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信號A首先被探測和顯示,然后是信號B間歇信號,如突發現象一般不會被探測到,除非在濾波器掃過時,在某一準確時間出現。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。通常傳導EMI應在這一頻率范圍被測量。由于許多和國際標準只在O.MHz~MHz的頻率范圍內確定傳導發射,傳導EMI的測量也僅僅在這一范圍內討論信號的測量方法。在O.MHz~MHz頻率乃至低至kHz范圍內的EMI分量,由EMI接受裝置測量。
EMI接收機測得的是一個被測設備的輸出電壓。實質上EMI接收機是可調諧的有頻率選擇的具有精密的振幅響應的電壓計各部分功能如下傳感器。可由電壓探頭電流探頭各類天線等部件組成。根據測量的目的,選用不同部件來提取信號。輸入衰減器。可將外部進來的過大信號或干擾電平給予衰減,調節衰減量高低,保證測量接收機輸入的電平在測量接收機可測范圍之內,同時也可避免過電壓或過電流造成測量接收機損壞。校準信號源。與普通接收機相區別,測量接收機本身提供內部校準信號源,可隨時對測量接收機的增益加以自我校準,以保證測量值的準確。
射頻放大器。利用選頻放大原理,僅選擇所需的測量信號進入下級電路,而外來的各種雜散信號包括鏡像頻率信號中頻率信號交調諧波信號等)均排除在外。混頻器。將來自射頻放大器的射頻信號和來自本機振蕩器的信號合成產生一個差頻信號輸入到中頻放大級,由于差頻信號的頻率遠低于射頻信號頻率,使得中頻放大級增益得以提高。本機振蕩器。提供一個頻率穩定的高頻振蕩信號。中頻放大器。由于中頻放大器的調諧電路可提供嚴格的頻率帶寬,又能獲得較高的增益,因此保證接收機的總選擇性和整機靈敏度。
檢波器。測量接收機的檢波方式與普通接收機的檢波方式有著重大差異。測量接收機除可接收正弦波信號外,更常用于測量脈沖騷擾電平,因此測量接收機除了通常具有的平均值檢波功能外還增加了峰值檢波和準峰值檢波功能。頻譜分析儀是當前頻譜分析的主要工具,尤其是掃頻外差式頻譜分析儀是當今頻譜儀的主流,應用掃頻測量技術,通過掃頻信號源得到外差信號進行頻域動態分析。接收機是進行EMC測試的主要工具,以點頻法為基礎,應用本振調諧的原理測試相應頻點的電平值。
欠量程時,顯示“電流太小”,當出現此兩種狀態時要確認量程,選擇適合的電流進行測試。4.用助磁法時注意量程。因為高壓線圈兩個并聯加上一個串聯,在整個測試回路加入了1.5倍的高壓線圈電阻,選擇量程時要折算在內。如果超量程使用輸出電流無法達到設定值或輸出電流不穩定。5.助磁法三條線的短接點在放電完畢后拆線時,可能有剩余電流,拆除時可能會打火放電,此屬正常現象。6.測試夾與變壓器繞組的引出端連接時,要注意引出端長期裸露在空氣中,引出端的表面覆蓋了一層氧化膜,該氧化膜可能造成測量結果不穩定或不準確,所以在接線時要注意清理氧化膜,或者測試夾與引出端連接好后,用力的扭動幾下測試夾以劃破氧化膜保證連接良好。當有兩種不同的導體或半導體A和B組成一個回路,其兩端相互連接時,只要兩結點處的溫度不同,一端溫度為T,稱為工作端或熱端,另一端溫度為T0,稱為自由端(也稱參考端)或冷端,回路中將產生一個電動勢,該電動勢的方向和大小與導體的材料及兩接點的溫度有關。
這種現象稱為“熱電效應”,兩種導體組成的回路稱為“熱電偶”,這兩種導體稱為“熱電極”,產生的電動勢則稱為“熱電動勢”。熱電動勢由兩部分電動勢組成,一部分是兩種導體的接觸電動勢,另一部分是單一導體的溫差電動勢。熱電偶回路中熱電動勢的大小,只與組成熱電偶的導體材料和兩接點的溫度有關,而與熱電偶的形狀尺寸無關。當熱電偶兩電極材料固定后,熱電動勢便是兩接點溫度t和t0。的函數差[1]。即這一關系式在實際測溫中得到了廣泛應用。因為冷端t0恒定,熱電偶產生的熱電動勢只隨熱端(測量端)溫度的變化而變化,即一定的熱電動勢對應著一定的溫度。我們只要用測量熱電動勢的方法就可達到測溫的目的[1]。熱電偶測溫的基本原理是兩種不同成份的材質導體組成閉合回路,當兩端存在溫度梯度時,回路中就會有電流通過,此時兩端之間就存在電動勢——熱電動勢,這就是所謂的塞貝克效應。
兩種不同成份的均質導體為熱電極,溫度較高的一端為工作端,溫度較低的一端為自由端,自由端通常處于某個恒定的溫度下。根據熱電動勢與溫度的函數關系,制成熱電偶分度表;分度表是自由端溫度在0℃時的條件下得到的,不同的熱電偶具有不同的分度表。在熱電偶回路中接入第三種金屬材料時,只要該材料兩個接點的溫度相同,熱電偶所產生的熱電勢將保持不變,即不受第三種金屬接入回路中的影響。因此,在熱電偶測溫時,可接入測量儀表,測得熱電動勢后,即可知道被測介質的溫度。熱電偶測量溫度時要求其冷端(測量端為熱端,通過引線與測量電路連接的端稱為冷端)的溫度保持不變,其熱電勢大小才與測量溫度呈一定的比例關系。若測量時,冷端的(環境)溫度變化,將嚴重影響測量的準確性。
在冷端采取一定措施補償由于冷端溫度變化造成的影響稱為熱電偶的冷端補償正常。與測量儀表連接用專用補償導線。電磁流量計是20世紀50~60年代隨著電子技術的發展而迅速發展起來的新型流量測量儀表。電磁流量計是根據法拉第電磁感應定律制成的,用來測量導電液體體積流量的儀表。由于其獨特的優點,電磁流量計目前已廣泛地被應用于工業過程中各種導電液體的流量測量,如各種酸、堿、鹽等腐蝕性介質;電磁流量計各種漿液流量測量,形成了獨特的應用領域。在結構上,電磁流量計由電磁流量傳感器和轉換器兩部分組成。傳感器安裝在工業過程管道上,它的作用是將流進管道內的液體體積流量值線性地變換成感生電勢信號,并通過傳輸線將此信號送到轉換器。
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