推薦閱讀最新更新時間:2025-04-08 17:39
數字式萬用表有哪些技術參數與測量方法
1、分辨率,字數和位 分辨率是指萬用表進行測量時對小信號的分辨能力。 知道萬用表的分辨率,就可以確定它是否能觀察到被測信號的很小變化。 例如,如果數字式萬用表在 4V量程上的分辨率為 1mV,說明它可在讀取 1V時觀察到 1mV (1/1000 V)的變化。 如果您必須測量最小 1/4 英寸(或 1毫米)的長度,那么您不會購買最小刻度為 1 英寸(或 1 厘米)的尺子。 若正常溫度是 98.6 華氏度,那么僅能測量整度數的溫度計沒有太大用處。 您需要一支分辨率為 0.1 度的溫度計。 “位“和”字“這兩個詞用于描述萬用表的分辨率。可以按數字式萬用表顯示的字數或位數對它們進行分組。 一塊3?位萬用表可顯示三個整位(0到9
[測試測量]
有刷直流電機繞線方法及怎么測量好壞
有刷直流電機繞線方法 有刷直流電機的繞線方法通常有以下幾種: 1.并聯繞線法 這種方法是將每個線圈的兩端分別連接到刷子上,然后將所有刷子連接到直流電源上。這種方法的優點是簡單,但缺點是電機的效率較低,因為同時通電的線圈數量較多,電流密度較低。 2.串聯繞線法 這種方法是將每個線圈的一個端點連接到下一個線圈的另一個端點,形成一個串聯電路,然后將兩個端點之間的電壓接到刷子上。這種方法的優點是電流密度較高,效率較高,但缺點是繞線較為復雜。 3.聯結繞線法 這種方法是將多個線圈的一個端點相互連接,形成一個聯結電路,然后將兩個端點之間的電壓接到刷子上。這種方法的優點是電流密度較高,效率較高,但繞線
[嵌入式]
提升風電機傳動系統質量,海克斯康參與風電行業測量標準
風能作為一種可再生資源,已經越來越受到世界各國的重視。過去十年中,風能系統(WES)的發電量倍增,但對于大多數風力渦輪發電機來說,基本上20年內都會出現2個及以上的主要傳動部件的機械故障,導致長達數周的停機,進而導致產能降低,維護成本顯著增加等負面影響。 尺寸精度不足:風力渦輪機傳動系統的機械故障可能是由尺寸不正確引起的,尺寸不正確可能導致磨損和局部發熱。諸如波紋或粗糙度之類的表面狀況也會對高應力組件的壽命產生重大影響。另外,在這樣的大部件中,諸如制造溫度和整個零件上的溫度梯度或夾持的影響也可能是有害的。 質量問題不可追溯:與汽車行業相比,用于WES的大型傳動系統組件距離汽車行業中的高性能和低故障率還有很長的路要走。
[工業控制]
電機位置檢測和轉速測量研究
0 引言 在電機的閉環控制系統中,由于需要實時獲得電機的位置和轉速信息,高速、高精度的傳感器以及相應的處理電路是必不可少的。光電編碼器輸出數字信號,容易實現高分辨率、高精度的檢測,在現代電機檢測技術中得到了廣泛的應用。TI公司2000系列的DSP是目前控制領域最先進的處理器之一,其最新產品的工作頻率高達150MHz,大大提高了控制系統的控制精度和實時處理信息的能力,其特有的QEP電路和光電編碼器的配合使用為電機位置和轉速測量提供了完美的解決方案。 1.DSP/QEP電路簡介 以TI公司控制領域最新產品TMS320F2812為例,它的正交編碼脈沖(QEP)電路和捕獲單元共用輸入引腳,分別為CAPl/QEPl、CAP2/QEP
[測試測量]
高頻電流探頭的兩種測量方法的過程與特點分析
高頻電流探頭主要是針對浮地系統的測量。電源系統測試中經常要求測量三相供電中的火線與火線,或者火線與零(中)線的相對電壓差,很多用戶直接使用單端探頭測量兩點電壓,導致探頭燒毀的現象時有發生。采用特殊的電源供電模塊,使高頻電流探頭擁有更高的穩定度以及更低的噪聲。高頻電流探頭內部元件采用極低的溫度系數和電壓系數,可以提供極高的測試。所有有源的高頻電流探頭輸出阻抗50Ω,可以適用于所有的示波器,電壓表。 高頻電流探頭的兩種測量方法的過程與特點分析用戶可進入測試模式,調整偏置電壓,高頻電流探頭長期使用后若出現失調現象,用戶可進入該模式,調整偏置,實現歸零;電子輕觸式按鍵,使得使用壽命更長。 1、使用兩個高頻電流探頭測量,
[測試測量]
電流的測量方法圖解
1.電流表直接測量法 直接測量電流的方法通常是在被測電流的通路中串入適當量程的電流表,讓被測電流的全部或一部分流過電流表。從電流表上直接讀取被測電流值或被測電流分流值。 對于圖1(a)所示電路,被測電流實際值為 (1) 式中,r0、rl分別為信號源內阻和負載電阻。r=r0+rl為電流回路電阻。 圖1 用電流表測量電流 在電路中串接一個內阻為r的電流表,如圖1(b)所示,則流過電流表的電流即電流表讀數值為 (2) 相對測量誤差為 (3) 由上式可見,為使電流表讀數值 盡可能接近被測電流實際值lx,就要求電流表的內阻r盡可能接近于零,也就是說,電流表內阻越小越好。 在串入電流表不方便或沒有適當量程的電流表時,可以采取
[測試測量]
相位噪聲的時域測量方法
一、相位噪聲的基本概念 圖1 正弦信號的頻譜(無相位變化以及有相位變化的可能情形) 為了更為精確的描述相位噪聲,通常定義其為在某一給定偏移頻率處的dBc/Hz值,其中,dBc是以dB為單位的該頻率處功率與總功率的比值。如一個振蕩器在某一偏移頻率處的相位噪聲定義為在該頻率處1Hz帶寬內的信號功率與信號的總功率比值,即在fm頻率處1Hz范圍內的面積與整個噪聲頻下的所有面積之比,如下圖2所示。 圖2 相位噪聲的基本定義 二、TIE抖動的基本概念及其與相位噪聲的關系 TIE(Time Interval Error),時間間隔誤差,是指信號的實際邊沿與其理想邊沿之間的偏差,理想邊沿可以為固定頻率信號的邊沿位置,如1
[測試測量]
交流與直流測量方法的比較——直流反轉測量法
鎖定放大器的一個替代方法是在電流信號上使用直流極性反轉 的方法來消除噪聲。這是消除偏移 和低頻噪聲 的一種完善技術。當今的直流源和納伏表在降低噪聲源的影響和縮短實現低噪聲測量的時間方面都要顯著優于鎖定放大器。 如圖2所示,首先簡單的為測試對象提供電流并測量其電壓值,然后反轉電流并再次測量電壓值。將兩次測量的差值除以二就得到測試對象在外加電流下的電壓響應。重復這一過程并使用平均法來降低噪聲帶寬,并因此降低噪聲。有些研究人員稱這一方法為Delta測量法 。 圖2 使用四線法 的直流反轉測量電路
[測試測量]