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服务宗旨:雄厚的实力、优质的产品、低廉的价格、优质的服务
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显示模块可以选择频谱曲线显示或时域信号显示,还可以根据需要进行线性或对数显示。美国一起公司开发的LabVIEW图形化实验室虚拟仪器工程平台,以其强大的功能可为虚拟仪器的开发提供一个理想的平台,本文借助于开发平台设计了适合高校实验教学的虚拟信号频谱分析仪。随着电力电子技术的广泛应用,带来了很大的便利,但同时也带来了不容忽视的电磁干扰问题,这就要求必须对EMI特性进行准确的测量,这对提高电力电子装置的电磁兼容性具有重要意义。
近几年,在整个电磁兼容测量技术及所属服务领域不断出现许多新的测试仪器和测试方法,基本且有效的测试设备还是频谱分析仪和EMI接收机。频谱分析仪谈到测量电信号,电气工程师首先想到的可能就是示波器。示波器是一种将电压幅度随时间变化的规律显示出来的仪器,它相当于电气工程师的眼睛,使你能够看到线路中电流和电压的变化规律,从而掌握电路的工作状态。但是示波器并不是电磁干扰测量与诊断的理想工具。这是因为)关键的是动态范围,干扰频谱不同分量的差别有个量级以上,需要dB以上的动态范围;而八位的示波器仅有dB左右的动态范围,不能满足电磁干扰的测量要求。
)所有电磁兼容标准中的电磁干扰极限值都是在频域中定义的,而示波器显示出的是时域波形,因此测试得到的结果无法直接与标准比较。为了将测试结果与标准相比较,必须将时域波形变换为频域频谱。)电磁干扰相对于电路的工作信号往往都是较小的,并且电磁干扰的频率往往比信号高,而当一些幅度较低的高频信号叠加在一个幅度较大的低频信号时,用示波器无法进行测量。)示波器的灵敏度在毫伏级,而由天线接收到的电磁干扰的幅度通常为微伏级,因此示波器不能满足灵敏度的要求。
测量电磁干扰更合适的仪器是频谱分析仪,频谱分析仪是一种将电压幅度随频率变化的规律显示出来的仪器,它显示的波形称为频谱。频谱分析仪克服了示波器在测量电磁干扰中的缺点,它能够测量各个频率上的干扰强度。对于电磁干扰问题的分析而言,频谱分析仪是比示波器更有用的仪器,用频谱分析仪可以直接显示出信号的各个频谱分量。.频谱分析仪的原理频谱分析仪是一台在一定频率范围内扫描接收的接收机,它的原理图如图所示。频谱分析仪采用频率扫描超外差的工作方式。
用V/F转换器实现A/D转换,了转换后的数据在送入单片机过程中的干扰,并且通过调整T口的定时时间,改变T口计数器接受脉冲的数量,可改变A/D转换的位数。本系统把T口的定时时间设定为,使V/F转换器相当于转换器。通过增大T口的定时时间,提高了A/D转换的位数,进而提高了系统测温数据的精度和分辨率。为了更好地改善仪器性能,把定时时间T增大n倍n为正整数),将T口接受的脉冲数据除以,以实现软件滤波。此外,本测试仪配有键盘输入及液晶显示模块,使得仪器配置完善,用户操作方便可靠。
实践表明,基于上述思路构建的测试系统是正确的可行的,近半年的时间研制出了该仪器,并使其在以后的稳定运行中满足了设计要求。在系统允许一个探头测量温度数据时间为几秒时,使用V/F转换器,既可以降低仪器成本,又提高了系统性能。连接好速度信号测试线若待测控制器无此输出端,则不用连接)。此线的夹子夹在控制器速度信号的端子上,顺时钟旋转转把旋钮,可以在“电机转速”的显示窗观察到电压值从小到大在变化。相信所有DIY爱好者都会遇到晶体管配对的问题。
这种事情单靠一只万用表是解决不了问题的。即便是带HFE测量的万用表,往往由于基极电流的限制,小功率管还可以测,中功率管和大功率管就无法准确测试了。在实践中,本人用洞洞板和几个常见小零件搭出了一个晶体管直流参数测试仪,配合万用表,可以测量出三极管的直流放大倍数。非常简单,效果也不错,大家都可以尝试一下。首先先阐述一下测试原理。以NPN管为例,待测晶体管发射极和V电源负端相连,基极通过基极电阻连接V电源正端,集电极通过集电极电阻连接V电源正端。
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盐雾试验是一种主要利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验。青岛科标有多名高级工程师、工程师等专业检测人员,是主要针对物理性能、热性能、电性能、光学性能、燃烧性能和环境实验室的专业检测实验室。检测领域高分子材料进行各种理化性能测试;合成材料的储存寿命推算和热指数测定等分析研究;曾为我国各行各业高分子材料、汽车用材料或部件提供检测服务;也可按国内外各种汽车企业标准进行检验,汽车用材料或部件提供检测服务;检测项目中性盐雾试验(NSS试验)是出现早目前应用领域广的一种加速腐蚀试验方法。醋酸盐雾试验(ASS试验)是在中性盐雾试验的基础上发展起来的。铜盐加速醋酸盐雾试验(CASS试验)是国外新近发展起来的一种快速盐雾腐蚀试验,试验温度为50℃,盐溶液中加入少量铜盐—氯化铜,强烈诱发腐蚀。
