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实验设备外校-技术咨讯阅读

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为了保证仪器测温的精度稳定性和线性度等指标,在硬件上主要采取了个方面的措施。一方面是选择合适的温度,温度传感器的参数性能,是整机性能能否达到设计要求的关键。作为计量仪器不宜选用一般的PN结温度传感器,因为其测温精度稳定性线性度和一致性都相对较差,不能满足设计的要求。这里选用了集成温度传感器,其测温精度为.℃,测温分辨率为.℃,非线性度在~℃范围小于,其参数性能保证了现场采集的热源数据转换成电压信号后的数据精度稳定性和线性度均高于计量标准。
  此外具有一致性较好特点,用户在仪器使用一定时间后,可方便地自行更换探头。另一方面,在信号选择传送放大和转换的过程中,不可避免地要引入一些干扰,使数据产生一定的误差。为了确保仪器整机性能指标符合计量标准要求,对仪器前向通道的结构,器件性能参数指标的选择上都提出了较高的要求,在软件设计上,采用了数字滤波与线性软件校正等手段。仪器设计要求测温分辨率为,测温范围为,放大器输出电压范围为~V。由于系统对测温参数性能要求很高,为了达到设计标准,放大器采取对信号进行差值放大,差值放大的增益越高,仪器测温输出结果的分辨率和灵敏度就越高,这里把的增益设定为倍。
  把℃温度的测温电压值作为高性能基准电压源LM的基准电压值Vr接到仪器放大器AD的反相输入端,作为测温零刻度参考点零漂和失调电压均小于,仪器放大器同相端接实际现场测器输入电压变化为mV,输出电压变化为V;温度每变化.℃,仪器放大器输入电压变化为mV,输出电压变化为mV;温度每变化.℃,仪器放大器输入电压变化为.mV,输出电压变化为mV。作为一个高性能的计量仪器,对放大器增益的稳定性失调电压零漂和非线性失真等参数要求极高,不宜于选用一般精度的运放作为放大器,否则可能由于运放对信号放大这一环节带来的误差,使仪器的参数指标性能下降,达不到计量标准。
  本仪器选用了高性能参数的AD作为仪器放大器,AD的零漂失调电压和非线性失真等参数指标值极小,使AD在放大信号过程中产生的误差,在本仪器所要求性能参数的数量级上可忽略不计。系统使用转换器,把输出的~V电压,转换成~kHz频率的脉冲信号,送入单片机的T口。测量温度数据与V/F转换后的脉冲信号频率成线性正比关系,温度越高,仪器放大器输出的电压越高,转换器输出的频率值越高。温度为℃时,仪器放大器输出的电压为转换后的频率值为;温度为时,仪器放大器输出的电压为转换后的频率值。



但由于其分析是用数字采样,所能分析信号的高频率受其采样速率的影响,限制了对高频的分析。目前来说,高的分析频率只是,也就是说其测量范围是从直流。是矢量分析。这种分析方法一般用于低频信号的分析,如声音,振动等。另一方法原理则不同。它是靠电路的硬件去实现的,而不是通过数学变换。它通过直接接收,称为超外差接收直接扫描调谐分析仪。我们叫它为扫描调谐分析仪。在工作中通常所用系列频谱仪都是此类的分析仪。其优点是扫描调谐分析法受器件的影响,只要我们把器件频率做得很高,其分析能力就会很强。
  目前的工艺水平,器件可达,高甚至可做到GHz。其频率范围要比前一种分析方法大很多。只是在达到较高分辨率时,其分析测量的时间会有所增加。在实际工作中,无线信号卫星信号的监督,由于其频率很高,都是采用扫描调谐的方式。它所能给我们的信息没有相位参数,只有幅度频率。它是一种标量的分析方法。另外,这种方法有很高的灵敏度,它受到前端扫描调谐器件的控制,还有很高的动态范围。下面我们着重介绍一下扫描调谐分析仪的基本原理,从图中,我们不难看出,它是用超外差接收机的方式来实现频谱分析的。
  基本的核心部分是它的混频器。基本功能是将被测信号下变至中频MHz,然后在中频上进行处理,得到幅度。在下变频的过程中,是由本振来实现下变频的。本振信号是扫描的,本振扫描的范围覆盖了所要分析信号的频率范围。所以调谐是在本振中进行的。全部要分析的信号都下变频到中频进行分析并得到谱频。这与日常所用的电视机收音机的原理是一样的。但是有线电视输出信号范围很广,比如有个频道播放。这个信号是同时进入接收机的,其总功率是迭加的。
  而所看的电视节目只能是其中之一。同理,送入频谱仪的输入端口信号是所采集信号的总和,其中包括所要分析的特定信号,所输入到频谱仪的功率是总功率。由此要引入一个参数-大烧毁功率。这一值是瓦或是。也就是说输入到频谱仪的信号功率总和不能超过瓦,否则将会烧毁仪器的衰减器和混频器。例如,我们要监测一个卫星信号,假设其频率为GHz,其功率可能只有左右,这是很小的。但要知道输入信号是由很多信号迭加组成的,若是在其它某一频率上包括一个很强的信号,即使你没有看到这个大功率信号,若输入信号功率的总和大于瓦,也是要烧毁频谱仪的,而其中的大功率信号并不是你所要分析的信号。




