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以适应需要通过电缆供电的网络。分支/分配器对信号功率的分配分量大小用db(分贝)表示,这是一个相对量,类似我们日常所熟悉的倍数。例如:我们把一个信号按1/2平均分配,每个信号即为0.5。换算成分贝表示即:lg0.5(取0.5的对数)X10=-3db,因此,在理论上,把一个信号一分为二,这个信号即减小了-3db。但在实际运用中,这些器件都不是理想化的。所以,实际衰减要稍大于理论值。分支/分配器的命名通常由生产产家而定,但有一定规律所寻。它们一般是由分支口数量和衰减量来决定名称的主要部分。如:一分支器,支路衰减8db的,就称为108;支路衰减24db的二分支器,即可称为等。对于理想的分支/分配器,希望它们的输出口(OUT)之间。
以及分支口(BR)与输出口(OUT)之间的隔离度越大越好,以免各信号口之间产生相互影响。我们把OUT口之间的隔离称为相互隔离;把BR口与OUT口之间的隔离称为反向隔离;输入口(IN)与OUT之间的信号衰减称为插入损耗;IN和BR之间的信号衰减称为分支衰减。通过上边的描述,基本对分支分配器有了概念性了解,所谓插入损耗,是指在各输出端良好匹配的情况下,传输信号在输出端与输入端的电平之差。所谓相互隔离度,是指在指定频率范围内,从某输出端加入一个测试信号,其电平与其他输出端的输出电平之差称为该分配器的相互隔离度。一个分配器的相互隔离度越大,各输出口之间的相互干扰就越小,按照行标要求,分配器的相互隔离度至少应该在22dB以上。
邻频传输时要求更高,应该达到30dB以上。所谓回波损耗,是表示分配器与前后电缆阻抗匹配的程度。实际上不可能完全实现阻抗匹配,回波损耗达到13,26dB就可以,对于隔频传输,回波损耗大于12dB即可,对于邻频传输系统,则应大于16dB以上才行。否则信号来回反射,不仅会出现重影,还能造成各频道电平不均匀,使非线性失真加大。其中,插入损耗和相互隔离度是属于传输测量技术指标;回波损耗是属于反射测量技术指标。分支器需要测试的技术指标分支器的主要技术指标包括:插入损耗、分支损耗、分支隔离度、反向隔离度、回波损耗。所谓插入损耗,是指主路输入端电平与主路输出端电平之差。分支/分配器不但具有功率信号的分配功能,更重要的是它在分配信号的同时。
对端口的是设备起到阻抗匹配的作用。这在高频宽带电路中是非常重要的。测量过程,网络分析仪的扫频信号源发出扫频信号,信号通过仪器输出口送到待测件(分支分配器),信号通过待测件后通过仪器信号输入口送回网络分析仪。由于待测件端口的阻抗与网络分析仪输出阻抗不可能理想匹配,必然会反射一部分信号。网络分析仪对输出和输入信号进行比较可得出待测设备的传输指标,如插入损耗等;对输出和反射信号进行比较可得出待测设备的反射指标,如回波损耗等。分支分配器的接头形式都是F型母头,分为公制接头和英制接头两种,注意公英制不可互用,所以在测试之前要搞清楚是公制还是英制接头,以方便配置那种接头线缆和校准件。此时万用表测得L两端电压为89V(用Dw926B型700V交流档测量。
注意不同档位时,示数也不同)。再将vR调大或调小时,此电压均会变低。试用导线绕磁芯一匝短路时,万用表示数降为2v,并且调节是否短路,只是个别偏转线圈未能发生谐振现象,可能是电感量的差异,但万用表示数一般有30V以上,与短路仍有一定区别,读者可自己试验,积累经验。为了上门维修时方便携带,可将电路装在一个充电器外壳内,电源线另外引出,信号输出端、地线端则焊上鲜鱼夹,以便和“行变”连接。在路检测“行变”是否短路时,因显像管灯丝的阻值很小,近似于使“行变”次级短路,要先拔下视放板;同时先脱开偏转线圈再测,以免误判。为了确定是行输出级短路还是保护电路错误动作,在4—B输出端串联一个电流表,开机后行电流猛升到1.2A即自动关机。
