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實時報道:儀器校正公司推進體系認證

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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。

 



儀器校準用途廣泛,多功能使用。福建漳州注銷多年老廠,自產自銷。減少中間商差價,價格實惠,貨源充足。




這樣才能使電力變壓器運行中的性、穩定性,可以在上滿足運行的各項要求。電力變壓器高壓試驗的方法為:按照電力變壓器的接線原理圖進行引線的連接,并且保證變壓器與控制箱接地的性、可靠性;在電力變壓器高壓試驗前,認真檢查各部分接線的接觸是否良好,并且檢查控制箱中的調壓器是否調整到“零'位;在電力變壓器接通電源后,綠色指示燈點亮后,可以按下啟動按鈕;紅色指不燈點亮后,等待升壓:試驗人員順時針、勻速旋轉控制箱中調壓器的手柄,緩慢進行升壓,并且密切觀察儀表的指示變化及試品運轉情況;電力變壓器高壓試驗完成后,迅速將電壓調整至零位。并且按下停止按鈕和切斷電源,解開試驗中連接的引線。為了保證電力變壓器高壓試驗結果的性、真實性。
必須嚴格按照相關規定,合理選取試驗內容。電力變壓器高壓試驗的內容主要包括:絕緣電阻的測量、泄漏電流的測量、介質損耗因數測試、交流耐壓試驗等,下面進行具體的介紹。絕緣電阻的測量在電力變壓器高壓試驗中,絕緣電阻測量是為方便、簡單的性試驗。在變壓器的絕緣電阻測量中,絕緣的整體受潮程度、過熱老化程度、污穢情況等都可以同絕緣電阻的大小反映出來。以1臺高壓側電壓110kV、容量31500kVA變壓器的絕緣電阻測量為例,絕緣的吸收比與溫度變化有著密切的聯系,當溫度達到35℃以上時,干燥絕緣的吸收比達到極限后開始下降。而受潮絕緣的吸收比則會發生不規則變化情況。因此,在變壓器的絕緣電阻測量中,一定要合理控制試驗室的溫度。
以保證絕緣吸收比實測值的真實性。泄漏電流的測量在電力變壓器泄漏電流的測量中,主要使用數顯泄漏電流測試儀進行測量,其額定工作電壓一般在2.5kV以下,明顯低于變壓器的額定工作電壓。如果使用直流兆歐表無法滿足試驗中對于電壓的要求,可以采取加直流高壓的試驗方法,以確保變壓器泄漏電流測量結果的性。在高壓情況下,如果變壓器的泄漏電流明顯高于低壓情況下的電流,則表明變壓器的高壓絕緣電阻小于低壓絕緣電阻,即變壓器本身存在質量缺陷,防泄漏功能也無法滿足使用要求。局部放電試驗電力變壓器的局部放電試驗是常見的“非破壞性”試驗項目。試驗方法主要有:(1)以工頻耐壓作為預激磁電壓,降至局部放電試驗電壓,持續時間10~15min后。
測量局部放電量;(2)以模擬運行中的過電壓作為預激磁電壓,降至局部放電試驗電壓,持續1~1.2h,測量局部放電量。第2種試驗方法可以測量變壓器在長期工作電壓下,是否出現局部放電量現象,以保證電力變壓器在應用中的運行。另外,在電力變壓器的局部放電試驗中,絕緣結構設計、絕緣介質的承受場強、帶電與接地電極表面場、絕緣件加工與工藝處理等都要使局部放電量小于規定值來考慮,而不是以主、縱絕緣是否放電為主要依據。在電力變壓器的局部放電試驗中,以工頻耐壓作為預激磁電壓時,試驗電壓的持續時間約為15min,適當延長局部放電試驗的電壓持續時間。對于絕緣性能測試具有一定的作用,如果變壓器的絕緣性能不理想,有可能引起不同程度的破壞性損壞。
以模擬運行中的過電壓作為預激磁電壓時,局部放電試驗的電壓持續時間標準要求為1h,變壓器能承受多長時間的預激磁電壓與絕緣結構的伏秒特性有著密切的聯系。在電力變壓器的局部放電試驗中,局部放電量通常與帶電、接地電極表面的場強有關,而與電源的頻率則無關聯,所以,試驗地點的噪聲應盡量控制,電源的局部放電量也要進行隔離。變壓比測量電力變壓器的變壓比測量方法主要有:雙電壓表法、變壓比電橋法等,其中變壓比電橋法是現場試驗中常用的方法,其主要具有以下優點:不受電源穩定程度的限制;準確度和靈敏度高;誤差可以直讀:試驗電壓可以調節。比較。在電力變壓器的變壓比試驗中,還可以同步完成連續組別的試驗,而結線組別相同則是變壓器并聯運行的基本條件之一。



