当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

数字白度仪

仪器信息网数字白度仪专题为您提供2024年最新数字白度仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括数字白度仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的数字白度仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合数字白度仪相关的耗材配件、试剂标物,还有数字白度仪相关的最新资讯、资料,以及数字白度仪相关的解决方案。

数字白度仪相关的论坛

  • 如何表示数字万用表的准确度?

    准确度(精度)数字万用表的准确度是测量结果中系统误差与随机误差的综合。它表示测量值与真值的一致程度,也反映测量误差的大小。一般讲准确度愈高,测量误差就愈小,反之亦然。准确度有三种表达方式,分别如下:准确度=±(a % RDG + b% FS ) ( 2.2.1 )准确度=±(a % RDG +n 个字) ( 2.2.2 )准确度=±(a % RDG + b% FS + n 个字) ( 2.2.3 ) 式( 2.2.1 )中, RDG 为读数值(即显示值), FS 表示满度值,括弧中前一项代表 A/D 转换器和功能转换器(例如分压器、分流器、真有效值转换器)的综合误差,后一项是由于数字化处理而带来的误差。式( 2.2.2 )中, n 是量化误差反映在末位数字上的变化量,若把 n 个字的误差折合成满量程的百分数,即变成式( 2.2.1 )。式( 2.2.3 )比较特殊,有些厂家用此种表达方式,后两项中有一项表示其它环境或功能引入的误差。 数字万用表的准确度远优于模拟指针万用表。以测量直流电压的基本量程的准确度指标为例, 3 位半可达到± 0.5 %, 4 位半可达到 0.03 %等。例如: OI857 和 OI859CF 万用表。万用表的准确度是一个很重要的指标,它反映万用表的质量和工艺能力,准确度差的万用表很难表达出真实的值,容易引起测量上的误判。 精度取决于包括在测量值中的误差值。精度规范表示如下:“读数的%+量程的%”。在本式中,“读数的%”与读数成比例,而“量程的%”是偏移值。这些规范是针对每个测量量程而制订的。如果精度达不到测量分辨率的要求,那么分辨率对精度就没有影响。然而,您仍然可以使用万用表来监控测量期间的微小变化。例如:假设您希望使用准确度为1 年、量程为10V 的34401A 万用表测量10 Vdc 信号,那么精度为:0.0035 + 0.0005 = 10 x (0.0035 / 100) + 10 x (0.0005 / 100) = +/-0.00040因此:测量值为:10.00000精度为:* +/-0.00040分辨率为:0.00001实际读数在9.9996 和10.0004 之间测量值的最后两位数包括误差。*一些型号的万用表采用“ppm”来代替“读数的%”和“量程的%”。 ppm 的值可以通过乘以1/1,000,000 (= 10-6)获得。例1:若1 (V)的误差为10ppm,则实际误差值是1 x 10 x (1/1,000,000) = 0.00001(V)。例2:若1 0(V)的误差为5ppm,则实际误差值是10 x 5 x 10-6 = 50 u(V) 。*一些型号的万用表采用“计数”而非“读数的%”和“量程的%”。数字万用表的精度(购买万用表知识普及贴)数字万用表基本指标引言:数字万用表是电气测量中常用到的电子仪器,它具有很多特殊功能,但主要功能是对电压、电阻和电流进行测量。一台真正的数字万用表(DMM)应该什么样?它能做什么?怎样用它测量?你需要它什么样的功能?怎样最安全有效的使用它?哪种万用表更适应环境要求?本文由安泰测试(029-88353093)整理,在万用表使用上给您一些建议。