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频率极平仪

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频率极平仪相关的论坛

  • 外校容量瓶一般频率抽多少?

    本实验室主要做消费品检测,属于企业内部实验室,相关的玻璃器皿有内校,内校是让具备资质的人员做的,有玻璃器皿小计量资格证件,但也会定期送一部分外检,一般都是对常用规格随机抽几个,比如25mL的容量瓶抽5个,送外检前先内部核查好,由于日常测试使用容量瓶基本一天常规项目30-40个,那么外校容量瓶一般频率抽多少?

  • 大家的瓶口分液器使用频率大概是怎样的?

    之前遇到过一个售后,客户买了瓶分,不到半年密封圈就出问题了,这种情况挺少见的~客户用的是美沙酮,还以为是这个溶液的性质特殊导致的,但是查了资料,好像也没什么特殊,当时还发了帖子咨询过的~近期这个客户又出现了同样的问题,实在是费解,后来同事上门了解了才知道,原来客户每天要移300多次,全年无休,密封圈不是被溶剂容胀的,而是完全没磨损的......不知平时大家这个使用频率有多高呢?每天能移多少下?

  • 试验机引伸计的使用频率调查

    你的力学实验室一定有引伸计,那么引伸计的使用高吗?1.频率一般的(2-9次/周)2.频率较高的(10-20次/周)3.频率很高的(20次/周以上)4.偶尔使用的(低于2次/周)

  • 【原创】激发频率对打点有什么影响?

    [b][color=#d40a00][size=4]直读光谱做分析时,除了激发电流和时间等参数,还有激发频率这个参数。帮朋友修直读光谱时发现激发频率对激发电流影响较大,同干扰也有影响,激发频率偏低(如200Hz),激发电流较大,干扰也较大(偶尔有死机现象),激发频率偏高(如400Hz),激发电流稍小些,干扰也小一些,不知各位同行对此有何见解?如何去理解激发频率在直读光谱中的作用?[color=#d40a00]按常理讲,难熔元素用高一些的激发频率,可能对分析有利一些,当然还要取决于激发电流和电压。[/color][/size][/color][/b]

  • 【讨论】关于testresources试验机信号采集频率

    关于信号采集频率 看了很多市面上的工业数据采集卡,多通道的(2通道,4通道)无相位差的数据采集卡,都已经做到了以MHz为单位的数据采样频率,也有一些MCU,比如混合信号的C8051F06系列,其内置双通道同步16位AD,采样频率也达到1MHz,应该说用在试验机上有余的。 我不是很明白三思的采样为什么只做50HZ到500HZ,难道采样频率在试验机中没必要很高?而看到国外的一些厂家MTS、testresources等就要高些了。我的想法是这样,比如要求AD一秒内转换50000次,也就是得到50000个数据,那么每1000个数据求一次平均(数字滤波,但是滤波算法可以非中值平均法),这样每秒相当于得到50个有效数据,所以说起来就是50Hz了。也就是说,每秒采几次,每次AD转换多少下对于试验机是合适的

  • 求购频率计

    要求:检测频率范围在0.1~250MHz,大概研究200MHz左右的频率稳定性。

  • 频率表到底是怎么一回事?

