首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
用于测温和控温的自动电子电位差计,在维修中经常遇到示值误差太大的问题,需要分析造成误差的原因,并进行相应的调整。本文简述电子电位差计的桥路参数造成误差的原因及调整方法。一、电子电位差计的刻度公式电子电位差计是以电压平衡法(也称补偿法)作为测量原理的仪表。它以测量电路(见图1)产生的已知电压 u。(补偿电压)与被  相似文献   

2.
在波长调制光谱技术(Wavelength Modulation Spectroscopy, WMS)温度测量中,传统的锁相放大器测量谐波信号的振幅必须对被测信号及参考信号的相位单独进行调整。针对这一问题,设计了一种基于高精度平衡调制器AD630进行同步相敏检测的谐波信号的双锁相放大器。与传统的锁相放大器相比,所提双锁相放大器利用正交双通道的平方和检测,可以避免被测信号与参考信号进行严格的相位匹配问题。利用Multisim软件构建仿真模型,包括前置高通滤波器、正交双通道的相敏检波器、低通滤波器等部分。理论计算和仿真结果表明,所提方法能够准确检测微弱一次、二次、四次谐波信号的幅度,检测误差小于5%,具有电路简单、运行速度快、线性度高等优点,能够满足WMS温度测量工程应用。  相似文献   

3.
何松杰 《计量技术》1990,(11):30-31
本文介绍了pHJ6400型pH计用阻抗检测器的缺陷和改进方法。 pH计电极间的电阻相当高,为了能从高内阻的信号源中取出信号电压,仪器设计了专用的高输入内阻放大电路,因而在《JJG119-84实验室pH(酸度)计检定规程》和《JJG390-85船用pH计检定规程》中明确了对电计输入电流、输入阻抗引起的示值误差的检定需串接高阻。根据规程要求,市场已推出了pHJ 6400型pH计用阻抗检测器(以下称阻抗器)及屏蔽连接线。阻抗器原理及厂家提供的检定系统连接图  相似文献   

4.
用功率表测量,由于它本身损耗一部分功率,所以测量结果将会失真而产生误差(称损耗误差)。损耗误差的大小,与所选用的功率表内阻(电流线圈电阻,电压线圈电阻)有关。要使测量结果接近真值,必须正确选择功率表并加以更正。 一、损耗误差的产生 功率表未接入被测量电路时,参见图1。E为被测量负载电源电压;R2为被测量负载电阻。其损耗功率P0为: 当功率表接入电路时(电压线圈后接),参见图2。Rv为功率表电压线圈电阻;RA为功率表电流线圈电阻。在实际测量中,一般E的量值是固定的(采用稳压电源)。功率表指示值Px为: 显然Px相似文献   

5.
低频相位测量和相位计校准的误差源   总被引:1,自引:0,他引:1  
引言现代不少技术领域对低频或超低频相位测量提出了较高的测量准确度。多种类型的相位计,特别是数量最大的过零检波法(它包含时间比值法和平均电压法)所用的数字相位计,都具有百分之几到十分之几度的准确度。但是不适当的测量将引入各种附加误差,因而破坏了相位计用于测量时可以达到的准确度。本文分类评述低频相位测量和相位计校准时的误差源,并论述了防止和消除这些误差的原则和方法。误差分类  相似文献   

6.
为了克服以往晶体旋光率测量方法存在误差大、精度低、实用性差等不足,提出了一种基于液晶相位可变延迟器(LCVR)的石英晶体旋光率测量方法。改变液晶相位可变延迟器所加驱动电压,精确控制液晶相位延迟量,对偏振光进行调制。通过偏振光调制法测量斯托克斯(Stokes)参量,从而实时、准确地测量石英晶体旋光率。采用PIN 光电二极管对偏振光信号进行探测,经光电变换后利用信号调理电路实现信号采集。将采集到的数据进行处理并显示。实验结果表明,该方法的测量精度为0.57%。  相似文献   

