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檢測工具計量-新
混頻器將天線上接收到的輸入信號與本振產生的信號混頻,當混頻的頻率等于中頻時,這個信號可以通過中頻放大器,被放大后,進行峰值檢波。檢波后的信號被視頻放大器進行放大,然后顯示出來。由于本振電路的振蕩頻率隨著時間變化,因此頻譜分析儀在不同的時間輸出的頻率是不同的。當本振蕩器的頻率隨著時間進行掃描時,屏幕上就顯示出了被測信號在不同頻率上的幅度,將不同頻率上信號的幅度記錄下來,就得到了被測信號的頻譜。根據這個頻譜,就能夠知道被測設備是否有超過標準規定的干擾發射,或產生干擾的信號頻率是多少。
.頻譜儀的使用方法要獲得正確的測量結果,必須正確地操作頻譜分析儀。本節簡單介紹頻譜分析儀的使用方法。正確使用頻譜分析儀的關鍵是正確設置頻譜分析儀的各個參數。下面解釋頻譜分析儀中主要參數的意義和設置方法。規定了頻譜分析儀的中頻帶寬,這項指標決定了儀器的選擇性和掃描時間。調整分辨帶寬可以達到兩個目的,一個是提高儀器的選擇性,以便對頻率相距很近的兩個信號進行區別。另一個目的是提高儀器的靈敏度。因為任何電路都有熱噪聲,這些噪聲會將微弱信號淹沒,而使儀器無法觀察微弱信號。
噪聲的幅度與儀器的通頻帶寬成正比,帶寬越寬,則噪聲越大。因此減小儀器的分辨帶寬可以減小儀器本身的噪聲,從而增強對微弱信號的檢測能力。分辨帶寬一般以dB或者dB)帶寬來表示。當分辨帶寬變化時,屏幕上顯示的信號幅度可能會發生變化。若測量信號的帶寬大于通頻帶帶寬,則當帶寬增加時,由于通過中頻放大器的信號總能量增加,顯示幅度會有所增加。若測量信號的帶寬小于通頻帶寬,如對于單根譜線的信號,則不管分辨帶寬怎樣變化,顯示信號的幅度都不會發生變化。
信號帶寬超過中頻帶寬的信號稱為寬帶信號,信號帶寬小于中頻帶寬的信號稱為窄帶信號。根據信號是寬帶信號還是窄帶信號能夠有效地鑒別干擾源。)掃描時間儀器接收的信號從掃描頻率范圍的低端掃描到高端所使用的時間叫做掃描時間。掃描時間與掃描頻率范圍是相匹配的。如果掃描時間過短,頻譜儀的中頻濾波器不能夠充分響應,結果幅度和頻率的顯示值變為不正確。視頻帶寬至少與分辨帶寬相同,好為分辨帶寬的至倍。視頻帶寬反映的是測量接收機中位于包絡檢波器和模數轉換器之間的視頻放大器的帶寬。
改變視頻帶寬的設置,可以減小噪聲峰一峰值的變化量,提高較低信噪比信號測量的分辨率和復現率,易于發現隱藏在噪聲中的小信號。頻譜儀的種類頻譜儀通常可以分為常規掃頻分析儀和實時頻譜分析儀,通過比較可以知道實時頻譜分析儀適用性更強。常規掃頻分析儀常規掃頻分析儀的框圖。此例涉及兩個RF輸入信號。RF信號通過掃描定位振蕩器被轉化為IF中間頻率)。輸出通過帶通濾波器,此處頻譜分析儀分辨率被定義。由電力電子設備產生的電磁發射通常是寬帶連續的,其頻率范圍從工頻到幾十兆赫。
手持式粗糙度儀(代表性產品主要有TR200/220手持式粗糙度儀、泰勒25粗糙度儀、M1/M2粗糙度儀等品牌型號,不一一列舉)、便攜式粗糙度儀(代表性產品主要有TR240便攜式粗糙度儀和TR300粗糙度形狀測量儀等)、臺式粗糙度儀(品牌型號較多一一列舉,有些手持式粗糙度儀和便攜式粗糙度儀配上相應的測量平臺即可以當臺式粗糙度儀使用)。粗糙度儀從功能又可劃分為:表面粗糙度儀、粗糙度形狀測量儀(TR300粗糙度形狀測量儀是界于表面粗糙度儀和表面粗糙度輪廓儀之間的一款測量表面粗糙度的儀器。也可說是微觀表面粗糙度輪廓儀)和表面粗糙度輪廓儀(代表性產品主要有英國泰勒表面粗糙度輪廓儀、德國馬爾粗糙度輪廓儀、德國霍梅爾表面粗糙度輪廓儀、日本三豐表面粗糙度輪廓儀)。
測量工件表面粗糙度時,將傳感器放在工件被測表面上,由儀器內部的驅動機構帶動傳感器沿被測表面做等速滑行,傳感器通過內置的銳利觸針感受被測表面的粗糙度,此時工件被測表面的粗糙度引起觸針產生位移,該位移使傳感器電感線圈的電感量發生變化,從而在相敏整流器的輸出端產生與被測表面粗糙度成比例的模擬信號,該信號經過放大及電平轉換之后進入數據采集系統,DSP芯片將采集的數據進行數字濾波和參數計算,測量結果在液晶顯示器上讀出,也可在打印機上輸出,還可以與PC機進行通訊。粗糙度儀的測量參數隨著工業的發展和對外開放與技術合作的需要,我國對表面粗糙度的研究和標準化愈來愈被科技和工業界所重視,為迅速改變國內表面粗糙度方面的術語和概念不統一的局面。
并達到與國際統一的作用,我國等效采用國際標準化組織(ISO)有關的國際標準制訂了GB3505-1983《表面粗糙度術語表面及其參數》。GB3505專門對有關表面粗糙度的表面及其參數等術語作了規定,其中有三個部分共27個參數術語:與微觀不平度高度特性有關的表面粗糙度參數術語。其中定義的常用術語為:輪廓算術平均偏差Ra、輪廓均方根偏差Rq、輪廓大高度Ry和微觀不平度十點高度Rz等11個參數。與微觀不平度間距特性有關的表面粗糙度參數術語。其中有輪廓微觀不平度的平均間距Sm、輪廓峰密度D、輪廓均方根波長lq以及輪廓的單峰平均間距S等共9個參數。與微觀不平度形狀特性有關的表面粗糙度參數術語。這其中有輪廓偏斜度Sk、輪廓均方根斜率Dq和輪廓支承長度率tp等共5個參數。
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。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。世界上臺激光器,是由美國休斯飛機公司的科學家梅曼于1960年,首先研制成功的。美方很快就在此基礎上開展了對激光裝置的研究。1961年,用激光測距儀通過了美方論證試驗,對此后激光測距儀很快就進入了實用聯合體。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。
因而被廣泛用于地形測量,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、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。國內外出現了一批新型的具有測距快、體積小、性能可靠等優點的微型測距儀,可以廣泛應用于工業測控、礦山、港口等領域。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、、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。分類激光測距儀分手持激光測距儀和望遠鏡式激光測距儀。手持激光測距儀:測量距離一般在200米內,精度在2mm左右。這是目前使用范圍廣的激光測距儀。在功能上除能測量距離外,一般還能計算測量物體的體積。望遠鏡式激光測距儀:測量距離一般在600-3000米左右,這類測距儀測量距離比較遠。
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