    频率表是测量频率的机械式指示电表。频率表种类很多,有电动系、铁磁电动系和属于整流式的变换器式频率表 频率表等。生产现场用来监测频率用的安装式频率表,大多采用铁磁电动系电表的测量机构。   铁磁电动系频率表的测量机构与电路如图。带有铁心的固定线圈与电感器L、电容器C组成的串联谐振电路,通常被调整在标尺的中间频率(例如50赫)时谐振。可动部分由两个线圈组成,其中动圈1与电容器C1串联后与谐振电路并联。接通电源时,可动部分所受转动力,I、I1分别为固定线圈及动圈1中电流,θ为两电流相量间夹角,K为系数。动圈2与电阻器R2、电感器L2构成闭合回路。当可动部分指针偏离标尺中间位置α角时,动圈2将受到一个与偏转角α 成正比、并使指针返回中间位置的反抗力矩。当被测频率等于标尺中间频率时,谐振电路发生谐振,这时固定线圈中的电流与动圈1中电流相量间夹角θ=90°,因而转动力矩M=0。于是可动部分在动圈2力矩的作用下,使指针指在标尺的中间频率(例如50赫)的刻度上。当被测频率偏离中间频率时,谐振条件被破坏,转动力矩不再为零,可动部分发生偏转,直到转动力矩与反抗力矩平衡时为止,可动部分将停在与被测频率对应的新位置上。改变串联谐振电路的参数,可以获得不同的频率量程。   频率表 用于测量工频电网的频率。对于50赫的频率来说,频率表的测量误差小于0.1赫。   世界上许多国家利用短波频率来进行世界范围的广播传输,短波频率范围通常在 1.6MHz- 30MHz之间.一般我们还将短波频率划分为很多“米段波”,每一个米波段包含一段频率范围。    例如:19M米波段包含的频率范围为从15.100到15.600MHz 。国际无线电委员会规定民用广播使用米波段范围内的 频率,米波段之外的频率大多用于军事和其他民用通讯。所以,只有在米波段频率范围内,才能接收到民用广播电台节目。短波信号传播受到许多因素影响,诸如太阳黑子活动、大气层和地球电 离层变化的影响,因此短波广播电台每年有两次大的频率调整,即"夏季频率"及"冬季频率".

  • 安捷伦频率计的外部时基问题

    实验室用安捷伦频率计,型号53220A,错误代码+580(没有有效的外部时基),我是用labview编的程,请问该如何解决。如何设置频率计的外部时基???

  • 非接触测量物体振动的速度,加速度,位移,运动轨迹,频率-激光测振仪

    激光测振仪(进口)位移分辨率高达0.008纳米。非接触测量物体振动的速度,加速度,位移,运动轨迹,频率.全场激光测振实现整面物体的XY轴的振动测量可以彩色动画输出。三维激光测振可以实现三轴振动测量。多点激光测振可以同时实现16个振动点振动并可以测量物体瞬间振动和实时的振动模拟.激光测振可以实现对振动幅值、频率测量。使用激光进行非接触式测量,记录被测体在振动过程中的运动轨迹,并用最大值减去最小值得到振幅。当振幅超过界定值时,可通过软件设置输出报警信号。采样频率高,能精确还原被测体运动轨迹并通过图像显示出来。传统振动测量仪都会对机械振动带来的影响,而激光测振动测量系统使用各种滤波器,使测量结果更加稳定准确。还可以测量高频振动加速度峰值和平均值,测量低频振动速度有效值。应用于如磁盘振动,压电陶瓷振动,汽车玻璃振动,桥梁振动,油罐车振动,机床精密加工振动等等微小振动的测量。非接触高精密测量精密机械加工微小振动 如压电陶瓷,硬盘振动,山体滑坡,桥梁振动,汽车发动机输油管振动,汽车玻璃振动,高压器振动,水面振动激光多普勒测振仪最大测量速度可达20m/s,最大频率范围可达2.5MHZ,可以检测到纳米级别的振动.激光多普勒测振仪采用非接触式的测量方式,可以应用在许多其他测振方式无法测量的任务中。频率和相位响应都十分出色,足以满足高精度、高速测量的应用。使用非接触测量方式,无需耗时安装调节传感器、无质量负载,且不受被测物体的尺寸、温度、位置、振动频率等的限制。还可以检测液体表面或者非常小物体的振动,同时,还可以弥补接触式测量方式无法测量大幅度振动的缺陷。 应用:如磁盘振动,压电陶瓷振动,汽车玻璃振动,桥梁振动,油罐车振动,机床精密加工振动等等微小振动的测量。 非接触高精密测量 精密机械加工微小振动如压电陶瓷,硬盘振动,山体滑坡,桥梁振动,汽车发动机输油管振动,汽车玻璃振动,高压器振动,水面振动 整片不规则金属大型结构、高温、柔软物体等接触式测量无法满足的振动测量领域的振动情况

  • 分流出口捕集阱更换频率?