一、数字万用表基本指标使用数字万用表时不仅要看基本规格,还要看它的特点、功能和全部设计生产指标。以下是数字万用表需要考虑的基本指标和性能。(一)可靠性:尤其是在恶劣条件下,可靠性比以往任何时候都重要。(二)安全性:数字万用表设计中首要考虑的问题,尤其经过认证实验室的独立测试,并且印上了诸如UL、CSA、VDE 等测试实验室的标志(见万用表的安全问题一文)。(三)分辨率:分辨率也称灵敏度,指数字万用表测量结果的最小量化单位,即可以看到被测信号的微小变化。例如:如果数字多用表在4V 范围内的分辨率是1mV,那么在测量1V 的信号时,你就可以看到1mV 的微小变化。数字万用表的分辨率一般用位数或字表示。 数字万用表分辨率是很重要的指标,就像你要测量小于1 毫米的长度,你肯定不会用最小单位为厘米的尺子;或者温度为98.6°F,那么用只有整数标记的温度计测量是没用的,你需要一块分辨率为0.1°F 的温度表。 一个3 位半的表,后三位可以显示三个从0 到9 的全数字位,前一位只显示一个半位(显示1 或没有显示),即3 位半的数字表可以达到1999 字的分辨率; 一块4 位半的数字万用表可以达到19999 字的分辨率。用字来描述数字表的分辨率比用位数描述要好。 现在的3 位半数字万用表的分辨率已经提高到3200 或4000 字。3200 字的数字万用表为某些测量提供了更好的分辨率。例如,一个1999 字的表,在测量大于200V 的电压时,你不可能显示到0.1V。而3200 字的数字万用表在测320 伏特的电压时,仍可显示到0.1V。当被测电压高于320V,而又要达到0.1V 的分辨率时,就要用价格贵一些的20000 字的数字万用表。(四)精度:指在特定的使用环境下,出现的最大允许误差。换句话说,精度就是用来表明数字多用表的测量值与被测信号的实际值的接近程度。对于数字万用表来说,精度通常使用读数的百分数表示。例如,1%的读数精度的含义是数字万用表显示100.0V时,实际的电压可能会在99.0V 到101.0V 之间。在详细说明书中可能会有特定数值加到基本精度中,它的含义就是,对显示的最右端进行变换要加的字数。在前面的例子中,精度可能会标为±(1%+2)。因此,如果万用表的读数是100.0V,实际的电压会在98.8V 到101.2V 之间。模拟表(或指针万用表)的精度是按全量程的误差来计算的,而不是按显示的读数来计算。指针万用表的典型精度是全量程的±2%或±3%。数字万用表的典型基本精度在读数的±(0.7%+1)和±(0.1%+1)之间,甚至更高。(五)欧姆定律:欧姆定律揭示了电压、电流、电阻之间的关系。应用欧姆定律,任何电路电压、电流、电阻可以计算:电压=电流×电阻。因此只要知道公式中的任意两个值就可以计算出第三个值。数字万用表就是应用欧姆定律来测量并显示电阻、电流或电压。(六)数字和模拟指针显示:在精度和分辨率方面,数字显示有很好的优势,测量值可以用三位或更多位来显示。模拟指针在精度和分辨率方面略逊一筹,我们一般靠估计指针的位置来读数。数字万用表具有的条棒图象模拟指针一样显示信号的变化和趋势,但它更耐用并且减少了损坏。指针式与数字式万用表各优缺点比较分析 指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用 0.3 秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。 指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小,比如 MF-10 型,直流电压灵敏度为100 千欧/伏。MF-500 型的直流电压灵敏度为20 千欧/伏。 数字式万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M 欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。 