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电路城频率仪

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电路城频率仪相关的论坛

  • 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".

  • 【求助】求 SS3341A 频率计数器的说明书

    【求助】求 SS3341A 频率计数器的说明书

    各位好!本菜新近淘得一台旧的 SS3341A 频率计数器,石家庄无线电四厂1987年出品。年代久远,已经没有说明书了。不知哪位朋友有说明书或电路图。提前致谢。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/10/201610312136_615471_0_3.jpg

  • 【分享】多档水电导率仪电路及精度分析

    【分享】多档水电导率仪电路及精度分析

    多档水电导率仪电路及精度分析 摘要:介绍一种多档水电导率仪的电路设计,并对其精度进行分析。实验结果表明水电导率0.1~1×10-6S/m相当范围内该仪器达到理想要求。关键词:水电导率仪;精度分析;电导电极;脉冲发生器;CD4053一、 引言:水电导率的测量广泛应用于社会各个方面,环境监测、工业流程控制、医药卫生、科学研究和产品质量检验过程。水溶液的电导率范围大,从理论纯水(0.055uscm-1 )到电导率很大的情况,相差几个数量级。与电导率仪配合使用的是电导传感头,即电导电极。所用的电导电极应是惰性的,通常为镀铂黑电极,以达到减小极化的作用。下图给出电导池等效电路:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/12/200612012258_34161_1604910_3.jpg[/img]在测量信号的频率较低时,C1的容抗很大,若RX数值较小,它可以忽略不计;若RX数值较大时,C1的容抗就不能忽略。这时就会产生较大的误差。C1决定着所用频率不能太高。与RX串联的C2在测量信号频率较高时呈现的电抗小,可以忽略。它决定着所用信号频率不能太低。综合考虑并结合实验测量,一般选用1000Hz,能达到较好的精度。 [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=34160]多档水电导率仪电路及精度分析[/url]

  • 碳硫仪高频振荡电路电容三点式振荡电路

    5.3.2 三点式振荡电路 定义:三点式振荡器是指LC回路的三个端点与晶体管的三个电极分别连接而组成的反馈型振荡器。三点式振荡电路用电感耦合或电容耦合代替变压器耦合,可以克服变压器耦合振荡器只适宜于低频振荡的缺点,是一种广泛应用的振荡电路,其工作频率可从几兆赫到几百兆赫。 1、 三点式振荡器的构成原则图5 —20 三点式振荡器的原理图图5 —20是三点式振荡器的原理电路(交流通路)为了便于分析,图中忽略了回路损耗,三个电抗元件 构成了决定振荡频率的并联谐振回路。要产生振荡,对谐振网络的要求:?必须满足谐振回路的总电抗 ,回路呈现纯阻性。反馈电压 作为输入加在晶体管的b、e极,输出 加在晶体管的c、e之间,共射组态为反相放大器,放大器的的输出电压 与输入电压 (即 )反相,而反馈电压 又是 在 、 支路中分配在 上的电压。 要满足正反馈,必须有 (5.3.1)为了满足相位平衡条件, 和 必须反相,由式(5.3.1)可知必有 成立,即 和 必须是同性质电抗,而 必为异性电抗。综上所述,三点式振荡器构成的一般原则:(1) 为满足相位平衡条件,与晶体管发射极相连的两个电抗元件 、 必须为同性,而不与发射极相连的电抗元件 的电抗性质与前者相反,概括起来“射同基反”。此构成原则同样适用于场效应管电路,对应的有“源同栅反”。(2) 振荡器的振荡频率可利用谐振回路的谐振频率来估算。若与发射极相连的两个电抗元件 、 为容性的,称为电容三点式振荡器,也称为考比兹振荡器(Colpitts),如图[font=Times New Ro

