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测试仪器仪表的选择很重要,能够正确有效的选择测试仪器仪表,对于提高我们对测试仪器仪表的利用率有很大影响。那么,究竟选择测试仪器仪表的指标有哪些呢?下面我们以示波器为例来做介绍。 提到数字示波器,很多用户可能都知道它的一些传统指标,比如带宽,采样率,存储深度等等,在选型的时候根据指标比数大小,以为数大的就比数小的好其实不然!要想真正了解数字示波器,就必须深入洞察隐藏在标称的指标背后产品的真正性能和质量,就像有不少消费者在选购数码相机的时候往往很在意像素数,其实除了这个数之外,还有很多(更)重要的指标是需要我们考虑的。 可扩展性、支持的通信标准数量、测试精度、动态范围和解调带宽等参数都很重要。未来的基站可能向双模和多模演进,很多都已经具备多模功能,如GSM和WCDMA双模,如果仪器支持的通信标准多,那么需采购仪器的品种和数量就大大减少。另外,随着3G、LTE等技术的出现,对测试仪器仪表提出了更高的要求,高测试精度、大动态范围和大解调带宽的仪器就更加受到青睐。移动通信技术发展很快,目前中国还没有大量商用3G,而LTE,作为WCDMA和TD-SCDMA的后续技术,已经快推出原型机了。网络运营商可能会加快新的技术的引入,这对基站和终端生产厂商确实是挑战:他们现在购买的测试仪器仪表必须具备很好的扩展性,能方便地升级到未来技术,这样才能更大限度保护厂商的投资。 比如,罗德与施瓦茨公司的信号源、信号分析仪和综合测试仪都支持几乎所有的通信标准,并在设计上考虑到了未来几年的测试需要(常见的需求是解调带宽),对于新的通信标准,一般只需升级软件就可以实现。 另外,示波器的带宽、采样率等都是示波器的常见参数。示波器带宽由于制造与研发技术的发展,使示波器带宽能够得到修正和补偿。但这些修正和补偿未尝都是好事一桩,有些客户并不希望这些技术带入到测试中去,他们更需要原始的测试数据,比如雷达实验。目前泰克在1G~2G全系列示波器家族中,提供纯硬件的示波器,示波器带宽是真实的。泰克的前端技术可以保证将示波器的硬件前置放大器做的足够好。采样率是ADC的指标。捕获率参数反映的是一个内存管理的(是否能够在保存的信号中找到所需的信号)的概念。泰克采用的是分段式管理,在信号跳变时保存信息。包括Inspector等方法。 现在电子工程师更加关心选购的仪器是否能真正解决测试中碰到的实际问题,解决问题才是示波器的真正价值所在,而不是罗列冷冰冰且并无太大实际意义的硬件指标。 选择测试仪器仪表,要综合以上各种因素来权衡考虑,所以说,对于测试仪器仪表的选择上,也是有学问的。 测试仪器仪表的选择很重要,能够正确有效的选择测试仪器仪表,对于提高我们对测试仪器仪表的利用率有很大影响。那么,究竟选择测试仪器仪表的指标有哪些呢?下面我们以示波器为例来做介绍。 提到数字示波器,很多用户可能都知道它的一些传统指标,比如带宽,采样率,存储深度等等,在选型的时候根据指标比数大小,以为数大的就比数小的好其实不然!要想真正了解数字示波器,就必须深入洞察隐藏在标称的指标背后产品的真正性能和质量,就像有不少消费者在选购数码相机的时候往往很在意像素数,其实除了这个数之外,还有很多(更)重要的指标是需要我们考虑的。 可扩展性、支持的通信标准数量、测试精度、动态范围和解调带宽等参数都很重要。未来的基站可能向双模和多模演进,很多都已经具备多模功能,如GSM和WCDMA双模,如果仪器支持的通信标准多,那么需采购仪器的品种和数量就大大减少。另外,随着3G、LTE等技术的出现,对测试仪器仪表提出了更高的要求,高测试精度、大动态范围和大解调带宽的仪器就更加受到青睐。移动通信技术发展很快,目前中国还没有大量商用3G,而LTE,作为WCDMA和TD-SCDMA的后续技术,已经快推出原型机了。