指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路。所以频率特性是不均匀的(相对数字式来说),而指针式万用表的频率特性相对好一点。指针式万用表内部结构简单,所以成本较低,功能较少,维护简单,过流过压能力较强。数字式万用表内部采用了多种振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感,做信号发生器等等。数字式万用表由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差,(不过现在有些已能自动换档,自动保护等,但使用较复杂),损坏后一般也不易修复。数字式万用表输出电压较低(通常不超过1 伏)。对于一些电压特性特殊的元件的测试不便(如可控硅、发光二极管等)。指针式万用表输出电压较高,(有10.5 伏、12 伏等)。电流也大(如MF-500*1 欧档最大有100 毫安左右)可以方便的测试可控硅、发光二极管等。万用表的分辨率、位数、字、精度、CATI、II 代表的含义分辨率、位数、字 分辨率是指一块表测量结果的好坏。了解一块表的分辨率,你就可以知道是否可以看到被测量信号的微小变化。例如,如果数字多用表在4V 范围内的分辨率是1mV,那么在测量1V 的信号时,你就可以看到1mV(1/1000伏特)的微小变化。如果你要测量小于1/4 英寸(或1 毫米)的长度,你肯定不会用最小单位为英寸(或厘米)的尺子。如果温度为98.6°F,那么用只有整数标记的温度计测量是没用的。你需要一块分辨率为0.1°F 的温度表。位数、字就是用来描述表的分辨率的。数字多用表是按它们可以显示的位数和字分类的。一个3 位半的表,可以显示三个从0 到9 的全数字位,和一个半位(只显示1 或没有显示)。一块3 位半的数字表可以达到1999 字的分辨率。一块4 位半的数字表可以达到19999 字的分辨率。用字来描述数字表的分辨率比用位描述好。现在的3 位半数字表的分辨率已经提高到3200 或4000 字。3200 字的数字表为某些测量提供了更好的分辨率。例如,一个1999 字的表,在测量大于200V 的电压时,你不可能显示到0.1V。而3200 字的数字表在测320 伏特的电压时,仍可显示到0.1V。当被测电压高于320V,而又要达到0.1V 的分辨率时,就要用价格贵一些的20000 字的数字表。精度精度就是指在特定的使用环境下,出现的最大允许误差。换句话说,精度就是用来表明数字多用表的测量值与被测信号的实际值的接近程度。对于数字多用表来说,精度通常使用读数的百分数表示。例如,1%的读数精度的含义是:数字多用表的显示是100.0V 时,实际的电压可能会在99.0V 到101.0V 之间。在详细说明书中可能会有特定数值加到基本精度中。它的含义就是,对显示的最右端进行变换要加的字数。在前面的例子中,精度可能会标为±(1%+2)。因此,如果GMM 的读数是100.0V,实际的电压会在98.8V 到101.2V之间。模拟表的精度是按全量程的误差来计算的,而不是按显示的读数来计算。模拟表的典型精度是全量程的±2%或±3%。数字多用表的典型基本精度在读数的±(0.7%+1)和±(0.1%+1)之间,甚至更高。欧姆定律应用欧姆定律,任何电路的电压、电流、电阻都可以计算出来。公式是:电压=电流X 电阻。因此只要知道公式中的任意两个值就可以计算出第三个值。数字多用表就是应用欧姆定律来测量并显示电阻、电流或电压。在后面的介绍中,你就可以看到数字多用表非常易用。欧姆定律揭示了电压、电流、电阻之间的关系。将手指放在要求的值上。如果剩下的两项如果是并排的就将它们相乘;否则就将它们相除。但对于只用数字多用表来说,是非常简便的。数字和模拟显示在精度和分辨率方面,数字显示有很好的优势,测量值可以用三位或更多位来显示。模拟指针在精度和分辨率方面略逊一筹。因为你不得不去估计指针的位置。条形图象模拟指针一样显示信号的变化和趋势。但它更耐用并且减少了损坏。

