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熱點新聞:京口區(qū)工具校準(zhǔn)公司咨詢閱讀

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縮放操作是一個數(shù)字正交混頻、數(shù)字濾波和抽取重采樣的過程。感興趣的頻率掃寬與縮放掃寬中心頻率(?z)上的復(fù)數(shù)正弦波與相混頻,從而使頻率掃寬下變頻到基帶;然后針對該特定掃寬對信號進行濾波和抽取重采樣,移除所有帶外頻率。這就是在IF(或基帶)上的頻帶轉(zhuǎn)換信號,有時稱為“縮放時間”或“IF時間”。也就是說,它是信號的時域表示應(yīng)為它出現(xiàn)在的中頻帶。在本章結(jié)尾的“時域顯示”部分我們將對縮放測量做進一步討論。數(shù)字抽取濾波器的輸出代表的是帶寬受限的數(shù)字化的模擬時域輸入信號。這個數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)流被捕獲到樣本存儲器中(圖4)。樣本存儲器是一個循環(huán)的FIFO(先進先出)的緩存器,它收集單個的數(shù)據(jù)采樣,形成被稱作時間記錄的數(shù)據(jù)塊。
再由DSP進行進一步數(shù)據(jù)處理。填充時間記錄所需的時間長度與并聯(lián)濾波器分析中的初始建立時間類似。樣本存儲器所收集的時間數(shù)據(jù)是用來產(chǎn)生各個測量結(jié)果(無論是頻域、時域或調(diào)制域)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。為了提供更的數(shù)據(jù)結(jié)果,VSA軟件通過均衡濾波器進行時間數(shù)據(jù)校正。在矢量分析中,時間數(shù)據(jù)的精度非常重要。它不僅是所有解調(diào)測量的基礎(chǔ),還直接用于諸如瞬時功率隨時間變化的測量中。時間數(shù)據(jù)校正是創(chuàng)建接近理想的頻帶限制信號過程中的后一步。雖然數(shù)字濾波器和重采樣算法提供了任意帶寬(采樣率和掃寬)的支持,但是時域校正決定信號路徑的后通帶特性。如果模擬和數(shù)字信號路徑是理想的,那么就沒有必要進行時域校正。時域校正起均衡濾波器的作用。
以補償通帶內(nèi)的缺損。這些缺損來源于多處。射頻部分中的IF濾波器、模擬抗混疊濾波器、抽取濾波器和重采樣濾波器都會對所選掃寬內(nèi)的通頻段紋波和相位非線性特性有所貢獻。在設(shè)計均衡濾波器時,首先要基于測量前端的配置,從自校準(zhǔn)數(shù)據(jù)中提取關(guān)于模擬信號路徑的信息。使用這些數(shù)據(jù)產(chǎn)生頻域校正輸出顯示結(jié)果。一旦計算出模擬校正矢量,結(jié)果將被修改以便把抽取和重采樣濾波器的影響包括在內(nèi)。后頻率響應(yīng)的計算在選定了掃寬后進行,因為它決定了抽取濾波階段的數(shù)量和重采樣率。復(fù)合的校正矢量充當(dāng)適用于時間數(shù)據(jù)的數(shù)字均衡濾波器的設(shè)計基礎(chǔ)。假設(shè)將要處理的信號從一個時間記錄到另一個是周期性的。但大部分信號不是按時間記錄周期重復(fù)的,兩個時間記錄之間會出現(xiàn)不連續(xù)。

因此,這個FFT假設(shè)條件對大多數(shù)測量是無效的,必須假設(shè)存在不連續(xù)性。如果信號不是按時間記錄周期重復(fù),那么FFT將不能準(zhǔn)確估算頻率分量。終的效果是產(chǎn)生所謂的“泄漏”現(xiàn)象,就是能量從單一頻率擴散到一段廣泛的頻率上。模擬掃頻調(diào)諧信號分析在掃描速度對于濾波器帶寬來說太快時將產(chǎn)生類似的幅度和擴散誤差。數(shù)據(jù)窗是解決泄漏問題的一個常用方法。FFT并不是誤差的起因,它能夠?qū)r間記錄中的信號生成“”的頻譜。導(dǎo)致誤差的罪魁禍?zhǔn)资菚r間記錄之間的非周期特性。數(shù)據(jù)窗使用窗功能修改時域數(shù)據(jù)使其變成按時間記錄為周期。實際上,它波形在時間記錄的兩端變成零。這由給時間記錄乘以加權(quán)的窗函數(shù)來實現(xiàn)。窗對時域中的數(shù)據(jù)進行變形,以改善其在頻域中的精度。