7.
陆永平 《中国计量》2012,(5):112-113
泄漏电流测试仪是用于测量电器的工作电源(或其他电源)通过绝缘或分布参数阻抗产生的与工作无关的泄漏电流的计量器具,其输入阻抗模拟人体的阻抗。JJG843-2007《泄漏电流测试仪》检定规程提到泄漏电流测试仪最重要的4个参数:泄漏电流误差、试验电压误差、输入电阻、输入电路时间常数。因此,它是  相似文献   

8.
就一般滤波器而言,我们知道。当滤波器有关参数发生变化时,就会严重影响滤波器的性能。对于自适应带阻滤波器而言,将会怎样呢?由下面的分析看到,当误差在一定范围内时,自适应带阻滤波器仍保持良好的性能。正因为如此,将自适应带阻滤波器应用在频域内的以声消声中,就能得到较为一理想的效果。在本文中,我们将分析自适应带阻滤波器的相让补偿误差以及参考信号的相位误差对输出信号的影响,然后介绍它在以声消声中的实际应用。 二、误差分析 自适应带阻滤波器的原理如图1所示。图中,Y;(t)、Yz(t)为两个正交参考信号,X(t)为输入信号,。(t)为输…  相似文献   

9.
对于门控脉冲计数,若门控信号与计数信号间的关系是随机的,则量化取值和量化误差遵循二点分布,多次测量的算术平均值遵循二项分布;若门控信号与计数信号间关系是固定的,则量化取值和量化误差为稳定的单一值。根据这些规律性结果,频率等测量的不确定度计算,单次测量应计入按二占赃得的标准差,多次测量应计入按二项分布计得的标准差;电压等测量的不确定度计算,应包括相应显示值最后一位的±1个字的最化误差。在对各误差分量  相似文献   

10.
王语彤  白景峰  吉翔 《声学技术》2023,42(6):749-756
换能器是治疗超声系统的核心部件之一,其阻抗和驱动功率关系到治疗超声的安全性和有效性。文章研制出一种基于电压-电流转换电路和数据采集卡的测量装置。使用该装置测量频率为1.36 MHz和3 MHz换能器在不同幅度信号驱动下的阻抗、相位角和功率。该装置的测量结果与采用电压、电流探头及功率组件的示波器方法和商用功率计方法的测量结果进行了对比,表明本装置测量阻抗模相对误差在±2Ω以内,阻抗角相对误差在±2°以内,测量入射功率和有功功率误差小于5%。结果证明了用该装置实时测量换能器阻抗和驱动功率的可行性。  相似文献   

11.
红外线辐射测温仪目前在高温测量中得到了广泛的应用。它具有数字显示、测温精度高、及响应速度快、探头损坏率低等特点。不足之处就是只能显示而不能记录温度。但是测温仪可以输出0~100mV电压信号,我们可以利用这一信号与一台电子电位差计配合,给测温仪增加温度记录装置,还可以利用电位差计上的转换开关,用一块显示仪表和一块电子电位差计和6个测温探头测量6点温度。这样可以节省2~5块显示仪表。 由于测温仪显示的温度与输出的电压信号成线性关系,而分度为K(EU—2)的电位差计输入的电压信号与指示的温度也成线性关系。因此,只要把电位…  相似文献   

12.
一、基本原理在电磁兼容试验中有两种类型的网络 ,即人工电源网络和耦合去耦网络。人工电源网络 ,又称线路阻抗稳定网络 ,能在射频范围内 ,在受试设备端子与参考地之间 ,或端子之间提供一稳定阻抗。同时将来自电源的无用信号与测量电路隔离开来 ,而仅将受试设备的干扰电压耦合到测量接收机输入端。耦合去耦网络是由各种电感组成 ,以便在测量频段内产生高阻抗隔离。使用HP阻抗分析仪 ,可以对人工电源网络和耦合去耦网络进行阻抗测试。测试原理图见图 1:图 1 阻抗测试原理图下面主要介绍一下CDN耦合去耦网络的阻抗测试 :如图 1所示 ,阻…  相似文献   