网络运营商可能会加快新的技术的引入,这对基站和终端生产厂商确实是挑战:他们现在购买的测试仪器仪表必须具备很好的扩展性,能方便地升级到未来技术,这样才能更大限度保护厂商的投资。 比如,罗德与施瓦茨公司的信号源、信号分析仪和综合测试仪都支持几乎所有的通信标准,并在设计上考虑到了未来几年的测试需要(常见的需求是解调带宽),对于新的通信标准,一般只需升级软件就可以实现。 另外,示波器的带宽、采样率等都是示波器的常见参数。示波器带宽由于制造与研发技术的发展,使示波器带宽能够得到修正和补偿。但这些修正和补偿未尝都是好事一桩,有些客户并不希望这些技术带入到测试中去,他们更需要原始的测试数据,比如雷达实验。目前泰克在1G~2G全系列示波器家族中,提供纯硬件的示波器,示波器带宽是真实的。泰克的前端技术可以保证将示波器的硬件前置放大器做的足够好。采样率是ADC的指标。捕获率参数反映的是一个内存管理的(是否能够在保存的信号中找到所需的信号)的概念。泰克采用的是分段式管理,在信号跳变时保存信息。包括Inspector等方法。 现在电子工程师更加关心选购的仪器是否能真正解决测试中碰到的实际问题,解决问题才是示波器的真正价值所在,而不是罗列冷冰冰且并无太大实际意义的硬件指标。 选择测试仪器仪表,要综合以上各种因素来权衡考虑,所以说,对于测试仪器仪表的选择上,也是有学问的。
重庆万州北辰电气科技有限公司技术力量雄厚,在新环境下适应了市场经济环境,充满了活力和创造力。公司坚持 k型热电偶厂家质量为上、保证信誉和尊重用户的服务宗旨,发扬自强不息、拼搏不止、求实自爱和志在上等的企业精神,竭诚为广大用户服务。
据《2016年中国环境保护产业发展报告》介绍,2016年我国环境监测产品总销售额突破64亿,其中,雪迪龙、聚光、先河三家上市公司的销售额共计达到23.3亿元,占比为36.4%。龙头企业在市场中的占比越来越高,中小规模企业要想在激烈的市场环境下生存,必须要有自己的独到特色。 2017年6月13-16日,CIEPEC2017在北京举办,众多环境监测厂商展出了自己的产品,本篇主要介绍气体监测类产品。 HZOP-03 傅里叶变换红外(开放光路式)VOCs检测系统(安徽徽智科学 仪器 有限公司) 安徽徽智是一家以FTIR为主要产品线的初创型公司,其中很重要的一款产品是HZOP-03 傅里叶变换红外(开放光路式)VOCs检测系统。此款产品主要用于化工园区边界VOCs检测,具有检测速度快、检测范围广、可同时检测多种气体等优势,与市场上同类产品相比,由于采用了FTIR的原理,检测准确度更高。 网格化监测系统(北京伟瑞迪科技有限公司) 伟瑞迪的网格化监测设备,尤其是针对VOCs监测的产品也受到了参观者的关注。目前网格化监测系统可用于多种场合,伟瑞迪主要集中在城市空气质量监测和工业园区污染源监测。伟瑞迪专注于物联网和大数据技术的新型空气质量监测技术体系的创新和研发,通过布设精细网格化气体污染监测系统,配合手持和车载在线监测设备,基于自学习神经网络的实时多尺度智能分析模型,可实现污染排放源的溯源分析和偷排超排实施监测管理。 APM系列便携式空气质量自动监测仪(康姆德润达(无锡)测量技术有限公司) APM系列便携式空气质量自动监测仪,此款产品是康姆德润达为目前的网格化监测市场而专门设计的一款产品,其优势在于颗粒物监测基于恒定角光散射结合虚拟碰撞原理、气体监测使用高精度氧化厚膜半导体气体传感器和电化学传感器,传感器数据稳定性高。 Airpointer 小型空气质量自动监测站(康姆德润达(无锡)测量技术有限公司) Airpointer 小型空气质量自动监测站全部参数的测定均基于国标方法,而且内置标气瓶等质量控制系统,并且质控系统可实现定时自动运行。与常规的空气质量自动监测站相比,此系统体积明显变小,但功能没有弱化,方便现场的安装。 FRT AQM网格环境一体式传感器(富奥通(北京)有限公司) 此次展会,富奥通(北京)有限公司带来了FRT AQM网格环境一体式传感器。