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从原理图上看,频谱仪与接收机类似,但是频谱仪与接收机在以下几方面差别较大前端预选器;本振信号扫描;中频滤波器;杂散信号和精度。输入RF信号的前端处理接收机与频谱仪在输入端对信号进行的处理是不同的。频谱仪的信号输入端通常有一组较为简单的低通滤波器,而接收机要采用对宽带信号有较强的抗扰能力的预选器。通常包括一组固定带通滤波器和一组跟踪滤波器,完成对信号的预选。由于RF信号的谐波交调和其它杂散信号的影响,造成频谱仪和接收机测试误差。
相对于频谱仪而言,接收机需要更高的精度,这要求在接收机的前端比普通频谱仪多出一个预选器,提高选择性。本振信号的调节现在的EMC测量,人们不止要求能手动调谐搜索频率点,也需要快速直观观察EUT的频率电平特性。这就是要求本振信号既能测试规定的频率点,也能够在一定频率范围扫描。频谱仪是通过扫频信号源实现扫频测量的。通常通过斜波或锯齿波信号控制扫频信号源,在预设的频率跨度内扫描,获得期望的混频输出信号。接收机的频率扫描是步进的,离散的,是离散的点频测试。
接收机按照操作者预先设定的频率间隔,通过处理器的控制,在每一个频率点进行电平测量,显示的测试结果曲线实际是单个点频测试的的结果。频谱仪和接收机的中频滤波器的带宽是不同的。通常定义频谱仪分辨率带宽是幅频特性的dB带宽,而接收机的中频带宽是幅频特性的dB带宽。当频谱仪与接收机设定相同级别的带宽时,它们对信号的实际测试值是不同的从频谱仪和接收机中频滤波器的幅频特性可以看出,当频谱仪dB带宽B与接收机dB带宽B值设为一样时,实际通过两种滤波器的信号幅频特性是不一样的。
依据EMC标准,无论是民用还是军用标准,带宽均应为dB。检波器依据EMC标准,要求测试接收机带有峰值准峰值和平均值检波器,通用频谱分析仪一般带有峰值和平均值检波器,没有准峰值检波器,而EMC标准中限值通常包括准峰值限值。点频测试和检波器在依据标准进行测试时,许多情况下需要对某些固定的频率点进行实时测试。例如,许多测试工程师在进行辐射干扰测试时,依据标准要求,需要选择合适的频率点,进行转台的转动和天线的升降,实时快速观察和记录该点的电平值。
适合于负载电压和电流都变化的系。火焰光度计是以发射光谱法为分析方法的一类光谱仪器,广泛用于医疗行业中检测血液中钾,钠。新型仪器如FP还可应用于水泥玻璃等行业的钾钠含量。烟气分析仪一种有效提高锅炉工业窑炉工作效率的设备。通过测量烟气中氧气一氧化碳等气体的含量来计算热损失,燃烧效率等参数,调节锅炉的工作状态,使其工作在率。震荡器主要适用于各大中院校医疗石油化工卫生防疫环境监测等科研部门作生物生化细胞菌种等各种液态固态化合物的振荡培养。
粗糙度仪常用于金属表面的粗糙度检测,因为其摩擦系数与粗糙度有密切的关系。尤其是对于轴类产品的内壁,在锻造过程中有比较高的要求,分为便携式和台式两种,台式机在稳定性方面比起便携式更能保证精度。读数显微镜读数显微镜是光学计量仪器之一,它的结构简单,操作方便,应用范围很广尿液分析仪用来测量尿液中的酸度值,亚硝酸盐NIT尿蛋白Vc含量等参数的含量的一种仪器。高度尺测量物品高度,带有划线刻度尺。分为数显和游标两种,有标的精度为mm数显精度为mm里氏硬度计里氏硬度计具有体积小操作荣毅携带方便等优点,主要应用于重型和大型工件或组装部件的现场测定。
可见分光光度计其特点是只提供可见波段的波长范围nm,主要应用于样品的可见光区域之间的定性与定量等分析。工具显微镜仪器可用影象法,轴切法或接触法按直角坐标或极坐标对机械工具和零部件的长度,角度和形状进行测量是一种在工业生产和科学研究部门中使用十分广泛的光学计量仪器。三坐标测量主要应用于机械汽车航空军工模具等行业中的箱体机架齿轮凸轮曲面等的测量。组织捣碎机适用于生物制药基因研究病理分析聚合反应等领域,是液体介质与软质固体混合捣碎的实验设备。
烟气排放<及热负荷监测技术,是采用专用数据采集设备及相应的网络传输装置,实现对火电机组<脱硫脱硝除尘及供热数据的监测及采集,并对采集数据进行数据统计分析,从而使电厂烟气排放及热负荷信息数据符合相关环保标准,保证火电机组烟气排放及热负荷信息数据的合法合规化。本文主要介绍了河南华润电力首阳山有限公司烟气排放及热负荷监测平台子站系统的总体架构及技术实现方案,重点研究本平台系统组织构成应用功能性能指标数据采集传输原理及防护等方面的内容。
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对导体材料的影响:温度升高,金属材料软化,机械强度将明显下降。如铜金属材料长期工作温度超过200℃时,机械强度明显下降。铝金属材料的机械强度也与温度密切相关,通常铝的长期工作温度不宜超过90℃,短时工作温度不宜超过120℃。温度过高,有机绝缘材料将会变脆老化,绝缘性能下降,甚至击穿。对电接触的影响:电接触不良是导致许多电气设备故障的重要原因,而电接触部分的温度对电接触的良好性影响极大。温度过高,电接触两导体表面会剧烈氧化,接触电阻明显增加,造成导体及其附件(零部件)温度升高,甚至可能使触头发生熔焊。由弹簧压紧的触头,在温度升高后,弹簧压力降低,电接触的稳定性变差,容易造成电气故障。在这些时节里。
