、增益及靈敏度等。按其不同性能和用途還可細分為低頻(20赫至10兆赫)信號發生器、高頻(100千赫至300兆赫)信號發生器、微波信號發生器、掃頻和程控信號發生器、頻率合成式信號發生器等。一臺功能較強的函數波形發生器,還有掃頻、VCG、TTL、 TRIG、 GATE及或LCD液晶顯示頻率,其與頻率計電路是重疊的。脈沖信號發生器。能產生寬度、幅度和重復頻率可調的矩形脈沖的發生器,可用以測試線性系統的瞬態響應,或用作模擬信號來測試雷達、多路通信和其他脈沖數字系統的性能。隨機信號發生器。通常又分為噪聲信號發生器和偽隨機信號發生器兩類。噪聲信號發生器主要用途為:在待測系統中引入一個隨機信號,以模擬實際工作條件中的噪聲而測定系統性能;外加一個已知噪聲信號與系統內部噪聲比較以測定噪聲系數;用隨機信號代替正弦或脈沖信號,以測定系統動態特性等。當用噪聲信號進行相關函數測量時,若平均測量時間不夠長,會出現統計性誤差,可用偽隨機信號來解決。
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小小不言的東西,可又是不能少的,也得認真選購呀~這里就簡單說說。常用溫度計共計4大類:液體溫度計,圓盤機械式溫度計,貼紙液晶溫度計,電子溫度計。所有價格均為北京零售價且為RMB(廢話的嫌疑?呵呵),而且是非名牌的用品價格,也就是的。另外難免有不準確的;有些是前幾年的或聽說的,大概而已。先說液體溫度計。這可是“老兵”啊,伽利略就曾設計過這東西,次出現還要早。很多年歷史了。原理大家都清楚:靠液體的熱脹冷縮來指示溫度,一般的液體有(),煤油和酒精。酒精零下30度就將結冰,再低就得用了。在魚缸里使用,我還是希望是酒精溫度計,畢竟意外破損后,毒性小。不知道實際上用什么。優點:簡單可靠,準確,能夠移動并且測量其他物體的溫度。
價格便宜。缺點:禁不起破壞易碎大型魚勿用,或選擇質量上乘產品,必須浸泡在水中,破損后液體可能有毒。專用液體溫度計一般有3種:長條形帶吸盤的度數準確,溫度范圍廣,但是太長容易碰壞。有一種0-50攝氏度的,冷熱水魚都適用。呵呵,買一個可以顯示天氣溫度了!圓柱形帶吸盤的,粗短結實,范圍較小,刻度太密,較長條形不準。一般是雙層的哦~空心的,會浮起來,所以除了吸盤一般還有內置金屬墜。不帶吸盤,漂浮的。一般也是比重計。平時不放在水里,測比重才放進,同時顯示溫度。這種能很方便的先后測量很多缸的溫度,換水前可以讓它漂在水里。圓盤機械式溫度計。歷史也不短了。試想探險隊等帶著一根封著液體的玻璃管是不合適的,而機械式溫度計就好用。
一般靠金屬的熱脹冷縮驅動杠桿轉動指針,外形是扇貝狀的。機械式溫控器原理也相同哦!比起其它的可以說很不準,這是由于機械制造的誤差造成的,有時候會氣死你的~一般不用。必須浸泡在水中。貼紙液晶溫度計新東西。大家熟悉的好東東,幾年前它還用作測試是否發燒的體溫計用,或者顯示工廠里機器或容器的溫度。后來,才用在水族上。優點:價格便宜,準確,不用和水接觸,不占地方。缺點:一般是2攝氏度一顯示,即:26,28,30...不。而且靠顏色識別,要好好記住才行一旦貼上就不能使用在其它地方了,取下來也困難。電子溫度計有這樣的現象:2根不同材質導線,將它們并排然后兩頭相接,一端放置在較熱地方,另一端放置在較冷地方,就會有電流產生。
一些電子溫度計就是利用的這個現象。但是水族用的是不是我不知道,呵呵。歷史比液晶溫度計老一點,但也算年輕了。將探針浸入水下,或者將測溫板平貼在水位以下的玻璃上。優點:準確!非常準!有些能夠設定溫度控制加熱設備。當然有些還是萬年歷,電子鐘啦!總之,各種溫度計差別巨大而用途一致,要按照需求選擇。機房,主要用來存儲龐大的系統數據、用戶信息。阿里巴巴、京東、騰訊、、移動、電信、谷歌、華為、蘋果等一些大型的通訊、互聯網都自己的大型機房。由于機房存放有很多對空氣中溫濕度要求比較高的電腦設備,對于這些機房的監控是的運維部門的重要工作之一,且監控好機房的溫度和濕度是重中之重,而且溫度控制系統是機房溫濕度控制的樞紐。
在溫濕度監控時要保證機房在適宜的環境下讓機房能更加穩定。面臨機房環境復雜多變,對監控設備有更高的要求。從機房的溫濕度而言,濕度過高容易腐蝕電子元件,濕度過低則產生靜電。這兩種情況都會影響機房環境。從而導致機房會蒙受損失。對于機房,室內溫度是非常重要的,需要明確定義好計算機機房的濕度環境,確保整個空調系統持續在符合要求的溫濕度環境,以防止計算機設備因溫濕度等環境因素而發生故障,因此在一般的計算機機房都會存放機房除濕機來調整室內的濕度。對機房溫濕度監控的重要性,毋庸置疑,必不可少。對機房設計了一套智能溫濕度無線監控系統,即采用XL51無線溫濕度傳感器、XL68智能環境監測裝置、XL90智能網關、XL.VIEW組態監控軟件等。
實現對機房溫濕度進行實時無線采集、傳輸、監控等。當溫濕度出現異常,系統會自動控制空調、風機的工作狀態,確保整個機房的溫濕度值保持在預定的標準。該智能溫濕度無線監控系統,同樣適用在工廠車間、實驗室、藥房、庫房、倉庫、糧倉、酒窖、圖書館、檔案館、室等地方,無需布線,安裝調試靈活便利,降低建設成本和運營成本,提高監控管理的工作效率。水果、蔬菜采后應及時入果蔬冷庫貯藏,冷庫內的低溫可抑制其呼吸作用,推遲其后熟作用,減弱其蒸發作用等,這就是水果、蔬菜冷庫冷藏的主要原理。但是,所有的水果、蔬菜并不是儲藏的溫度越低越好,若超過其適的儲藏溫度,就會產生生理病害。所以,各種水果、蔬菜冷庫都有其佳的冷藏溫度。例如:蘋果的適宜溫度為O℃.而廣東香蕉為11℃。
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