安阳安阳县空气流量计检测服务中心CNAS实验室

发布时间:2022-07-19

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    无线电仪器校准:示波器、调制度分析仪、低频电子电压表、失真度仪、抖晃仪、音频分析仪、频谱分析仪、扫频信号发生器、函数信号发生器、高频信号发生器、频率计、音频阻抗测试仪、可变衰减器、电话机测试仪、匝比测试仪、电视信号发生器、脉冲信号发生器、线圈圈数测试仪、网络分析仪、手机综合测试仪、数字移动通信综合测试仪、射频阻抗/材料分析仪等。

    长度类仪器校准:卡尺、千分尺、钢直尺、角度尺、塞尺、测厚规、针规、塞规、环规、半径规、高度规、刮板细度计、码表、百分表、千分表、网筛、量块、大理石平台、平行平晶、水平仪、表面粗糙度仪、投影仪、3次元、工具显微镜、伸长率仪、膜厚计、码表、超声波测厚仪、锡膏厚度仪等。

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安阳安阳县空气流量计检测服务中心CNAS实验室图①

直流高压发生器的常见故障以及解决方法

    中频直流高压发生器具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压锁存功能,并配有时间继电器,能在试验中设置定时声讯报警。整个仪器便于携带,操作方便,安全可靠。
    故障一、接通电源开关,电源开关指示灯不亮,各个表头无显示
    故障产生的原因:电源接触不良;断开
    故障解决方法:检查进线电源及线路连接;更换
    故障二、控制箱“启动”指示灯亮而无高压输出
    故障产生的原因:信号输出电缆接触不良或有断路、短路现象

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安阳安阳县空气流量计检测服务中心CNAS实验室图②

而就技术方案而言,LoRa和NB-IOT有共同点,也各有特点及缺点:LoRa优势:相比于NB-IoT,LoRa基于Sub-GHz的频段使其更易以较低功耗远距离通信,可以使用电池供电或者其他能量收集的方式供电;LoRa信号的波长较长决定了它的穿透力与避障能力;大大的改善了接收的灵敏度,过-148dBm的接收灵敏度使其可视通信距离可达15公里;降低了功耗,其接收电流仅14mA,待机电流为1.7mA,这大大延迟了电池的使用寿命;基于终端和集中器/网关的系统可以支持测距和。
   故障解决方法:检查电缆是否没有可靠连接或有断路短路现象
    故障三、开机后能升压但电压电流表无显示
    故障产生的原因:测量输入电缆接触不良或有断路、短路现象
    故障解决方法:检查电缆是否没有可靠连接或有断路短路现象
    故障四、不能合闸
    故障产生的原因:1) 粗调和细调电位器不在零位或损坏;2) 上次操作有过压或过流动作。
    故障解决方法:1)粗调和细调电位器回零或更换;2)关闭电源开关,再次打开
国网标准物理层测试要求充电桩的充电控制器与BMS通讯是采用CAN总线,必须满足《QGDW1591-2014电动汽车非车载充电机检验技术规范》规定了物理层及链路层测试内容:l物理层测试项目:传输速率测试、信号幅值测试、总线延时测试、总线利用率测试、总线错误率测试、终端电阻变化测试、报文压力测试、抗干扰测试l链路层测试项目:帧格式测试、协议数据单元测试、协议数据单元PDU格式测试、参数组编号PGN测试、传输协议功能测试、地址分配测试。

尽管这种通道数量长期来一直被市场广泛接受,但这是不是仍适合当今的嵌入式系统呢?对示波器制造商和嵌入式系统设计人员来说,这是一个值得思考的问题。制造商必需知道其提供的是不是客户实际需要的、愿意付费购买的测试功能。设计人员则需要适合作业的工具。混合信号示波器在1993年首次问世,拥有两条模拟通道,配以8条或16条数字通道。之后几年内,主流MSO作为嵌入式系统设计人员的调试工具,通道数量基本上锁定在2条或4条模拟通道,外加16条数字通道。

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汽车厂商往往采用的消费电子系统来体现与其他厂商汽车的差异化,该系统必须在各种苛刻的条件下都能正常工作。动力系统、安全系统和其它汽车控制系统也都有同样的要求,一旦出现故障,这些系统会导致更加严重的后果。汽车电子系统对于供应商提供的芯片和印制电路板的电磁辐射特别敏感。SAE(原汽车工程师协会)已经定义测试规范并建立满足电磁兼容(EMC)和电磁干扰(EMI)的需求,并对其进行了不断的完善。采用极近场EM扫描技术,供应商的设计团队可以通过一个桌面系统来计量并立即显示辐射的空间和频谱特性,避免以后在更高费用的模块、系统或整车级测试中出现问题。stwg139wei


*“颠覆性”技术可帮助避免停工对于工业工厂和设施,压缩空气、气体和真空系统是转换系统的重要来源。由于比电力等其他能源更容易使用,当今的工厂中到处都有压缩机。这些压缩机为机器、工具、、激光器、产品处理系统等提供动力。许多压缩空气、气体和真空系统由于磨损和维护不当而受损,进而造成的浪费——无时无刻地泄漏。这些泄漏可能隐藏在机器后方、连接点处、固定管道上方,或者破裂的管道或磨损的软管中。城建施工、洪水侵袭、人为破坏、地壳运动等人为行为或者天灾的破坏,都很容易造成光纤线路的故障。如何有效地保证光纤通信系统的可靠性,一直是一个有待解决的技术难题。本设计在光纤通信的基础之上,通过对光纤通信监测系统的可靠性进行研究。以FPGA代替传统的MCU架构完成数据的采集和处理,能完成高速的实时数据采集,测量误差小,工作可靠性高。光纤通信系统的测量原理目前的光纤测量中,主要是要测量光纤的损耗和断点。主要基于瑞利散射和菲涅尔反射两种光学现象来进行测量。

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