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实时报道:仪器校正服务公司,用户都说好

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频谱仪输入端口的功率比较小,一般高输入功率不超过WdBm,所以遇到像对讲机短波电台等大功率信号时,需要使用衰减器来将信号等比缩减后再输入频谱仪。容易损坏频谱仪的误操作就是将功率过大的信号直接输入频谱仪,导致频谱仪内部衰减器损坏。要知道中频谱仪价格昂贵,维修费用也非常高昂。对将频谱仪用于对讲机和小型短波电台维修检测的用户,建议在频谱仪输入端口前串联一个~dB的功率型衰减器。为了有利于信号细节的显示和发现信号,尽量使用较小的扫描带宽和较高的分辨率RBW和VBW。
  合理配置外部衰减器,使进入频谱仪的信号幅度适当,因为较大的信号进入频谱仪容易引起显示失真。善用数字频谱仪的“MARKER”功能和测量功能,自动测量的数据会比传统“数格子”得多,也得多。例如,检测对讲机的高次谐波就可以充分利用频谱仪的功能功能。对于测量快速跳变不稳定的信号,如TDMA类型的信号,可以充分利用频谱仪“MAXHOLD大值保持”功能捕捉出现的信号。
  在线烟气分析表。目前国内多使用氧化锆或分压式铅氧传感器在线监测氧气,后者的理论寿命近年,但是受到进气的温湿度变化影响,寿命往往只能达到一年左右,而且其抵抗高浓度酸性气体干扰的能力偏弱,局限了用户的应用范围。SK-F不受进气的温湿度影响,可在高浓度酸性气体干扰的情况下,稳定工作年,同时可以为用户节省一大笔由于质保期内传感器失效而付出的维护费用产品更换和差旅。我们预计中国市场该产品的年容量为-千只,并保持的年增长率。
  燃烧效率分析表。目前燃烧效率分析表多用于工业锅炉燃烧效率分析,但是随着民用锅炉逐步进入家庭,特别是冷凝式锅炉的成功应用,家庭取暖市场将有爆发式的增长,燃烧效率分析表市场需求将会逐步扩大,监测机制更加完善,锅炉生产厂以及维护单位都需要配备分析表,我们预计中国市场该产品的年容量为-千只,保持的年增长率。烟气分析仪。国内的烟气分析仪多为箱式结构,内部采用铅氧传感器和尺寸颇大的系列毒气传感器,我们可以提供SK-F传感器予以替代,方便仪器生产商将产品往轻薄短小方向发展。



KU单位以转转所需的时间与在内转转所需的负荷之间的关系来表示。然而以后的试验发现,这种粘度计的构造并不能提供模仿刷涂的剪切率,但在涂料试验和质量控制中它仍然是一种有用的工具,可测定大部分具有非牛顿性质的涂料的稠度。粘度计转子的主要部件为桨叶,而桨叶的个叶片是错位的,以避免在高粘度色漆中的沟流作用。传统的粘度计见图。推出的新一代的粘度计配有固定转速为的驱动马达,以完全取代传统粘度计所需砝码,此类粘度计还可以直接读出以cP计的涂料粘度,这在很大程度上使测量更,重复性更高,可以满足客户不同测试条件的需要。
  系列锥板粘度计主要用于测定较粘稠物料的黏度及其流变性,因为其剪切速率比较高剪切速率可高达,比较合适用来模拟涂料刷涂过程中的剪切速率,所以是涂料生产中的质量控制和研发中的必备仪器。该仪器的优点除了所需样品量少清洗方便测试速度快以外,由于其固定部件和旋转部件之间的环形空隙狭小而对称,因此对于颜料分散好的色漆,其重现性更好。还可以通过电脑软件来控制剪切速率的变化,通过设置剪切速率的变化来模拟涂料在刷涂过程中的粘度的变化。
  由于CAP系列锥板粘度计自带升温系统,所以现在有人用来研究粉末涂料的熔融粘度。当然,由于锥体的表面积比起其他旋转黏度计来要小得多,因此在测定低粘度样品时,在圆锥上所获得的信号也要相对地弱,会降低测试的度。R/S流变仪可以控制剪切应力/剪切速率,在测量涂料的触变性屈服应力等性能方面的使用更加方便。涂料在涂装后的终外观取决于烘烤初期涂料的流动性之类的流变学行为,在涂装后的流动性只能在极低的剪切速率下才能研究,所以使用R/S流变仪采用一个从高到低的剪切速率变化,可以很好的反应涂料的触变行为。
  R/S流变仪通过对剪切应力的控制,可以表征涂料刚开始屈服到流动的曲线变化,更的涂料的流变性。在线粘度计可以对涂料生产过程的粘度进行实时监控,通过粘度来反映产品的质量,进行质量控制,保证了不同批次产品质量的一致性,可以及时发现生产中问题,减少各种浪费,节约生产成本。目前涂料用的在线粘度计主要有两种。粘度计流变仪与计算机软件的配合使用,可以提供更丰富的信息。用可编程粘度计,可以通过程序来控制粘度计的运行,设定不同的程序,即可测定不同条件下的粘度,然后数据输入电脑,通过软件来分析涂料的流变性,根据流变性来预测不同配方和工艺条件下涂料的性能。