  • 【原创大赛】采样频率对谱图的影响

    【原创大赛】采样频率对谱图的影响

    前言:前几天看了坛友开的一个关于采样频率的贴子,虽然一直都知道是怎样的影响,但没有做过实验,究竟影响有多大,却不怎了解。趁最近比较有空,就做了几个谱图出来,与大家分享下。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308021548_455628_1738073_3.jpg仪器:安捷伦7890A-5973C说明一下在我用的软件版本中,在全扫描模式下,是有三种扫描速度1.6000amu/s 虽然仪器没有给出,但可以算出来。2.10000amu/s 后面两个模式,都是规定了采样频率是1的(就是2的0次方)3.12500amu/s 后面的两个模式,是仪器有给出的提示。数据占用较大的内储。扫描范围是50-550 总共 500amu我是用第一种正常的扫描速度来进行实验。包括单SCAN模式和SCAN/SIM同扫模式。谱图的分析是用AMDIS软件进行。先上几张SCAN的图,再解释,采样时间,点数,扫描停留时间,峰形等关系。采样频率:在全扫的过程中,每一个amu读的次数。(个人想法,如果错误请指正)这是一张采样频率是2的图(4次)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308021549_455629_1738073_3.jpg采样频率是3(8次)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308021550_455630_1738073_3.jpg采样频率4(16次)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308021550_455631_1738073_3.jpg采样频率/0.1分钟内点数/成图有效点数/两点数间隔时间(成点时间)21990.005/0.00631050.011/0.0124630.021/0.022从三个图就能明显看到,随着采样频率的增大,采样点数减少,成点时间都增多。在这里解释一下,成点时间。谱图里的每一个点,都是完成一个50-550amu扫描循环才会形成一个点。在仪器采样频率的更改里,我们可能看得出.采样频率是2的情况下,做一个50-550的间区扫描,能做每秒2.91个循环,在采样频率是[f

  • 【求助】(已应助)有源滤波器设计电路

    一、设计内容及要求要求设计滤波器完成以下功能:(1)低通滤波器电路,截止频率为2KHz,衰减速率≥40dB/十倍频。(2)高通滤波器电路,截止频率为500Hz,衰减速率≥40dB/十倍频。(3)带通滤波器,频率范围500Hz~2000Hz,衰减速率≥40dB/十倍频。 对设计中所用的电子元器件完成选型,进行原理图设计,对性能指标进行计算分析。使用相应软件例如PROTELL99,绘制相应的电路原理图,并进一步绘制PCB板电路图。二、设计原始资料滤波器类型有无源滤波器和有源滤波器,其中又分为低通、高通、带通、带阻、全通等。滤波器的主要性能参数有:截止频率、下降速率、品质因素等。硬件制作部分核心元器件:运算放大器例如uA741、LM324、或其它运放,晶体管,电阻电容不限。爱心捐助 爱心捐助

  • 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。

  • 【讨论】关于ICP光谱仪RF发生器工作频率及IRIS INTREPID II系列各型号的说明

    1、RF发生器  目前商品化ICP光谱仪都使用两种类型的RF发生器,一类是自激式发生器,另一类是晶体振荡式(它激式)发生器。自激式是采用L-C振荡回路,工作线圈即是L,参与振荡,等离子体本身就是振荡回路的一部分,所以负载的变化将引起振荡回路参数的变化,正向功率和振荡频率都会产生波动,而且点火不容易。而它激式的发生器就不存在这个问题,它的原理基于石英晶体的压电效应,用晶体的谐振频率来取代L-C振荡回路,所以它具有频率、功率稳定性好,点火容易等特点。发生器在5-60M都可以满足ICP工作的需求,但商品化的ICP光谱仪都使用工业标准的27.12M和40.68M两个频率,因为国际上规定凡工业和医用高频设备使用这两个频率,即使它有泄漏也不干扰正常的通讯广播。按原理上说,频率越高趋肤效应越大,等离子体的中心通道越宽,样品经雾化后通过中心通道被间接加热,40.68M的原子或离子密度降低,背景降低,从而提高了信背比,降低了如K等易电离元素的检出限;但是由于中心通道宽,使其温度比27.12M低,因此影响等离子体的稳定性,而且原子密度降低,所以将影响一些难电离元素的灵敏度。对于点火效果来说,如果是自激式的发生器一般要用40.68M,这样容易点火,而对于晶体控制式,27.12M同样可以获得很好的点火效果,况且对于维修工程师来说,他们希望是更安全的低频率。 2、IRIS Intrepid II系列型号说明  Thermo的IRIS Intrepid II系列ICP产品是基于新的CID38A检测器、改进的RF系统、中阶梯光学系统和TEVA软件,在2003年年初同时推出了三个型号:XSP(扩展稳定性)、XDL(扩展检出限)和XUV(扩展紫外波长)。XPS在IRIS AD 双闭环直接耦合的基础上改进了RF发生器的实时控制电路,虽然把最大输出功率限定在1500W,但其等离子体光源显得更稳定;另外改进了检测器与光室的隔热,改进了光室内的氩气走向;改进了光室恒温系统,这一系列改进使得XSP可获得优异的短期和长期稳定性,所以特别适合于工矿企业、商检质监、测试中心等样品量多,品种复杂的单位,XSP在国内有近200台,使用情况良好。XDL还是使用原来IRIS AD的RF发生系统,目的是通过提高功率等方法来扩展检出限,目前主要是用于纯基体行业,如水和环保行业,通过提高功率来改善此类样品中如Pb等重金属测定的信噪比。但至今XDL占整个系列销售比例不到1%,毕竟用户不只是分析水,就环保来说还是经常分析大气粉尘和土壤等。对于存在大量基体的情况下,信号提高的同时基体背景干扰可能更加严重,虽然仪器检出限(IDL)降低了,但并没有有效地降低方法检出限(MDL)。由于产量较少,所以生产地成本相对较高。XUV是通过改变中阶梯光栅的衍射角,使得紫外波长扩展到130nm,这是油品分析的专业仪器,因为目前国际上对油品中Cl-的分析一般要求使用134nm灵敏线,同时配合油料进样系统进行测定。所以说IRIS Intrepid II系列的三种型号是针对于不同的应用,从目前的销售情况来说,由于XSP的超高稳定性,使其适用面更广一些。