它可以同時提供時域、頻域、調制域和碼域的測量分析。集這些能力于一身的儀器更有價值,它可改善測量質量。VSA的FFT分析使你可以輕松和準確地查看時域和頻域數據。DSP提供了矢量調制分析,其中包括模擬和數字調制分析。模擬解調算法可提供與調制分析儀類似的AM、FM和PM解調結果,使您可以看到幅度、頻率和相位隨時間變化的曲線圖。數字解調算法可適用于許多數字通信標準(例如GSM、cdma2000?、WiMAXTM、LTE等)的廣泛的測量,并獲得許多有用的測量顯示和信號質量數據。很明顯VSA提供了許多重要的優勢,當配合使用合適的前端時,還可以提供更多、更大的優勢。例如,當VSA與傳統的模擬掃描調諧分析儀結合使用時。
可提供更高的頻率覆蓋率和更大的動態范圍測量能力;與示波器結合使用時,可提供寬帶分析;與邏輯分析儀結合使用時,可探測無線系統中的FPGA和其它數字基帶模塊。如前所述,VSA本質上是一個數字系統,它使用DSP進行FFT頻譜分析,使用解調算法進行矢量調制分析。FFT是一種數學算法,它對時間采樣數據提供時域-頻域的轉換。模擬信號必須在時域中被數字化,再執行FFT算法計算出頻譜。從概念上說,VSA的實施是非常簡單直接的:捕獲數字化的輸入信號,再計算測量結果。參見圖3。不過在實際中,必須考慮許多因素,才能獲得有意義和的測量結果。如果你熟悉FFT分析,就知道FFT算法針對所處理的信號有幾點假設條件。算法不校驗對于所給輸入這些假設是否成立。
這就有可能產生無效的結果,除非用戶或儀器可以驗證這些假設。為一般的VSA系統方框圖。在DSP過程中,不同的環節可能使用不同的功能。顯示了安捷倫一般使用的技術圖。1.包括頻率轉換的信號調整。基于所使用的前端硬件,可能需要和/或可以使用不同的信號調整步驟。6.FFT分析(對于矢量調制,測量過程的個階段稱為信號調整。這個階段包括幾個重要的功能,對信號進行調整和優化,以便于模擬-數字轉換和FFT分析。個功能是AC和DC耦合。如果您需要移除測量裝置中無用的DC偏置,就必須使用這一項。接下來信號被放大或衰減,以達到混頻器輸入的佳信號電平。混頻器階段提供信號頻率的轉換或射頻到中頻的下變頻,并將信號后混頻為中頻。
這一操作與掃描調諧分析中的超外差功能相同,將FFT分析能力擴展到微波頻段。實際上,要獲得后的中頻頻率,可能需要經過多個下變頻階段。有些信號分析儀提供外IF輸入能力;你可以通過提供自己的IF,延展VSA的頻率上限范圍,從而與自己提供的相匹配。信號調整過程的后階段是信號混疊,它對于采樣系統和FFT分析極為重要。抗混疊濾波執行這一功能。如果VSA測量沒有對混疊做出足夠的,那么它可能會顯示不屬于原始信號的頻率分量。采樣定律告訴我們,如果信號采樣速率大于信號中高頻率分量的兩倍,被采樣的信號就可以被準確重建。低的可接受的采樣率稱為奈奎斯特(Nyquist)采樣率。如果違反了采樣定律,就會得到“混疊的”錯誤分量。
因此,為了所給大頻率出現混疊結果,在1/2采樣率以上不能有太大的信號能量。圖5顯示了一組采樣點,適合兩種不同的波形。頻率較高的波形違反了采樣定律。除非使用抗混疊濾波器,否則這兩個頻率在進行數字處理時將會混淆。為了混疊,必須滿足兩個條件:進入數字轉換器采樣器的輸入信號必須是帶限的。換句話說,必須存在一個大頻率,沒有任何頻率分量高于這個頻率。必須以符合采樣定律的速率對輸入信號進行采樣。解決混疊問題的方案看起來很簡單。首先選擇前端硬件將要測量的大頻率,然后確保采樣頻率是該大頻率的兩倍。這個步驟滿足了條件并確保SA軟件能夠對感興趣的頻率進行分析。接下來插入低通濾波器抗混疊濾波器,以去除高于的所有頻率。




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