  • 用于光子相关纳米粒度仪的数字相关器

    用于光子相关纳米粒度仪的数字相关器

    用于光子相关纳米粒度仪的数字相关器动态光散射原理(光子相关普法PCS和光子交叉相关普法pccs)的纳米激光粒度仪的关键技术是提取悬浮液在溶液中的纳米颗粒的散射光的自相关函数或互相关函数,计算纳米颗粒的扩散系数,从而分析颗粒粒度。数字相关器是基于动态光的散射原理(光子相关光谱法PCS和光子交叉相关普法pccs)的粒度测试技术中提取散射光信号的自相关函数和互相关函数的装置。目前,国内应用较多此类装置主要是进口美国Brookhaven公司BI-9000AT、BI-9010AT和Turbocorr数字相关器,这些装置只能完成自相关运算而无法进行互相关运算,因此只适合用于pcs法测试纳米颗粒粒度,而无法适用于PCCS法测试纳米颗粒粒度,从而对测试环境、所测样品浓度以及测试稳定性等方面具有较大的局限性,只有制作专用大规模集成电路(ASIC),或基于DSP技术,或多片芯片及联组成,不但有很大的局限性,而且价格昂贵。另外,国内有人尝试采用软件的方式实现数字相关器,即先用光子计数器将散射光光子计数并储存在存储器中,然后根据计算计算机软件将其数据从存储器中读出进而进行相关运算,虽然这样能计算出散射光强的相关函数,但由于软件所需的处理时间内的光子丢失造成计算的相关函数偏差较大。因此,采用软件的数字相关器实时性很差,不能满足颗粒粒度分析的要求。微纳专利的用于光子相关纳米激光粒度仪的数字相关器,是一种基于动态光散射原理测试纳米及亚微米颗粒粒度测试技术中用于获得散射光信号自相关函数和互相关函数的数字相关器。本专利发明实现了光子脉冲技术、自相关运算、互相关运算以及与计算机通讯功能,具有采样速度快、延迟时间范围广、相关通道多的特点,完全满足纳米颗粒粒度测试中获取高速变化的动态散射光信号的自相关函数和互相关函数的高难度需求。 winner802 纳米激光粒度仪http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512030937_576113_3050076_3.jpg产品简介:Winner802是我公司最新推出的基于动态光散射原理的纳米激光粒度仪,同时也是国内首款采用数字相关器的纳米激光粒度仪。本款仪器采用我公司自主研制的高速数字相关器和高性能光电倍增管为核心部件,具有操作简便、测试快捷、分辨率高等特点。适用范围:Winner802适用于各种纳米级、亚微米级固体颗粒与乳液。技术参数:规格型号Winner802执行标准 GB/T 19627-2005/ISO 13321:1996 GB/T 29022-2012/ISO 22412:2008测试范围1-10000nm(与样品有关)浓度范围0.1mg/ml--100mg/ml(与样品有关)准确度误差1%(国家标准样品D50值)重复性误差1%(国家标准样品D50值)激光光源光纤半导体激光器,λ= 532nm, 探测器光电倍增管(PMT)散射角90o样品池体积4mL温控范围5-40 ℃(精确到0.1℃)测试速度5 Min体积480mm×270mm×170mm重量12Kg数字相关器主要参数自相关通道:256 基线通道:4最小分辨时间:6ns 延迟时间:100ns-10ms(可调) 运算速度:162M/S产品特点和优势:先进的测试原理采用动态光散射原理和光子相关光谱技术,根据颗粒在液体中的布朗运动速度测定颗粒大小。大小颗粒运动速度不同,激光照射这些颗粒,不同大小的颗粒将使散射光发生快慢不同的涨落起伏。光子相关光谱法就根据特定方向的光子涨落起伏分析其颗粒大小。 极高的分辨能力使用PCS技术测定纳米级颗粒大小,必须能够分辨纳秒级信号起伏。本仪器的核心部件采用我公司研制的CR256数字相关器,具有识别8ns的极高分辨能力和极高的信号处理速度。 高灵敏度和信噪比采用专业级高性能光电倍增管(PMT),对光子信号具有极高的灵敏度和信噪比。 超强的运算能力采用自行研制的高速数字相关器CR256进行数据采集与实时相关运算,其数据处理速度高达162M,从而实时有效地反映颗粒的动态光散射信息。Winner802光子相关纳米激光粒度仪是国家科技型中小企业创新基金的项目成果,也是过内首款采用动态光散射原理的纳米粒度仪。其测量原理建立在液体颗粒布朗运动基础之上,颗粒越小,运动速度越大,运动速度越慢。它采用HAMAMATSU高性能光电倍增管和由微纳自主研发的高速数字相关器作为核心部件,通过测试某一角度的散射光的变化并求出自相关函数(即扩散系数),根据Stokes-Einstein方程计算出颗粒粒径及分布,它具有快速、高分辨率、重复及准确等特点,同时还是纳米颗粒粒度测试的首先产品。

