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JJG528—2004《机动车雷达测速仪》检定规程规定的主要标准设备是用微波数字频率计对测速仪微波发射频率进行检定,该方法是一种理想状态下的实验方法,却无法模拟现场复杂的实际情况。 相似文献
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本文采用EXCEL实现对声级计频率计权标称倍频程间隔上频率范围从20Hz至8kHz的自动计算,同时对检定结果进行判定合格与否,通过这种方法简单易行,大大提高了工作效率,缩短了声级计的检定时间。 相似文献
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扫频信号的频率是随时间连续变化的,无法使用普通示波器、频率计等仪器直接观测和测量其各瞬时频率的值,故常借助差拍对它进行测试。检测扫频信号发生器的扫频频偏及频标的方法如图1所示: 相似文献
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随着雷达和电子技术的发展,具有对脉冲信号、脉冲调制信号载波测试功能的计数器越来越多,并且使用多年,由于技术上涉及到跨专业的脉冲参数计量和基础知识,目前的计数器检定规程不包括此部分检定或校准的内容,形成一个检定漏洞,势必影响脉冲计数器或脉冲调制频率计的数据溯源性,无法确定测试数据准确性。文章介绍了微波脉冲频率计的检定/校准方法并给出了测量结果的不确定度分析。 相似文献
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本设计改进了JJG(电子)07003--88扫频仪检定规程中关于标记点的频率准确度的检定方法。有效降低标准器和被检仪器相互冲突的风险,提高了检定过程中的对零拍波形的分辨能力,很好地抑制高频干扰和磁场干扰。 相似文献
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一、概述在钟罩式气体流量标准试验装置上检定气体流量计,需要准确测量在钟罩内压下,排出一定体积空气所需要的时间。以往,我们采用人工按秒表来计算,不仅操作烦琐,而且检定结果数据的复现性较差。采用数字频率计能够比较准确地测量时间, 相似文献
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在电子技术中,频率是最基本的参数之一,并且与许多电参量的测量方案、测量结果都有十分密切的关系,因此频率的测量就显得更为重要。主要阐述基于现场可编程门阵列(FPGA)与单片机的简易数字频率计。该频率计基于间接频率测量、高精度恒误差测量和峰值检波原理,整个系统实现频率、周期、脉冲宽度、占空比、幅度等量的测量,同时具有良好的人机交互性能。 相似文献
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正一、概述1.测量依据JJG1087-2013《矿用氧气检测报警仪检定规程》。2.测量环境温度:15℃~35℃;相对湿度≤85%;周围环境应无影响仪器正常工作的气体和电磁场干扰。3.测量设备氮中氧气体标准物质、频率计(量程为0~1000kHz;分辨力:1Hz;频率稳定度不大于1×10-6)。4.测量对象电化学原理的矿用氧气传感器,测量范围:氧的 相似文献
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1.故障现象
一台HP5342A微波频率计,在500MHz~18GHz量程上测量信号时,测出的结果与被测信号的频率值相差230MHz,改变信号源的输出频率时,发现仪器在500MHz~18GHz的量程中,只能在有限的不连续的频段内测出频率,读值偏差很大。
2.分析与检修
HP5342A微波频率计的测频范围为10Hz~18GHz,分为10Hz~500MHz(低频段)、500MHz~18GHz(高频段)两个量程。在这两个量程上,它采用了不同的测量方法,电路组成有较大的差异。在低频段,该频率计采用直接计数器、电源、10MHz频标等电路组成的低频频率计完成。在高频段,该频率计采用谐波差频技术对被测信号进行测量,测量电路除了上述部分外,还包括采样器、频合器、中频放大选频器、中频检波器等电路。显然,该仪器在两个量程的测量不确定度都与10MHz频标密切相关,而高频段还与频合器中主、附振荡器输出信号频率的准确度有关。因此,对10MHz频标和主、附振荡器的检测,是迅速完成压缩故障范围,实现故障定位的一条捷径。 相似文献
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分频式计数型频率计的测频误差分析 总被引:3,自引:0,他引:3
本文主要分析以ICM7261D计数模块为核心部件构成的100MHz数字频率计,因被测频率计十分频率产生夫落脉冲引起的误差,并总结了此种分频式计数频率计测频的总误差计算公式。 相似文献
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自由声场法和声校准器法是校准声级计频率计权和频率响应的两种方法,通过对这两种校准方法进行比较,阐明了声校准器法具有灵活高效、可现场实时、高准确度、易于广泛普及等优点。采用这种校准方法,声级计可以在较宽的频率范围内进行各种频率计权的现场实时校准,从而进一步有效控制了声级计测量的准确性和可靠性。 相似文献
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<正>一、前言本文以AT89C51单片机为控制器件的频率测量方法,并用汇编语言进行设计,采用单片机智能控制.结合外围电子电路,得以高低频率的测量。根据频率计的特点,可广泛应用于各种测试场所. 相似文献
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1 故障现象一台HP5342A微波频率计 ,在 50 0MHz~ 18GHz量程上测量信号时 ,测出的结果与被测信号的频率值相差 2 30MHz,改变信号源的输出频率时 ,发现仪器在50 0MHz~ 18GHz的量程中 ,只能在有限的不连续的频段内测出频率 ,读值偏差很大。 2 分析与检修HP5342A微波频率计的测频范围为 10Hz~18GHz,分为 10Hz~ 50 0MHz(低频段 )、50 0MHz~18GHz(高频段 )两个量程。在这两个量程上 ,它采用了不同的测量方法 ,电路组成有较大的差异。在低频段 ,该频率计采用直接计数器、电源、10MHz频标等电路… 相似文献