  • 消耗品使用频率

    消耗品(如橡胶手套、一次性手套、口罩等)的使用频率,大家比较习惯多久换一次?看见实验室同样岗位有人习惯是一天用十几双手套(嘿嘿,毫不夸张的说法),有人却是一个星期甚至几个月都用同一双手套。虽然这些消耗品单价都比较便宜,但是我们公司实验室人员有好几百号人,一年下来积少成多也是一笔可观的费用。

  • 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?

  • 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???

  • 国家时间频率计量基准相关介绍

    [align=center][b][size=24px]国家时间频率计量基准相关介绍[/size][/b][/align] 国家时间频率计量基准包括:[b]秒长国家计量基准和原子时标国家计量基准[/b]。[b]秒长国家计量基准[/b]: 秒长国家计量基准是直接复现秒定义的实验装置,输出的标准频率具有最高计量学特性,它是经国家审查、批准作为统一全国秒长量值(频率量值)最高依据的计量器具,全国只有一套。1967年,秒定义从天文秒改为原子秒,定义在铯原子基态能级跃迁上。铯原子钟成为直接复现秒定义的实验装置。 世界上第一台热铯束钟是英国国家物理实验室1955年研制完成的。中国计量科学研究院从70年代起开始了热铯束钟的研究,1981年研制完成的NIM3热铯束钟,相对频率不确定度达到3×10[size=12px]-13[/size],成为中国第一代秒长国家计量基准。2003年,中国计量科学研究院研制完成了中国第一台激光冷却铯原子喷泉钟NIM4,不确定度达到8.5×10[size=12px]-15[/size],随后改进提高至5×10[size=12px]-15[/size],经国家质量监督检验检疫总局批准替代NIM3热铯束钟,成为中国第二代秒长国家计量基准。2014年,中国计量科学研究院研制完成的新一代NIM5铯原子喷泉钟,不确定度达到1.5×10[size=12px]-15[/size],获批取代NIM4成为新的秒长国家计量基准。2014年8月,NIM5铯原子喷泉钟通过国际专家评审开始参加国际原子时合作驾驭国际原子时。2017年改进后的NIM5不确定度达到9×10[size=12px]-16[/size]。 秒长基准利用高稳晶振或者低温蓝宝石晶振等频率源,通过频率变换合成9192631770 Hz的微波信号。利用此微波信号激励铯原子产生钟跃迁,误差信号反馈给频率源将微波频率锁定到铯原子秒定义能级跃迁上。由于秒定义在不受任何外界场干扰的孤立的铯原子跃迁频率,因此世界各国计量院研制的基准钟复现秒定义都评定和修正一系列物理效应引入的钟跃迁频率偏移,包括外界场引入的频率偏移,如将原子周围温度引入的黑体辐射频移修正到0 K温度,将重力场引入的频率偏移修正到平均海平面水准。 秒长国家计量基准作为国家时间频率计量体系的源头,复现秒定义输出基准频率,用来驾驭氢钟产生本地原子时,向国际计量局报送数据,驾驭国际原子时,也直接测量光钟等高性能原子钟的频率。 随着科学技术的发展,秒定义可能被修改,其时,按新定义复现秒长的实验装置将成为新的秒长国家计量基准。[b]原子时标国家计量基准[/b]: 中国计量科学研究院于1980年建立了原子时标,1983年经国家计量主管部门(原国家质量监督检验检疫总局)批准,由中国计量科学研究院(NIM)国家时间频率计量中心建立和保持的原子时标UTC(NIM)为原子时标国家计量基准,是统一全国时间频率量值的最高依据。 原子时标国家计量基准由守时钟组、内部测量系统、溯源比对系统、数据处理系统、算法及控制系统等部分组成。守时钟组由不间断运行的多台商品氢原子钟和商品铯原子钟组成,产生连续稳定的时间频率信号;内部测量系统通过双混频时差测量得到中国计量科学研究院协调世界时UTC(NIM)与各守时原子钟之间的时差(相位差);溯源比对系统通过全球卫星导航系统(GNSS)及卫星双向时间频率传递(TWSTFT)技术使UTC(NIM)实现国际比对,参加国际原子时合作;数据处理系统对内部比对和国际比对数据进行存储、监测和处理;算法及控制系统对钟组相关数据进行计算产生本地原子时,利用中国计量科学研究院保持的铯喷泉钟秒长国家计量基准和国际原子时合作返回的UTC-UTC(NIM)数据对其进行驾驭(校准),产生准确稳定的UTC(NIM)。 UTC(NIM)作为原子时标国家计量基准,其量值溯源至国际标准时间-协调世界时(UTC)并对UTC做贡献;同时作为国家时间频率量值的源头,保证国内时间频率测量量值的准确统一。与协调世界时(UTC) 实现全球卫星导航系统(GNSS)共视及载波相位时频传递,保证了UTC(NIM)参加TAI合作的高水平链接,与UTC偏差在±5 ns内,标准合成不确定度优于2 ns。 中国计量科学研究院基于载波相位的链接于2013年成功主导了欧亚四国铯原子喷泉钟国际比对,标志中国第一次成功实现基准钟国际比对;实现时间传递链路校准技术及装置,2014年被BIPM指定为国际9家一类GNSS时间传递链路校准实验室,负责对亚太区域内二类实验室的校准。