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它可以同时提供时域、频域、调制域和码域的测量分析。集这些能力于一身的仪器更有价值,它可改善测量质量。VSA的FFT分析使你可以轻松和准确地查看时域和频域数据。DSP提供了矢量调制分析,其中包括模拟和数字调制分析。模拟解调算法可提供与调制分析仪类似的AM、FM和PM解调结果,使您可以看到幅度、频率和相位随时间变化的曲线图。数字解调算法可适用于许多数字通信标准(例如GSM、cdma2000?、WiMAXTM、LTE等)的广泛的测量,并获得许多有用的测量显示和信号质量数据。很明显VSA提供了许多重要的优势,当配合使用合适的前端时,还可以提供更多、更大的优势。例如,当VSA与传统的模拟扫描调谐分析仪结合使用时。
可提供更高的频率覆盖率和更大的动态范围测量能力;与示波器结合使用时,可提供宽带分析;与逻辑分析仪结合使用时,可探测无线系统中的FPGA和其它数字基带模块。如前所述,VSA本质上是一个数字系统,它使用DSP进行FFT频谱分析,使用解调算法进行矢量调制分析。FFT是一种数学算法,它对时间采样数据提供时域-频域的转换。模拟信号必须在时域中被数字化,再执行FFT算法计算出频谱。从概念上说,VSA的实施是非常简单直接的:捕获数字化的输入信号,再计算测量结果。参见图3。不过在实际中,必须考虑许多因素,才能获得有意义和的测量结果。如果你熟悉FFT分析,就知道FFT算法针对所处理的信号有几点假设条件。算法不校验对于所给输入这些假设是否成立。
这就有可能产生无效的结果,除非用户或仪器可以验证这些假设。为一般的VSA系统方框图。在DSP过程中,不同的环节可能使用不同的功能。显示了安捷伦一般使用的技术图。1.包括频率转换的信号调整。基于所使用的前端硬件,可能需要和/或可以使用不同的信号调整步骤。6.FFT分析(对于矢量调制,测量过程的个阶段称为信号调整。这个阶段包括几个重要的功能,对信号进行调整和优化,以便于模拟-数字转换和FFT分析。个功能是AC和DC耦合。如果您需要移除测量装置中无用的DC偏置,就必须使用这一项。接下来信号被放大或衰减,以达到混频器输入的佳信号电平。混频器阶段提供信号频率的转换或射频到中频的下变频,并将信号后混频为中频。
这一操作与扫描调谐分析中的超外差功能相同,将FFT分析能力扩展到微波频段。实际上,要获得后的中频频率,可能需要经过多个下变频阶段。有些信号分析仪提供外IF输入能力;你可以通过提供自己的IF,延展VSA的频率上限范围,从而与自己提供的相匹配。信号调整过程的后阶段是信号混叠,它对于采样系统和FFT分析极为重要。抗混叠滤波执行这一功能。如果VSA测量没有对混叠做出足够的,那么它可能会显示不属于原始信号的频率分量。采样定律告诉我们,如果信号采样速率大于信号中高频率分量的两倍,被采样的信号就可以被准确重建。低的可接受的采样率称为奈奎斯特(Nyquist)采样率。如果违反了采样定律,就会得到“混叠的”错误分量。
因此,为了所给大频率出现混叠结果,在1/2采样率以上不能有太大的信号能量。图5显示了一组采样点,适合两种不同的波形。频率较高的波形违反了采样定律。除非使用抗混叠滤波器,否则这两个频率在进行数字处理时将会混淆。为了混叠,必须满足两个条件:进入数字转换器采样器的输入信号必须是带限的。换句话说,必须存在一个大频率,没有任何频率分量高于这个频率。必须以符合采样定律的速率对输入信号进行采样。解决混叠问题的方案看起来很简单。首先选择前端硬件将要测量的大频率,然后确保采样频率是该大频率的两倍。这个步骤满足了条件并确保SA软件能够对感兴趣的频率进行分析。接下来插入低通滤波器抗混叠滤波器,以去除高于的所有频率。
光学高温计测温是根据物体光谱辐射亮度随温度升高增长的原理,在选定的有效波长进行亮度比较,采用亮度平衡法实现高温测量。光电高温讣也是亮度法测温仪表,其测温波段较窄。它是用光电元件代替人眼作敏感元什,避免判断的主观误差,可眦实现自动测量;同时不受人眼光谱敏感范围限制,可以扩展测濂范围滤光片配合,可以优选测温波段,提高了测量准确度。利用物体全部波长的总辐射功率来测量它的温度的测温仪表叫全辐射温度计或称辐射感温器,它是以斯忒藩玻耳兹曼定律为理论基础的测温仪二比色温度汁在结构.使用一个检测元件,目标辐射绎两个不同滤光片,被调制轮流射人同一检测元件属单通道型。