    安捷伦的GC,其进样口分流出口有个捕集阱,针对分流出口捕集阱更换频率,各位版友的频率是怎么样的?欢迎分享。分享时最好注明进样方式是分流还是不分流进样,如果是不分流进样,请注明分流比。

  • 科学家用两束激光“撞”出多频率光

    科技日报 2012年03月30日 星期五 本报讯 据物理学家组织网3月28日报道,美国加州大学圣巴巴拉分校的研究人员通过将高、低频率的激光束瞄准半导体,引发电子从核心脱离并加速,再回来碰撞核心,由此产生多种频率光。相关研究结果刊登在最新一期《自然》杂志上。 当高频率的激光束击中半导体材料如砷化镓纳米结构时,会创建一对被称为激子的电子—空(穴)复合体,即当电子从外界获得能量时,会跳到较高的能级,但并不稳定,很快又会将获得的能量释放从而回到原来的能级;但如果电子获得的能量够高,就可摆脱原子核的束缚成为自由电子,电子空出来的位置则称为空穴,自由电子可能会因为摩擦或碰撞等因素损失能量,最后受到空穴的吸引而复合。 论文合著者、该校物理系教授及太赫兹科学与技术研究所主任马克·舍温说:“高频激光产生电子—空穴对,很强的低频自由电子激光束将电子从穴口分离并加速,这时由于电子加速有多余能量,它会猛烈碰撞空穴,重组电子—空穴对,并放射出新频率光子。在相当常规的路径下混合激光束碰撞后会得到一或两个新的频率,而我们在实验中看到所有这些不同的新频率最多能达到11个,这个现象着实令人兴奋。” 舍温说,由于每个频率的光对应不同的颜色,他们之所以能获得这样的突破是依靠了一种特别的工具——自由电子激光器,其最大特点是可以探测出物质的基本性质,将其置于混合光束之前即可测量出不同光的颜色,由此发现多种频率的光。 论文第一作者、该校物理系博士生本·扎克斯解释说:“这就像有线电视网络,其电缆是一束光纤,而你沿着这条线发送约1.5微米波长的光束,但在这束光里有如同细梳齿的缝隙一样分离出的许多频率。信息会以一种频率来移动。而采用这种技术就能是增加很多可以传输信息的频率,而且彼此相隔不会太远。” 该研究团队建立了一种产生电子—空穴再碰撞的机器,其在现实中恐怕还没有实际性的应用。然而,从理论上讲,一个晶体管可以用于自由电子激光产生强烈的太赫兹场,还可以调节临近的红外线光束。数据表明,该仪器调制的近红外激光是太赫兹频率的两倍,当增加光调制的速度,将会更快传输接收自电缆的信息。 研究人员介绍说,将电子—空穴再碰撞现象应用于现实世界中具有潜在显著提高光缆数据传输和通信速度的能力。最有可能的应用是多路复用技术即多渠道发送数据;另一个则可对光进行高速调制。(华凌)

  • 指针式频率表的构成

    指针式频率表应用磁电原理工作,驱动指针运动,依靠指针在面板上停留位置来 的频率大小的表,用于显示被测物体的频率度数。磁电系电工仪表的测量机构是由固定的磁路系统和可动部分组成的。仪、的磁路系统包括永久磁铁1,固定在磁铁两极的极掌2以及处于两个极掌之间的圆柱形铁芯3。圆柱形铁芯固定在仪表支架上,用来减小磁阻,并使极掌和铁芯间的空气隙中产生均匀的辐射形磁场。处在这个磁场中的可动线圈4绕转轴偏转时,两个有效边上的磁场也总是大小相等,并且方向是与线圈边相互垂直的。可动线圈绕在铝框上。转轴分成前后两部分,每个半轴的一端固定在动圈铝框上,另一端则通过轴尖支撑于轴承中。在前半轴还装有指针,当可动部分偏转时,用来指示被测频率的大小。

  • 关于仪器期间核查频率

    实验室的有台仪器设备之前都是按程序文件要求半年6个月进行1次仪器期间核查(按仪器校准规范核查的),以及2年一次外面公司上门计量校准,现在有个问题想问下?半年一次期间核查,我想把程序文件修改成1年1次期间核查可以吗?(因为仪器期间核查买标液还是其次的,主要核查操作太麻烦)?还有说明下这台仪器的检测项目是已申请了CNAS认可,我们把核查频率由6个月改成12月,到时候现场评审老师看到会不会质疑不认可?实验室其实每年还有做其他质量监控的现在想减少仪器期间核查频率!