13.
目前相位表的校准或检定常用交流电位差计法,此方法不仅要用较多的附加设备,且操作较繁琐。本文介绍一种检测三相相位表的简单方法,即两电压表法,简称两表法。一、两表法的测量线路及原理测量线路如图所示。图中被检表电流、电压线圈相互独立,且呈纯阻性。由图的接线可知: P_1=IV_2,P_2=IV_2式中,I、V_1、V_2分别为电流表A,电压表V_1、电压表V_2的读数。根据三相相位表测量相位的原理(即两瓦特表法测量三相电路的功率因数) 有:  相似文献   

14.
心电图机的检定,是由一函数信号发生器通过有关人体参数模拟电路和导联选择网络(三者组成心脑电图机检定仪),产生检定所需要的标准幅度信号和频率信号,由被检心电图机记录描记。其测量不确定度的评定主要从电压幅度(定标电压)和信号频率(走纸速度)两个方面分别进行。一、定标电压的测量不确定度评定(一)数学模型、方差及传播系数被检心电图机定标电压误差为:e=Ud-Uo因为U=kh所以e=k(hd-h0)式中:Ud——被检心电图机定标电压的显示值;Uo——检定仪输出标准电压在被检心电图机上的描记值;k——被检心电图机的灵敏度;h_…  相似文献   

15.
本线路配合HMD-2型毫秒计用于测量电雷管的毫秒延时时间,测量精度为均方差不大于0.1毫秒。 (一)原理电雷管的一个重要指标是毫秒延时时间,即从加上引爆电压到雷管爆炸这段时间,以T表示。它的精确测量通常借助于毫秒计。测量时只要在引爆同时给毫秒计输送一个开信号,而在爆炸同时输送一个关信号,毫秒计显示时  相似文献   

16.
《中国测试》2013,(3):27-30
为准确测量不同频率的交变电压有效值,介绍两种常用的测量方法——热等效法和公式计算法,并分析各自的特点。分别利用这两种方法搭建测量电路,对不同频率正弦波有效值进行测量。对测量数据进行分析,客观比较两测量电路的精度和频率响应。分析结果表明:热等效法适合测量高频信号的电压有效值,而公式计算法适合测量低频信号的有效值,该结论为不同场合测量有效值的各种应用做出参考。  相似文献   

17.
反射计法是测量微波阻抗最常用的方法之一。本文介绍了采用信号源的隔离或去耦、信号源输出信号的稳幅和解决测量电路(硬件)非理想等三种方法来提高用反射计法测量微波阻抗的准确度,并分析了三种方法的工作原理。  相似文献   

18.
设计了Ⅻehelson干涉型激光波长计干涉条纹的单片微机计数硬件电路,编写了8254计数和KeilC51波长运算程序.为提高仪器的测量精度,在硬件和软件上提出了新的设计方案.两个8254计数器可以在单片微机的控制下自动从参考光脉冲信号的下降沿开始对参考信号和被测信号同时计数;参考激光干涉条纹计数满1500000后。参考信号和被测信号的计数器可以同时被自动锁定;单片微机得到锁定信号后,完成两个计数值的读取、波长运算、10次移位平均和7位波长显示.对633nm和532nm两种稳频激光波长进行了实际测量,测量数据表明该计数系统使波长的测量精度达到2×10^-7.  相似文献   

19.
莫尔条纹动态细分误差的测量   总被引:2,自引:0,他引:2  
用桥式电位器移相网络,将莫尔条纹信号细分成所要求的测量间隔,再用相位计或动/静态激光小角度测量仪作为标准器,测量莫尔条纹动态细分误差。文章介绍了测量方法、测量准确度和实测比对结果。  相似文献   

20.
故意过采样     
假设你有一块8位的(分辨率为1/256)输出电压范围在0到10V之间的ADC,那么用它测量出的电压误差在0.0391V之内。如果测量一个无噪音干扰的输入信号,例如1.985V的输入信号,  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号