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HN9001地下管線探測儀
儀器特點
1) 便攜輕巧,使用方便,充電電池供電,一人即可操作,四項測試一次完成。
2) 數字化設計,軟件控製,性能穩(wěn)定、可靠。
3)大屏液晶界麵,中文顯示,一看就懂,易學、易會。
4)所測信息以數字大小、光柵長短、聲音緩急三種方式提供給操作者,使測試過程輕鬆自如。
稱重傳感器,實際上是一種將質量信號轉變?yōu)榭蓽y量的電信號輸出的裝置,並且被廣泛應用於衡器中,確保衡器正常工作,關係到衡器的性、**性和可靠性。在應用稱重傳感器時,我們需注意哪些問題呢?注意使用環(huán)境。高溫、粉塵、潮濕以及腐蝕性較高的環(huán)境、電磁場環(huán)境等都會對稱重傳感器造成嚴重損傷會影響。因此要注意稱重傳感器使用環(huán)境,或者在既定環(huán)境下選擇相應的稱重傳感器。防止雜物玷汙傳感器,以免影響可動部分運動和精度。
2.2 儀器組成
2.2.1 標準配置:發(fā)射機、接收機、充電器、直連線、地釺
2.2.2 選 件:大耦合鉗
放大器進行通道多路複用時工作異常,原因究竟是什麼呢?有些人(尤其是工程師)聲稱,質疑爭辯是否超速的一種方法就是要求提供雷達裝置的校驗證書。他們認為,如果校驗證書過期,司機就不該被罰款。無論這是否真的適合所有人(儀器可能近期已經校準過),避開超速罰單**的方法仍是不要超過限速。但是如果你冇有意識到自己速度太快該怎麼辦呢?這種理由通常都不管用。同樣的事情也發(fā)生在放大器上。在一些應用中,工程師可能忘記了放大器輸入與具有超快速瞬變的設備相連。2.3 儀器參數
2.3.1 發(fā)射機
1)輸出信號:輸出四種頻率的正弦交流信號,分彆是低頻、中頻、高頻、射頻。
2)輸出功率:恒功率輸出,低、中、高三檔(不小於6瓦)。
3)輸出模式:直連法、耦合法、感應法。
4)阻抗顯示:99999歐以內。
5)負載匹配:1—10000歐。
6)顯示界麵:大屏液晶中文、圖形顯示,自帶背光。
7)電 源:標準1號1.2V充電電池6節(jié),充放電500次。
8)待機時間:大於8小時,電量提示。
解決方案下麵這篇文章主要介紹一下如何快速定性判斷場效應管、三極管的好壞,希望對大家的學習有所幫助。定性判斷場效應管的好壞先用萬用表R×10kΩ擋(內置有15V電池),把負表筆(黑)接柵極,正表筆(紅)接源極(S)。給柵、源極之間充電,此時萬用表指針有輕微偏轉。再改用萬用表R×1Ω擋,將負表筆接漏極,正筆接源極(S),萬用表指示值若為幾歐姆,則說明場效應管是好的。判斷結型場效應管的電極將萬用表撥至R×100檔,紅表筆任意接一個腳管,黑表筆則接另一個腳管,使腳懸空。
2.3.2 接收機
1)接收頻率:接收五種不同頻率的正弦交流信號,分彆是低頻、中頻、高頻、射頻、50HZ.
2)接收模式:波峰法(水平線圈)、 波穀法(豎直線圈)、 外接設備法(耦合鉗)。
3)信號界麵:數字大小、光柵長短、聲音緩急三種界麵同時提示信號強弱
4)顯示界麵:大屏液晶中文、圖形顯示,自帶背光。
5)增益控製:手動調節(jié),動態(tài)範圍000——100db。
6) 探測長度:直連電纜時,長15KM。.
耦合電纜時,一次耦合可測3Km,多次耦合無限遠。
感應電纜時,一次感應可測300m,多次感應無限遠。
7)深度測量:直讀探測深度,範圍 000—250cm。
80%法測深度,範圍 000—250cm(感應)\500cm(直連)
8)電流測量:直讀電流,範圍000—999mA.
9) 探測精度:埋深的5%本文從射頻界麵、小的期望信號、大的乾擾信號、相鄰頻道的乾擾四個方麵解讀射頻電路四大基礎特性,並給出了在PCB設計過程中需要特彆注意的重要因素。射頻電路仿真之射頻的界麵無線發(fā)射器和接收器在概念上,可分為基頻與射頻兩個部份?;l包含發(fā)射器的輸入信號之頻率範圍,也包含接收器的輸出信號之頻率範圍。基頻的頻寬決定了數據在係統(tǒng)中可流動的基本速率?;l是用來改善數據流的可靠度,並在特定的數據傳輸率之下,減少發(fā)射器施加在傳輸媒介(transmissionmedium)的負荷。
2.4 工作原理
本儀器是以電磁感應原理為基礎、以跨步電壓理論為依據,結合數字濾波 、無線接收、軟件控製而設計的高科技產品。
電磁感應:其基本工作原理是:由發(fā)射機產生電、磁波並通過不同的發(fā)射連接方式將發(fā)送信號傳送到地下被探測金屬管線上,地下金屬管線感應到電磁波後,在地下金屬管線表麵產生感應電流,感應電流就會沿著金屬管線向遠處傳播,在電流的傳播過程中,又會通過該地下金屬管線向地麵輻射出電磁波,這樣當地下管線探測儀接收機在地麵探測時,就會在地下金屬管線正上方的地麵接收到電磁波信號,通過接收到的信號強弱變化就能判彆地下金屬管線的位置和走向。
此原理實現的條件:,要有能發(fā)出足夠電能的信號源,在具備傳輸電能的線路中形成電流,電流在流動過程中又在該線周圍產生磁場;其次,要有能接收這一特定磁場的電路,把磁場的變化過程以電信號形式顯示出來。,任何一種光源的發(fā)光都與其物質內部粒子的運動狀態(tài)有關,當處於低能級上的粒子(原子、分子或離子)吸收了適當頻率外來能量(光)被激發(fā)而躍遷到相應的高能級上(受激吸收)後,總是力圖躍遷到較低的能級去,同時將多餘的能量以光子形式釋放出來。如果光是在冇有外來光子作用下自發(fā)地釋放出來的(自發(fā)輻射),此時被釋放的光即為普通的光(如電燈、霓虹燈等),其特點是光的頻率大小、方向和步調都很不一致。但如果是在外來光子直接作用下,由高能級向低能級躍遷時將多餘的能量以光子形式釋放出來(受激輻射),被釋放的光子則與外來的入射光子在頻率、位相、傳播方向等方麵完全一致,這就意味著外來光得到了加強,我們把它稱之為“光放大”。