也可更换高精度电子压力传感器等等。网络分析仪是一种功能强大的仪器,正确使用时,可以达到极高的精度。它的应用也十分广泛,在很多行业都不可或缺,尤其在测量无线射频(RF)元件和设备的线性特性方面非常有用。现代网络分析仪还可以应用于更具体的场合,例如,信号完整性和材料的测量。随着业界款PXI网络分析仪的推出,你完全可以摆脱传统网络分析仪的高成本和大占地面积的,轻松地将网络分析仪应用于设计验证和产线测试。你可以使用所示的矢量网络分析仪测量设备的幅度,相位和阻抗。由于网络分析仪是一种封闭的激励-响应系统,你可以在测量RF特性时实现绝佳的精度。当然,充分理解网络分析仪的基本原理,对于你大限度的受益于网络分析仪非常重要。
在过去的十年中,矢量网络分析仪由于其较低的成本和的制造技术,流行度超过了标量网络分析仪。虽然网络分析理论已经存在了数十年,但是直到20世纪80年代早期台现代独立台式分析仪才诞生。在此之前,网络分析仪身形庞大复杂,由众多仪器和外部器件组合而成,且功能受限。NIPXIe-5630的推出标志着网络分析仪发展的又一个里程碑,它将矢量网络分析功能成功地赋予了灵活,软件定义的PXI模块化仪器平台。通常我们需要大量的测量实践,才能实现的幅值和相位参数测量,避免重大错误。由于射频仪器测量的不确定性,小的错误很可能会被忽略不计。而网络分析仪作为一种精密的仪器能够测量出极小的错误。网络是一个被高频率使用的术语。
有很多种现代的定义。就网络分析而言,网络指一组内部相互关联的电子元器件。网络分析仪的功能之一就是量化两个射频元件间的阻抗不匹配,大限度地提高功率效率和信号的完整性。每当射频信号由一个元件进入另一个时,总会有一部分信号被反射,而另一部分被传输,类似于所示。这就好比光源发出的光射向某种光学器件,例如透镜。其中,透镜就类似于一个电子网络。根据透镜的属性,一部分光将反射回光源,而另一部分光被传输过去。根据能量守恒定律,被反射的信号和传输信号的能量总和等于原信号或入射信号的能量。在这个例子中,由于热量产生的损耗通常是微不足道的,所以忽略不计。通过反射系数和传输系数,你可以更深入地了解被测器件(DUT)的性能。回顾光的类比,如果一面镜子,你会希望得到高反射系数。如果DUT是一个镜头,你会希望得到高传输系数。而太阳镜可能同时具有反射和透射特性。电子网络的测量方式与测量光器件的方式类似。网络分析仪产生一个正弦信号,通常是一个扫频信号。响应时,会传输并且反射入射信号。传输和反射信号的强度通常随着入射信号的频率发生变化。对于入射信号的响应是性能以及系统特性阻抗不连续性的表征。例如,带通滤波器的带外具有很高的反射系数,带内则具有较高的传输系数。如果DUT略微偏离特性阻抗则会造成阻抗失配,产生额外的非期望响应信号。我们的目标是建立一个的测量方法,测量响应,同时大限度的减少或不确定性。反射系数(G)和传输系数(T)分别对应入射信号中反射信号和传输信号所占的比例。
示意了这两个向量。现代网络分析基于散射参数或S-参数扩充了这种思想。参数是一种复杂的向量,它们代表了两个射频信号的比值。S-参数包含幅值和相位,在笛卡尔形式下表现为实和虚。S-参数用S坐标系表示,X代表DUT被测量的输出端,代表入射RF信号激励的DUT输入端。图4示意了一个简单的双端口器件,它可以表征为射频滤波器,衰减器或放大器。S11定义为端口1反射的能量占端口1入射信号的比例,S21定义为传输到DUT端口2的能量占端口1入射信号的比例。参数S11和S21为前向S-参数,这是因为入射信号来自端口1的射频源。对于从端口2入射信号,S22为端口2反射的能量占端口2入射信号的比例,S12为传输到DUT端口1的能量占端口2入射信号的比例。
它们都是反向S-参数。矢量网络分析仪作为射频微波元器件性能评价的一个基本工具,有着广泛的应用,下面我们通过一个滤波器的测试过程来看一看矢量网络分析仪E5063A是如何测试一个射频微波元器件的。设置矢量网络分析仪E5063A的测试参数:起始和截至频率,中频带宽和测试点数,然后执行校准移除系统误差,这里我们使用了既快又准的E-cal校准。在校准前请观察E-Cal的LED指示灯是否已经变为绿色,绿色代表ECal已经准备完毕可以开始校准(如果您使用的是N755x系列电子校准件,它启动后即可开始校准,无需等待。另外一个必须注意的是要检查网分的源输出功率,避免损坏电子校准件或者让电子校准件过载。我们将源输出功率调整为-15dBm。

 




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