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说到的频谱分析仪通常用在射频领域,来观察和分析被测信号的频域特性,而我们常用其配合近场探头来扫描电磁干扰的功率峰值以及找到其对应的频点,初步判定辐射源属性。眼看上去这三种仪器用途各不相同,但其实都可以用来测试晶体振荡电路的频率。如果使用示波器或者频率计,配合无源电压探头点测芯片的时钟输入引脚,就可以测量到频率,如下是各部分的电路结构:其中:CC2是晶体的负载电容,影响到频率、负性阻抗等电路参数RC3是无源电压探头的电路参数,R3是9Mohm,C3是几个pF不等R是示波器或者频率计输入通道的等效阻抗和电容,R4是1Mohm,是几十pF不等如果使用频谱分析仪,配合近场探头靠近晶体封装外壳就可以探测到辐射功率峰值的频率,这个频率也是晶体电路的振荡频率。
在电池的研发和生产过程中,电池的充放电率、高中低倍率放电特性、大小电流过放电特性、常温高温低温内阻特性、容量分布测试等可靠性测试,以及电池内部短路、持续充电、强迫放电等电流电阻安全测试都是必不可少的。那在这些测试中,电池内阻的检测都是非常关键的一步。电池内阻作为锂电池 重要的内部参数之一,与电池的性能检测、寿命评估和能量管理都有着非常紧密的,是衡量电池性能的一个重要技术指标。但在实际应用中,却存在不少的问题:当充/放电时,阻抗是影响电气特性及效率的因素之一。
CAN与485都是工业通信中常用的现场总线,好通信总线的隔离防护是产品可靠、稳定的重要前提。如何好通信总线的隔离防护呢?为什么要隔离?目前大多数产品对外通讯部分可总结为:MCU+收发器+外部总线,其中大多数常用的MCU都集成有CAN或UART链路层控制器。从MCU发出的电平信号一般为5V或3.3V,为达到与总线连接和远传的目的,往往需要在MCU与总线间加收发器,它起到电平转换的作用。常规通信采用总线通信方式必然涉及到外部通信走线,CAN和458总线往往需要数百米的布线。
线材测径仪内装有8组测头,每组测头由平行光发射单元和光电子接收单元构成。发射单元内含特种LED光源,接收单元即数据采集系统。测得的数据经光纤通信传输到上位计算机。测径仪进厂前的准备根据预先的现场位置,按照《测径仪布置图》和《测径仪基础图》的要求铺设基础,固定轨枕板,轨道可不固定或点焊固定。注意基础面的平整和稳定。经过实地的勘查,确认轨道的间距、轨面到轧线中心高度等指标均符合设计要求,供电、水管道接口均已就绪。
合乎逻辑的法是将两幅图像整合。解决方案可以是,让热像仪以个室温范围“拍摄”一幅图像,然后以更高的温度范围“拍摄”第二幅图像。用智能方式结合这两幅图像,所生成的 图像将包含两幅图像的部分。这就是超帧原理。问题和应用极端温度时,问题会变得复杂:寒冷冬夜里站在火焰旁的人就是典型的例子。图像中 亮或 热的部分会饱和,与此同时,场景中 暗或 冷的部分在图像上会显示成黑色或噪点。当一个物体显得饱和或多噪点时,会产生两个问题:图像细节丢失,该场景部位的测温值失真。
着色为红用于告消防员当前的危险。在这种情况下,FLIRK系列红外热像仪在显示屏上显示“+65°C”,同时保持均衡的低灵敏度模式,不牺牲图像细节显示。FLIRK系列红外热像仪的设计旨在经受 恶劣的消防条件,能耐受从2米高处跌落到混凝土地面上,防水等级达IP67,同时能在高达+26°C条件下满负荷运转5分钟。值得一提的是,FLIRK65完全符合美国 防火协会(NFPA)针对热像仪的181-218标准。
流量测量仪表应用技术研究的目标是正确的使用,主要有下面几个具体内容。提高表率在仪表设备管理中,表率的定义是:(仪表总台数一未正常使用的仪表台数)/仪表总台数。提高表率就是要减少无法投入正常使用的仪表。在设计院中,自控专业所设计的测量系统,表率是反映设计人员工作质量和技术熟练程度的重要指标之一,经验丰富和认真负责的设计人员,能使表率达到95%以上,远传压力表或通过整改达到95%以上。但是在市场经济的条件下,工程公司往往对实行交钥匙承包法,要求到的表率就不是95%,而是100%,所设计的仪表系统如果不能正常投入使用,要为工程公司责任,那就是进行整改或更换仪表,这就意味着经济损失。