  • 观测频率

    对于原子核的Larmor频率来说 在核磁中是不是其频率越高 越容易被检测到信号?为什么呢?

  • 噪声仪对频率范围有什么要求

    现单位需要更换一部声级计,在网上查了一下——晕了,尤其是频率范围有很大的不同,有30-8Khz、有30-12.5KHZ,也有20 Hz~20 kHz的等等,请问达人国家对测试噪声的仪器都有些什么要求,对热电厂又有什么要求,谢谢!最好能推荐几款仪器。

  • 实验室垃圾桶清理频率

    我们实验室比较特殊,大家用纸巾比较多,所以,垃圾篓很快就满了;但是,都是等到下班了才去处理一次。个人觉得,这个频率不行,至少要清理二次或以上,否则,就有些实验室里,将垃圾打包了放在桌子底下,黑黑的一团,很是刺眼哦。

  • 【讨论】超声中功率和频率的关系?

    [size=3]药典中的含量测定下,提取方法有许多采用超声提取,并标注了功率和频率(例:功率250W 频率40kHz)。我的问题是:功率和频率有什么联系?我们的超声清洗仪只能控制功率而不能控制频率,怎样改变频率?[/size]

  • 【资料】时间频率研究的发展方向

    现在,国际上使用最多的原子钟的震荡频率通常是数纳秒(一纳秒=10亿分之一秒),它是通过调整超高频激光,使之和铯原子钟发射的光波频率相匹配而实现的。一般说全球卫星定位系统携带原子钟(铷钟、铯钟和氢钟),因其结构紧凑,可靠性高,寿命长,所以满足了需要。 但是,计量科学家们仍然希望能有振荡频率更快的时钟,用于科学前沿问题的研究,例如弄清决定电磁互作用强度的所谓精细结构是否真的稳定等问题。科学家们认为,这种新型时钟应当易于制造,且振荡频率应比相对较低的微波频率快1000倍。问题是,目前没有一种装置能够如此快的计数。最近,美国科学家已经研制出了“光学传动装置”,这种装置可将激光光波的高速振动转化成振荡系数正好慢100万倍的激光强度波动,并利用标准检波器显示激光强度在1秒内所振荡的次数,然后将得到的数值乘上100万。据科学家研究小组说,这种新型“光钟”的精度至少是最好的铯原子钟的1000倍。但是,不同光波之间和某一光波与铯微波频标之间的频差测量都是极其庞大复杂,价格昂贵的工程。1999年,德国首次报道了“飞秒激光光学频率梳”,飞秒光梳的出现提供了一个准确实用的“光学频率综合器”,一举将微波频率基准与光学频率/波长联系起来。由于飞秒光梳的研究成功和迅速推广应用,使冷原子/离子存储稳频的光频标与飞秒光梳结合成“光钟”,使光学频率标准的实际应用变为现实。光钟的研制将成为国际计量发展的一个新热点。 目前,科学家们正在把其他量转换成时频量进行测量。第一个完成这种转换的是长度。目前利用飞秒(10-16秒)激光脉冲所产生的梳状频谱与微波频率联系起来,这样就可以实现长度和时间基准的比对。 再就是电学量。当两块低温(液氮)超导金属充分接近,其间相隔仅为约1纳米的绝缘层时便形成超导结,若在结的两端施加直流电压,结上即会产生高频超导电流。这时约瑟夫森效应的宏观现象,是一种量子力学隧道穿透效应,其频率即可与电压挂钩,单个结显示为若干毫伏,上千个结叠加起来可获得1伏或10伏的电压。另一方面,量子化霍尔效应产生了量子化电阻,使电阻取决于基本物理常数和一个整数值。

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