它是一款应用于城市网格化环境监测的专业化小型 仪器 ,可监测 PM2.5 、PM10、SO2、NO2、O3、CO、噪声等环境要素,还可集成监测温湿度、风向、风速、气压、雨量、光照、紫外等气象要素。系统采用模块进行灵活配置,具有体积小、成本低等特点,适用于网格化、密集化、精细化布点需求。 PM2.5自动换膜采样器(天津同阳科技发展有限公司) 2012年环保部组织的 重大科学仪器设备专项“环境大气中细粒子(PM2.5)监测设备开发与应用”中,天津同阳科技发展有限公司承担子项目“自动换膜采样器的研制”,并成功研制出具有自主知识产权的TY-ACF-C型PM2.5自动换膜采样器。该产品可以适应无人值守运行,用户可以自行设定采样时间,自动更换采样滤膜,实现无人干预情况下连续每天采样。可应用于环境监测站、科研、污染源监测等领域。 垃圾焚烧烟气在线监测系统(湖南森尚仪器有限公司) 湖南森尚的垃圾焚烧烟气在线监测系统将世界先进在线分析技术与中国环保监测技术相结合,采用森尚特殊设计的防堵加热采样装置(SP223)将烟气进行初级过滤,通过伴热保温采样管连续抽取样气,将样气保真传输到分析机柜,经过合理设计的样气预处理技术,对烟气进行分析。整套系统同时可监测氧、温度、压力、流量、湿度等其它参数,通过数据采集处理系统生成图表,并可配备数据采集及通讯单元,可实现数据远程传输。 工业级CCD 光谱仪 (天津津飞光谱科技有限公司) 津飞光谱专业生产工业级CCD光谱仪,包括光源、狭缝、光栅、电路等器件均能自主生产。有一款紫外光谱仪专为烟道气和工业过程气体而设计的在线监测仪器检测核心装置,可以与各种抽取式烟气预处理系统配套,构成连续排放监测系统CEMS。其光谱范围可达到185-400nm,可实现氧气的直接测量。
热电偶是一种常见又经济的宽温度范围测温手段。T型热电偶(铜康铜)具有灵敏、稳定、易制造、防湿的特点——印刷电路板的铜到铜连接则了等温块的必要性。这些是T型热电偶进入从导管到食品加工等多种应用的部分主要原因,这些应用不需要K型等其他热电偶所具备的宽温度范围。 本文引用地址: ADI拥有集成冷端补偿机制的热电偶放大器,但T型热电偶不在此列。幸运的是,T型和K型放大器在 约100°C的温度范围内,具有类似的电压特性。K型热电偶调节器(如AD8495或AD8497)可以利用这种相似性来测量T型热电偶,并将误差降至超低水平。较高温度条件下的输出电压会偏离AD8495的理想5 mV/°C传递函数,所以,有必要通过查找表或多项式考虑该差异。示意图是用来自NIST的T型热电偶表以及AD8495的传递函数生成的,以展示AD8495在各种参考结温条件下的输出。 图1.AD8495在T型热电偶条件下计算得到的输出 可以运用该图或该6阶多项式将输出电压映射到测量温度上。VOUT (mV) = a0 + a1 × T + a2 × T2 + … + a6 × T6,其中,系数为: 在–200°C至+350°C的整个测量温度范围内和0°C至50°C的参考结温范围内,该多项式计算得到的误差约为–2.50 mV至+2.28 mV,约低于±0.5°C。必须加上热电偶容差和AD8495放大器误差。 请注意,当温度低于0°C时,输出电压为负。输出电压相对于参考引脚(REF)进行测量,因此,可以提高REF端的电压,以便在单电源供电时,将负的输出电压偏置到正输出电压。请参阅AD8495数据手册,了解在用热电偶进行设计时要考虑的重要事项,包括接地、滤除干扰和布局布线注意事项,以便使器件温度等于参考结温。 作者简介 .Scott Hunt 是线性产品部(马萨诸塞州威明顿市)的一名产品应用工程师。他获得伦斯勒理工学院电气工程学士学位后,于2011年加入ADI公司。Scott专门从事集成精密放大器技术工作,包括仪器仪表放大器、差分放大器和热电偶放大器。
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