它的腐蚀速度大约是NSS试验的8倍。交变盐雾试验是一种综合盐雾试验,它实际上是中性盐雾试验加恒定湿热试验。它主要用于空腔型的整机产品,通过潮态环境的渗透,使盐雾腐蚀不但在产品表面产生,也在产品内部产生。它是将产品在盐雾和湿热两种环境条件下交替转换,后考核整机产品的电性能和机械性能有无变化。盐雾试验判定方式通常以测试前与测试后经由外观目检或使用低倍率光学显微镜作为判别锈蚀程度愈轻者产品的抗腐蚀能力愈强。在测试时会以温度、盐雾浓度、湿度/盐雾循环以及试验时间长短作为严厉度等级区隔。盐雾试验标准及试验结果的判定标准是对重复性事物和概述所做的统一规定。盐雾试验标准是对盐雾试验条件,如温度、湿度、氯化钠溶液浓度和PH值等做的明确具体规定,另外还对盐雾试验箱性能提出技术要求。
同种产品采用那种盐雾试验标准要根据盐雾试验的特性和金属的腐蚀速度及对盐雾的敏感程度选择。盐雾试验的目的是为了考核产品或金属材料的耐盐雾腐蚀质量,而盐雾试验结果判定正是对产品质量的宣判,它的判定结果是否正确合理,是正确衡量产品或金属抗盐雾腐蚀质量的关键。盐雾试验结果的判定方法有:评级判定法、称重判定法、腐蚀物出现判定法、腐蚀数盐雾腐蚀试验箱据统计分析法。评级判定法是把腐蚀面积与总面积之比的百分数按一定的方法划分成几个级别,以某一个级别作为合格判定依据,它适合平板样品进行评价;称重判定法是通过对腐蚀试验前后样品的重量进行称重的方法,计算出受腐蚀损失的重量来对样品耐腐蚀质量进行评判,它特别适用于对某种金属耐腐蚀质量进行考核;腐蚀物出现判定法是一种定性的判定法,它以盐雾腐蚀试验后,产品是否产生腐蚀现象来对样品进行判定,一般产品标准中大多采用此方法;腐蚀数据统计分析方法提供了设计腐蚀试验、分析腐盐雾腐蚀试验箱蚀数据、确定腐蚀数据的置信度的方法,它主要用于分析、统计腐蚀情况,而不是具体用于某一具体产品的质量判定。
盐雾试验有中性盐雾试验NSS、醋酸盐雾AASS和铜加速醋酸盐雾CASS、也称氯化铜醋酸盐雾试验三种,其中应用广的是中性盐雾试验。盐雾试验基本内容是在35摄氏度下,5%的氯化钠水溶液,在试验箱内喷雾,模拟海水环境的加速腐蚀方法,其耐受时间的长短决定耐腐蚀性能的好坏。盐雾箱容积不小于0.12m3、好不小于0.14m3、箱内温度35℃±2℃、喷雾压力70~170kPa、盐雾收集器至少两个、收集面积各80平方厘米.被试面与垂直方向成15~30°让盐雾自由沉降在被测面上、不能直接喷射、试验支架用玻璃、塑料制造、试件不能相互接触、互相滴液;箱内温度35℃±2℃、每个收集器收集溶液1~2ML。金属材料大多数的腐蚀发生在大气环境中,大气中含有氧气、湿度、温度变化和污染物等腐蚀成分和腐蚀因素。
盐雾腐蚀就是一种常见和有破坏性的大气腐蚀。盐雾对金属材料的腐蚀,主要是导电的盐溶液渗入金属内部发生电化学反应,形成“低电位金属—电解质溶液一高电位杂质”微电池系统,发生电子转移,作为阳极的金属出现溶解,形成新的化合物即腐蚀物。盐雾腐蚀破坏过程中起主要作用的是氯离子,它具有很强的穿透本领,容易穿透金属氧化层进入金属内部,破坏金属的钝态;同时,氯离子具有很小的水合能,容易被吸附在金属表面,取代保护金属的氧化层中的氧,使金属受到破坏。盐雾测试就是一种人造气氛的加速抗腐蚀评估方法。它是将一定浓度的盐水雾化;然后喷在一个密闭的恒温箱内,通过观察被测样品在箱内放置一段时间后的变化来反映被测样品的抗腐蚀性,它是一种加速测试方法,其盐雾环境的氯化物的盐浓度,可是一般天然环境盐雾含量的几倍或几十倍,使腐蚀速度大幅提高,对产品进行盐雾试验,得出结果的时间也大幅缩短。
在天然环境下对某产品样品进行试验,腐蚀时间可能需要一年甚至数年,而在人工模拟盐雾环境条件下试验,只要数天甚至是数小时,即可得到相似的结果。金属腐蚀的临界相对湿度大约为70%。当相对湿度达到或超过这个临界湿度时,盐将潮解而形成导电性能良好的电解液。当相对湿度降低,盐溶液浓度将增加直至析出结晶盐,腐蚀速度相应降低。温度升高,分子运动加剧,高盐雾腐蚀速度越快。国际电工委员会指出:温度每升高10℃,腐蚀速度提高2~3倍,电解质的导电率增加10~20%。对于中性盐雾试验,一般认为试验温度选在35℃较为恰当。浓度在5%以下时,钢、镍、黄铜的腐蚀速度随浓度的增加而增加;当浓度大于5%时,这些金属的腐蚀速度却随着浓度的增加而下降。
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