目标辐射被分光后,分别通过各路的滤光片人射到两个检测元件,属双通道型。五热流和热流计热流是温度的导出量,它的测量,片通俗点语言来说,就是用一个仪器来测量热量的转移,这个测量热鞋转移的仪器称之为热流或热流传感器,严格定义热量转移的测量,是以热流密度为计鱼单位,其定义为单位时间单位面积上传递的热量。热量传递有三种方式传导对流和辐射。困此作为热流测试的仪器即热流计也应有三种不同的类型,而且每种热流计又有不同的设计原理,鉴于此种情况,要想对其进行校准所用标准装置就不可能是种,可能会用很多种校准设备目前应用校准多的热流计有两种一种是导热式测量原理,另一种是辐射式测量原理,与之相对应的校准的标准设备亦有两种形式。必须对相关的温度压山流量等参数进行测量,将龄结果指示来,对被测对象进行柑席的调节。
中包括湿小和控制仪测温仪温控仪控温仪等仪表.温度指示和稠仪是利用被测物体的温度变化时,某种物体即传感器中的感温元件的某些物理量如几何电阻热电势和辐射强度等也是随着变化的特性米测量温度的也就足通过感温元件将被测对象的温度转变成电量信号传递给温度指示和调节仪,由温度指示和调节仪将被测对象的温度指不记录F束,或对被测对象的温度进行相应的调节。过上统称各种传感器为次仪表,各种指不和调节仪表为一次仪表,指示和仪表的检定二次仪表的检定。
温度指小和渊节仪按功能分为温度指示记录仪,温度指示和调节仪;按指示方式,口分为模拟指示仪表,数字指示仪表。七湿度湿度是描述中水汽古量的参数。湿度与温度一样,是人们可以感知,讲是定义水份含量的物理校准早期湿度测量主要用于气象方面,近代扩展到工业农业和利掌技术的各个领域,闻而,水份和湿度的测量受到关注的程度并不亚于温度的测量。与温度不同,湿度的表小方法繁多,但其定义都是基于混合气体的概念引出的。
湿度表示方法主要有混合比足湿空气中所含的水汽质量与和它共存的干空气质量的比值。水汽分压是水汽所占的压力,表示为摩尔浓度,在气体混合物中,任一组分的摩尔分数定义为该组分的摩尔数与混合气体的总摩尔数之比,相对湿度,足指湿空气中水汽的摩尔分数与相同温度压力下纯水表面的饱和水汽的摩尔分数之比,用百分数表币。一般计露点温度,如果给定的空气在水汽压不变的情况下逐渐冷却,当达到某一温度时,空气的水汽压达到了该温度下的饱和蒸汽压,当空气进一步冷却时,如果在空气中有一个光洁的平面和“冷凝核心”如表面上的微粒或缺陷的棱角等,水汽就会在平面上凝结成露滴,此温度称为露点温度。
如同表不水份含量的水汽压力一样,露点温度常常用来表示气体的湿度。当空气的温度低于t’时,水汽在平面卜凝结成霜,因此,叉称为霜点,但是一般习惯上不予区分,通称为露点温度。其他湿度法还有比湿比湿定义为湿空气中的水汽质量与湿空气的总质量之比,鲍对湿度湿度亦称为水汽浓度和汽气密度,定义为湿窄气中的水汽质量与湿夺气的总体积之比,饱和度饱和度为湿卒气在雎力和温度时的混合比r与同条件F的饱和混合比。
通常用百分数来表,热力学湿球温度。在压力为p温度为的湿空气的热力学湿球温度,是指在该压力下,纯水一湿空气体系进行绝热蒸发,湿卒气达到压力p和温度的饱和状态时的温度。湿度的测量技术和测量方法近年来取得了飞速的发展,但从测量的输出参量上区分,基本可分为利用物质几何尺寸变化的测湿法伸缩法,于湿球法,冷凝露点法,氯化锂露点法,电计晕培圳教材¨晶技术^“湿度测量法电阻法电布法,电解法库仑湿度计以及其他测湿方法。
其中电湿度测量法电阻法电锌法,由于电子技术的迅猛发展,日前被大量。由于现存的度表示方法和单位相当繁杂,同时为湿度这个量用实物米体现比较困难,迄今为止日其单位还没有统一的定义,从而也就无法根据定义来复现这个单位。目自“各国使用的湿度计量标准不尽相同,但基本l,都是通过两种并行力法来宴现量值的统一。其一是建立湿度的绝刘测量方法,其一是制作能够发牛已知湿度气体的装置。第三节力学计量力学计量是计量学中个重要的计量专业,国防科技业的力学计量包括质量力值扭矩硬度压力振动冲击流量流速真空容量密度加速度和转速等计量分专业。
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