為滿足汽車行駛的動力性和經(jīng)濟性的要求,現(xiàn)代汽車已廣泛配裝了用多排行星齒輪機構(gòu)實現(xiàn)多檔位傳動的自動變速器,并且隨著汽車技術(shù)的飛速發(fā)展,自動變速器的類型也變化多端。在自動變速器的設(shè)計或維修過程中,如何快速而準(zhǔn)確地分析出其檔位變化規(guī)律,將矢量分析方法應(yīng)用于自動變速器的傳動機構(gòu)運動分析中,方便快捷地實現(xiàn)了變速器檔位的確定和單向離合器旋轉(zhuǎn)方向的判斷。拉維娜行星齒輪機構(gòu)如圖一所示,由一排單行星齒輪機構(gòu)和一排雙行星齒輪機構(gòu)組成,共用一個行星架。該系統(tǒng)的兩排行星齒輪機構(gòu)共用一個齒圈和一個行星架,行星架上的兩套行星齒輪相互嚙合,其中短行星齒輪與小太陽輪嚙合,長行星齒輪與大太陽輪、齒圈內(nèi)齒嚙合。網(wǎng)絡(luò)分析儀能對被測量器件(主要分為有源元件和無源元件)的線性和非線性特性(幅頻特性。




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功率被的定義為能量在系統(tǒng)之間或系統(tǒng)內(nèi)的之間傳遞的速率。給定元件既可以供給能量(功率由起信號源作用的元件供給)或者能量也可以被元件吸收(功率向起負(fù)載作用的元件提供)。既然功率有單位那就伴隨著測量。以上的定義就引起以下的兩大功率測量:1確定經(jīng)過功率計或測量系統(tǒng)從信號源傳輸至負(fù)載功的功率的功率計或測量方法(傳輸測量)。2吸收被測量功率的功率計或測量方法(吸收測量)。功率的基本定義也可以用以下關(guān)系式描述:功率=d(能量)/dt和能量=∫(功率)dt監(jiān)視能量變化的速率是確定被傳輸功率的方法的基礎(chǔ),而電能變換成熱能及其帶來的溫升是測量被吸收功率的許多方法的基礎(chǔ)。另一些關(guān)系式則描述用于電功率測量的其他方法的基礎(chǔ)。瞬時功率可以由下面的關(guān)系式求出:功率=電壓X電流式中,功率、電壓和電流之值是任意給定時刻的瞬時值。若電壓和電流(直流)不隨時間變化,則瞬時功率為常數(shù)并且可以作為被測的量。交流信號所使用的功率計提供平均功率的測量,他是在信號一個周期的時間內(nèi)發(fā)生的凈能量變化速率
雖然存在著能給出上升時間為幾納秒的射頻功率脈沖分布情況的響應(yīng)極快的功率檢測元件,但他們?nèi)圆荒軐λ矔r功率起響應(yīng),他們的響應(yīng)經(jīng)校準(zhǔn),以指示在幾納秒時間間隔期間存在的平均功率。其他類型的功率計對信號功率的長期平均起響應(yīng),如果電壓和電流用連續(xù)波(CW)正弦波形表示,則平均功率的表達式變?yōu)镻=VIcosθ 式中,P為平均功率,W、V為電壓的有效值(均方根值);I為電流的有效值;θ為電壓相對于電流的相位。實踐中,用于吸收功率的功率檢測元件呈現(xiàn)電阻性負(fù)載;所以電壓和電流同相(θ=0)。由于V=IR,故以下公式適用:P=V2/R或者P=I2R在某些設(shè)計中,功率檢測元件起平方律檢波器的作用。這類檢波器具有的響應(yīng)機理是其輸出與外加電壓或電流的平方成正比,因而服從P=V2/R和P=I2R中的冪次關(guān)系。表明利用平方律機理的另一種途徑是規(guī)定功率傳感器具有真有效值響應(yīng)。若包含許多頻率分量的信號有待測量,則這類傳感器將正確的對由下式表示的總功率起響應(yīng)Ptotal=(V12+V22+V32+…Vn2)/R上式表明,總功率由V1到Vn表示的每個正弦信號的功率含量之和確定。功率含量可能具有調(diào)制邊帶、諧波或多頻率的形式。方波傳感器的例子就包括利用的熱原理或利用工作在小于10uW功率電平上的二級傳感器。一、交流毫伏表操作