  • 【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。

  • 【转帖】智能工业电导仪误差来源及分析:电源频率引起的误差

    【转帖】智能工业电导仪误差来源及分析:电源频率引起的误差

    工业电导仪一般采用分压法测量溶液的电导,假如用直流电源作为外加电压,就会产生极化现象,使溶液的等效电阻发生变化 智能工业电导仪采用交流电源作为外加电压以消除极化造成的影响,但由此产生的后果是电导池系统便不再是纯电阻,而是包括容抗的阻抗,其分布情况见图1。但在考虑溶液浓度与电导的关系时,只能把电导池看作纯电阻元件,且在仪表定标时也以电阻箱代替它进行刻度,所以在测量溶液的电导时会产生误差。其大小与电源频率的关系如下。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/12/200912302155_193108_1615922_3.jpg[/img]图中Rl , 为电极电阻 为极化电阻 R3为电解液电阻 C1为电极表面双电层电容 C2为电解液电容。由图1知,与待测成分有关的部分是Rs,为了提高测量灵敏度,应使R3占总阻抗的比例越大越好,所以测量低浓度范围内的溶液,R3占的比例就大,仪表有较高的灵敏度。容抗Ze=1/2πfC。由此知,为降低与R3串联的C1, 的容抗,电源的频率取高些更为有利 同时提高电源频率也有助于减小极化电阻,但频率过高,会降低C2的容抗,这对精确测量R3是不利的。基于上述分析,智能工业电导仪采用了1 kHz方波电压,增强了驱动电压的负载能力,以保证电压的稳定性,使得仪表的测量误差小于1%,较模拟工业电导仪精度提高1%~20%。

  • 期间核查的频率

    期间核查是指两次校准期间对设备的核查,如果我定义设备的校准频率和期间核查频率分别为2年,穿插进行,是否符合CNAS要求?比如:设备在2009年校准,下次校准时间为2011年。 期间核查第一次为2010年,下次期间核查时间为2012年。请帮忙多指点哦!谢谢啦

  • 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。

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