张家界桑植县流量计校准服务中心CNAS资质

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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、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。


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张家界桑植县流量计校准服务中心CNAS资质图①

示波器的常见故障现象及原因

    示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
    没有光点或波形
    电源未接通。
    辉度旋钮未调节好。
    X,Y轴移位旋钮位置调偏。
    Y轴平衡电位器调整不当,造成直流放大电路严重失衡。
    水平方向展不开
    触发源选择开关置于外档,且无外触发信号输入,则无锯齿波产生。
    电平旋钮调节不当。
作为电机行业的“新人”,无刷电机是实至名归的后起之秀,以狂浪之势涌入,工业控制,消费电子和汽车电子等高精度控制行业,“无刷“是不是未来电机行业的发展趋势?本文以案例的形式扒一扒无刷电机那些事。近年来,无刷电机在,工业控制,消费电子和汽车电子等高精度控制行业广泛应用,无刷电机性能的好坏很大程度上取决于电机驱动器,研发阶段,工程师如何借助示波器快速、便捷、真实的对驱动器信号进行分析?本文主要介绍ZDS454Plus数椐挖掘型示波器对电机驱动器的典型测试及案例分析。

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从上述原理可知,谐波源负载是否会对同一个电网上的电子设备造成干扰,主要取决于电子设备的电源线输入端电压谐波畸变的大小,以及电子设备供电电源的抗干扰能力。谐波源负载产生同样的谐波电流的情况下,与变压器之间的距离越远,则对应的电网阻抗越大,引起的电压畸变就越大,越容易对同一个电网上的电子设备形成干扰。而不同的电子设备抗畸变电压的能力也有优劣之分,在同一供电网络,某台电子设备会受干扰,并不意味着所有的电子设备在这个位置都会受干扰。

   稳定度电位器没有调整在使扫描电路处于待触发的临界状态。
    X轴选择误置于X外接位置,且外接插座上又无信号输入。
    两踪示波器如果只使用A通道(B通道无输入信号),而内触发开关置于拉YB位置,则无锯齿波产生。
    垂直方向无展示,输入耦合方式DC-接地-AC开关误置于接地位置。输入端的高、低电位端与被测电路的高、低电位端接反。输入信号较小,而V/div误置于低灵敏度档。
    波形不稳定
    稳定度电位器顺时针旋转过度,致使扫描电路处于自激扫描状态(未处于待触发的临界状态)。
    触发耦合方式AC、AC(H)、DC开关未能按照不同触发信号频率正确选择相应档级。
    选择高频触发状态时,触发源选择开关误置于外档(应置于内档。)
    部分示波器扫描处于自动档(连续扫描)时,波形不稳定。
    垂直线条密集或呈现一矩形
    t/div开关选择不当,致使f扫描<
    水平线条密集或呈一条倾斜水平线
    t/div关选择不当,致使f扫描>>f信号。
    垂直方向的电压读数不准
    未进行垂直方向的偏转灵敏度(v/div)校准。使用智能测量仪的过程也很简单,只需要用智能手机拍摄照片,用智能测量仪测量,一切就会自动生成可视化的结果。智能测量仪能够测试房间或物体的空间数据,通过内置的激光传感器和滚轮传感器,将数据上传到应用内拍摄的照片上。而这样就可以让我们做到心中有数,无论是沙发、茶几、各种装饰品和绿植等等,任何一个的房间数据,都可以融入到环境中。有了这种智能测量和设计工具,我们就可以将自己想象中的各种设计和图像变成现实,让自己拥有一个自己期望的家。

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    进行v/div校准时,v/div微调旋钮未置于校正位置(即顺时针方向未旋足)。
    进行测试时,v/div微调旋钮调离了校正位置(即调离了顺时针方向旋足的位置)。
    使用10 :1衰减,计算电压时未乘以10倍。
    被测信号频率过示波器的使用频率,示波器读数比实际值偏小。
    测得的是峰-峰值,正弦有效值需换算求得。
    水平方向的读数不准
    未进行水平方向的偏转灵敏度(t/div)校准。
    进行t/div校准时,t/div微调旋钮未置于校准位置(即顺时针方向未旋足)。
    进行测试时,t/div微调旋钮调离了校正位置(即调离了顺时针方向旋足的位置)。
    扫速扩展开关置于拉(×10)位置时,测试未按t/div开关指示值提高灵敏度10倍计算。
    交直流叠加信号的直流电压值分辨不清
    Y轴输入耦合选择DC-接地-AC开关误置于AC档(应置于DC档)。
    测试前未将DC-接地-AC开关置于接地档进行直流电平参考点校正。
    Y轴平衡电位器未调整好。但在CAN总线的工业自动化应用中,由于设备的互通互联的需求越来越多,所以需要一个开放的、标准化的高层协议:这个协议支持各种CAN厂商设备的互用性、互换性,能够实现在CAN网络中提供标准的、统一的系统通讯模式,提供设备功能描述方式,执行网络管理功能。其中包括:l应用层(Application):为网络中每一个有效设备都能够提供一组有用的服务与协议。l通讯描述(Communicationprofile):提供配置设备、通讯数据的含义,定义数据通讯方式。


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在轧钢生产中,在探伤线与修磨线部位,安装测径仪可以实时监测其质量,对提升效率与成材率均具有非常重要的意义。CCD光电测量属于非接触测量,不会发生传统测量尺在反复测量使用后出现机械磨损,损失测量精度的情况;测量,实时性好,尤其适用于在运动中进行多点测量,可对高速运动物进行测量;被测物的高温、抖动情况等对测量无影响。修磨线单路测径仪安装方法,将支架落地安装在修磨线出口的两个托辊之间,支架地脚以膨胀螺栓固定。
 测不出两个信号间的相位差(波形显示法)
    双踪示波器误把内触发(拉YB)开关置于按(常态)位置应把该开关置于拉YB位置。
    双踪示波器没有正确选择显示方式开关的交替和断续档。
    单线示波器触发选择开关误置于内档。
    单线示波器触发选择开关虽置于外档,但两次外触发未采用同一信号。
电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,受到许多工程师的青睐。但即便使用相同的电源模块,不同的用法也会导致系统的可靠性大相径庭。使用不当,非但不能发挥模块的优势,还可能降低系统可靠性。相信各位电路设计者在阅读DC-DC隔离电源模块的数据手册时,时间关注的往往是首页的电源参数,如功率、输入电压、输出电压、效率、工作温度、耐压等级等……但其实在实际应用中,数据手册中的“电路设计与应用”一节内容同样重要,它为用户在实际外围电路设计过程中提供了宝贵的参考电路经验。
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