通電前先觀察表針停在的為止,如果不在表面零刻度,需調(diào)整電表指針的機械零位。根據(jù)需要選擇輸入端I或II。將量程開關(guān)置于高量程擋,接通,通電預(yù)熱10min后使用,可保證性能可靠。根據(jù)所測電壓選擇合適的量程,若測量電壓未知大小,應(yīng)將量程開關(guān)置擋,然后逐級減少量程。以表針偏轉(zhuǎn)到滿度2/3以上為宜,然后根據(jù)表針?biāo)缚潭群退x程確定電壓讀數(shù)。在需要測量兩個端口電壓時,可將被測的兩路電壓分別饋人輸入端I和II,通過撥動輸人選擇開關(guān)來確定I路或II路的電壓讀數(shù)。
說明:在接通電源10s內(nèi)指針有無規(guī)則擺動幾次的現(xiàn)象是正常的。交流毫伏表使用注意事項測量前應(yīng)短路調(diào)零。打開電源開關(guān),將測試線的紅、黑夾子夾在一起,將量程旋鈕旋到lmV量程,指針應(yīng)指在零位。若指針不指在零位,應(yīng)檢査測試線是否斷路或接觸不良,應(yīng)更換測試線。交流毫伏表靈敏度較高,打開電源后,在較低量程時由于干擾信號的作用,指針會發(fā)生偏轉(zhuǎn),稱為自啟現(xiàn)象。所以在不測試信號時應(yīng)將量程旋鈕旋到較高量程擋,以防打彎指針。交流毫伏表接人被測時,黑夾子應(yīng)始終接在電路的接地端,以防干擾。調(diào)整信號時,應(yīng)先將量程旋鈕旋到較大量程,改變信號后,再逐漸減小。使用前應(yīng)先檢査量程旋鈕與量程標(biāo)記是否一致,若錯位會產(chǎn)生讀數(shù)錯誤。交流毫伏表只能用來測量正弦交流信號的有效值,若測非正弦交流信號要經(jīng)過換算。不可用萬用表的交流電壓擋代替交流毫伏表測量交流電壓(萬用表內(nèi)阻較低,用于測量50Hz左右的工頻電壓)。為了方便大家更好選擇和區(qū)分電流互感器和電流傳感器將從量程、精度、線性度、漂移、相移、響應(yīng)時間和匹配阻抗這七個方面來作詳細介紹。量程:電流互感器額定一次電流的確定,應(yīng)保證其在正常運行中的實際負(fù)荷電流達到額定值得60%左右,至少不應(yīng)小于30%,在我們實際的使用操作過程中,電流的變化范圍應(yīng)保證在5%~120%。小于5%額定電流時,電流互感器的精度等級沒有保證,大于120%額定電流時,電流互感器無法測量或者可能燒毀電流互感器。精度:電流互感器的度對整個測試系統(tǒng)的測試精度有很大的影響。根據(jù)不同的測試內(nèi)容選自不同精度的電流互感器,一般對精度要求較高的測試如效率測試,功率計量等,一般選自0.5%或者精度更高的電流互感器。對于電能質(zhì)量測試一般選擇1%的電流互感器即可。同時不同的機構(gòu)對傳感器的精度要求也不同,校準(zhǔn)、檢測機構(gòu)要求精度較高。線性度:互感器的線性度指的是在整個操作模式范圍內(nèi)其特性的穩(wěn)定性。模擬感應(yīng)部件的高線性度對大范圍一次電流進行測量來說必不可少,尤其是在低電流值的情況下。移:互感器的漂移與初始系統(tǒng)標(biāo)定無關(guān)的讀數(shù)超時持續(xù)性有關(guān)。其特性的一些變化可能由于周圍環(huán)境濕度和溫度或老化等原因引起。低漂移電位-意味著互感器對這些限制因素具有很高的抵抗能力-是構(gòu)建高性能穩(wěn)定可靠功率表的一個非常重要的特性。
相移:實際有效功率或能量計算的度不僅僅與交流電流和電壓互感器的度和線性度的幅度有關(guān),而且與兩個相關(guān)值測量之間可能發(fā)生的相移有關(guān)。當(dāng)然,相移應(yīng)該盡可能的低。響應(yīng)時間:電流傳感器響應(yīng)時間對測量精度的影響與被側(cè)信號類型有關(guān),如果測量的是變化率較大的信號,電流傳感器響應(yīng)時間應(yīng)該越小越好,如果被側(cè)信號是緩變信號,則電流傳感器響應(yīng)時間對測試影響很小。
匹配阻抗:對于二次側(cè)電流型輸出的傳感器,一般需要串聯(lián)電阻轉(zhuǎn)換為電壓信號后數(shù)據(jù)采集設(shè)備。考慮到匹配電阻的功耗和測量精度,二次側(cè)輸出電流越大一般選擇匹配電阻越小,二次側(cè)輸出電流越小一般選擇匹配電阻越大。匹配電阻越小,其長期穩(wěn)定性越差。



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