为提高测温灵敏度,通常将金属片制成螺旋卷形状。当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开。由于螺旋卷的一端固定而另一端和一可以自由转动的指针相连,因此,当双金属片感受到温度变化时,指针即可在一圆形分度标尺上指示出温度来。这种仪表的测温范围是200~650℃,允许误差均为标尺两程的1%左右。这种温度计和棒状的玻璃液体温度计的用途相似,但可使用在机械强度要求更高的条件下。工作原理:隔膜式气压罐是由钢质外壳,橡胶隔膜内胆构成的储能器件,橡胶隔膜把水室和气室完全隔开,当外界有压力的水充入隔膜式气压水罐的内胆时,密封在罐内的空气被压缩,根据波义耳气体定律,气体受到压缩后体积变小。
压力升高储存能量,压缩气体膨胀可以将橡胶隔膜内的水压出罐体。罐内橡胶隔膜工作变化示意图:适应范围:隔膜式气压罐广泛应用于中央空调循环水稳压,蒸水供应膨胀系统,采暖统循环水补水稳压,消防给水系统补水稳压,变频给水稳压,锅炉补水,气压式给水等场合。设备特点:罐内部隔膜结构保证了水不与罐壁接触,因此罐壁内部无锈蚀,外部无凝露现象,使用寿命大大延长。橡胶隔膜可舒张20万次以上,充气后可长期使用。可以有效的平缓水系统中的压力波动,减少水泵的起停频率。隔膜为食品级天然橡胶隔膜可以应用在饮用水系统中。橡胶减振器特点。依减振器所在部位是否作旋转运动来分,减振器可分为固定式减振和旋转式减振两种。固定式减振是指对固定机件采取减振措施。
例如机座减振器;旋转式减振是指对旋转体采取减振措施,例如转子减振器、轴承减振器等。固定式减振主要是机座减振,机座减振应用很广泛。机座减振可以采用橡胶减振器、弹簧减振器、流体减振器等,根据不同情况采用不同减振器,一般以橡胶减振器应用较多。橡胶是较理想的减振材料,对振动有阻尼作用。橡胶有很大的线性柔韧性,几乎可被拉伸到破裂而不失去其弹性,并且能承受交变应力而不易出现疲劳。橡胶和水一样,几乎不可压缩,受压后仅产生弹性变形,但其体积不变。当温度低于摄氏零下30度时,橡胶的弹性显著降低,故橡胶减振器不宜在严寒条件下工作;同时橡胶也不耐高温,其工作温度好不超过摄氏75-80。橡胶的受压强度比受拉强度大很多。
橡胶的拉伸长度一般比压缩距离约大6倍。橡胶受拉伸或压缩时,其自然振动频率并不相同。橡胶有“弹性后效”现象,即橡胶在受压缩后约20分钟内变形增加很快(约25%,即变形比1.25);此后,变形很慢,约到15天后,变形才增大到约50%。橡胶减振器的这些物理特点都会影响到减振器的设计选型和应用,用户在使用减振器时,应该多了解和注意。试验机变形测量的工作原理变形测量概述:试验机变形测量是指通过试验机测量材料位移,变形的测量系统。变形测量系统的变形放大器单元是试验机的主要组成部分之一,它的主要功能是把传感器产生的微弱信号加以放大,处理后送到数显表或者计算机,从而把试样所承受的变形值记录或显示出来。现在大多数变形单元采用单芯片24位超低噪声模数转换器。




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