设备运行管理人员,更加关注设备的性能。加强现场工作人员的实时监测能力,及时排除设备运行中的异常情况,保障电力工作人员的生命,对电设施系统的运行有着极其重大的意义。改造目的:通常,面包生产过程中醒发箱温度应该控制在35~38℃,相对湿度控制在80~85%。我们原来使用的醒发箱通过控制加湿水温间接控制湿度,醒发箱湿度表显示的并不是实际相对湿度值(只是加湿水温)。实际生产过程中,醒发箱的温度和湿度控制互相牵扯,例如,温度达到理想值时,如果湿度不够,则需要通过加热水槽中的水温来提高湿度,会使醒发箱内的温度会超过理想值,夏季尤为明显。湿度值控制精度无法得到保证。对员工操作经验要求较高。采用数字温、湿度控制器改造后可有效解决此类问题。
改造过程:拆除醒发箱上原来的温度控制器、湿度控制器,选用一个数字温、湿度控制器,考虑便于安装,大小好同原来的控制尺寸相同,数字温、湿度控制器淘宝网上有很多规格型号可选。将原加湿水槽中的温度传感器和加热管拆除,选用一个大小合适的普通家用超声波加湿器,将超声波加湿器放在原加湿水槽中,超声波加湿器电源接数字温、湿度控制器的湿度控制输出端。将数字温、湿度控制器的温度控制输出端接醒发箱原来所用加热器上。国内南方一到春夏经常阴雨连绵,空气湿度骤加,令广大居民感觉很不舒服,专门去花几千块去买台除湿机又不划算,其实这时候我们可以选择空调来除湿。那么空调是怎么除湿的呢?空调空调除湿温度开多少度比较合适?今天小编就给大家讲讲空调除湿方面的知识吧。
在制冷的过程中,潮湿的空气通过空调器蒸发器后温度会大幅度下降,空气湿度处于一种过饱和状态,多余水汽以冷凝水的形式析出,凝结于蒸发器的翅片上,也就是“凝露”,等到制冷模式达到一定的平衡状态,空气湿度也就降到了一定的水平。因此,当空调制冷的过程中,不但空气温度降低了,连同空气的湿度也会跟着降低。这就是空调制冷模式下的除湿工作原理,实际上是制冷过程伴随的“副作用”,降低湿度。现在不少空调都有独立的除湿功能,其工作原理是将通过蒸发器被冷却了的空气再加热到原来的温度,然后再送入室内。就是说室内风扇一直以低速运行,压缩机开开停停,制冷系统作间断性制冷循环,产生的制冷量大部分用于平衡室内空气的潜热,即水蒸气变成冷凝水。
由于频谱仪具有图示化射频信号的能力,频谱图可以帮助我们了解信号的特性和类型,有助于终了解信号的调制方式和发射机的类型。在军事领域,频谱仪在电子对抗和频谱监测中被广泛应用,不同类型的雷达信号通信<电台信号应答机信号“敌我”识别器信号都有各自不同特征的频谱图。在民用无线电管理领域,通过频谱图,我们可以及时发现非法使用的频率,这比传统扫描监听的效率要高得多。在不明干扰源的定位中,频谱图有助于判断干扰信号的类型,并推断出产生干扰信号的可能设备,以缩小排查范围。
频谱仪还是一部很好的场强仪,具有比较大的动态,一些具有自动测量功能的频谱仪可以方便地读出目标信号的场强数值,同时可以显示目标频率周边的情况。实际应用中,有很多手持频谱仪就替代了场强仪。有的频谱仪内置跟踪信号源,或者支持外接跟踪信号源,频谱仪与跟踪信号源配合使用,可以显示双端口网络的频幅特性,扩展了频谱仪的用途。该功能类似扫频仪和标量网络分析仪的主要功能,比普通老式扫频仪的精度要高得多,可以应用于滤波器的调校。
如果频谱仪与跟踪源配合驻波电桥,还能直接图示化显示天线的匹配情况,具有天线<分析仪的部分功能。频谱分析仪从发明以来,经历了模拟线路频谱仪单片机程控频谱仪电脑数字化频谱仪的发展历程。随着集成电路和微处理器电路的迅猛发展以及对信号测量要求的提高,频谱仪的工作频率不断提高,精度不断,体积和重量不断缩减。从早期巨大笨重的台式频谱仪,发展到广泛使用的便携式频谱仪,以及近年来现场应用越来越多的手持式频谱仪,频谱仪正向着数字化高精度化小型化发展。
老式的频谱仪为纯电路结构,早期的产品采用与示波器一样的示波管进行显示,通过快速扫描的接收机来形成频谱图。这类频谱仪基本没有自动测量功能,测量信号幅度靠人工对照示波管刻度进行数数,功能单一,只具有频谱仪基本的频率扫描和幅度显示功能,且精度很低。目前在主流应用中已基本淘汰。单片机程控频谱仪是通过单片机微处理器来控制的频谱仪,虽然从外观上看,早期的数字频谱仪依然采用示波管显示,但增加了字符发生器电路,在仪器屏幕上可以看到一些设置信息,并具有了一些自动测量功能。
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