  • 从传统到智能 白码LIMS系统引领实验室管理数字化转型

    [b][b]企业LIMS管理系统的变革之旅[/b][/b] 在当今快速发展的数字化时代,企业实验室管理面临着前所未有的挑战。传统的实验室管理模式,往往依赖于人工操作和纸质记录,不仅效率低下,还容易出错,导致成本上升和竞争力下降。而企业引入LIMS系统后,这一切得到了根本性的改变。 [img]file:///C:/WEMedia/LocalImg/%7B2C6FC0A3-BACC-4DBB-AF74-440467057E29%7D.jpg[/img] [b][b]LIMS系统[/b][/b] LIMS系统作为实验室信息化管理的核心工具,其强大的功能涵盖了样品管理、仪器设备管理、实验计划与执行、数据记录与分析、质量控制等多个方面。白码LIMS系统,作为这一领域的佼佼者,更是以其全面性、灵活性和高效性,赢得了众多企业的青睐。该系统能够根据实验室的具体需求进行个性化设置,满足不同行业实验室的管理需求,帮助实验室实现高效的实验管理和数据记录,提升工作效率和数据质量。 [img=,690,388]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/09/202409121820303612_7264_6639393_3.png!w690x388.jpg[/img] [b][b]白码LIMS管理系统[/b][/b] 自动化数据采集与分析:白码LIMS系统通过接口直接读取检验设备结果,大幅提高了实验检测效率,减少了人工录入的错误和二次实验的成本。同时,系统支持在线填写或设备对接后自动采集检测数据,消除了传统纸质数据传输的繁琐流程。 [img]file:///C:/WEMedia/LocalImg/%7B485541EA-DD4D-4537-87E0-1C730020554D%7D.png[/img] 精准样品追踪与管理:系统使用二维码作为追溯码,实现了对样品从接收、出站到检测的全程精确追踪,提高了样品管理的准确率和效率。此外,全方位样品校验机制确保了样品的质量符合标准和要求。 流程标准化与报告自动化:白码LIMS系统支持自定义数据报表和实验报告模板,能够根据不同的实验项目自动生成实验报告,大幅提高了实验室的工作效率。同时,CMA电子签章认证功能增强了报告的可信度,节省了人力成本。 [img]file:///C:/WEMedia/LocalImg/%7B648FFCAF-22A2-448A-9B8E-505099189FA8%7D.png[/img] 设备实时监控与高效利用:系统提供设备状态实时监控功能,用户可以随时了解设备的运行状态和上次使用日期等信息,提高了设备使用效率,减少了停机时间。 [img=,690,388]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/09/202409121820303426_5553_6639393_3.png!w690x388.jpg[/img] [b][b]应用案例[/b][/b] 水产养殖行业:面对水产养殖过程中复杂的水质检测和病害防控任务,白码LIMS系统通过自动化数据采集和精准分析,大幅提高了水质监测的准确性和及时性,有效预防了病害的发生,保障了水产品的质量安全。 生物医药领域:在生物医药研发过程中,白码LIMS系统通过严格的样品管理和质量控制,确保了实验数据的准确性和可追溯性,为药物研发提供了可靠的数据支持。同时,系统的自动化报告生成功能,大幅提高了研发效率,缩短了新药上市时间。 [img]file:///C:/WEMedia/LocalImg/%7B5F4C624A-1D2E-4C0C-B4A9-DEC1063101F0%7D.png[/img] 环境检测机构:环境检测机构面临着大量的样品检测和数据分析任务。白码LIMS系统通过定制化的解决方案,实现了对样品从接收、处理到检测的全流程管理,提高了检测效率和数据质量。同时,系统的多渠道信息通知功能,确保了任务人员及时了解任务进展情况,减少了任务遗漏的发生。 [img=,690,388]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/09/202409121820305076_5570_6639393_3.png!w690x388.jpg[/img] 总之,白码LIMS系统以其卓越的性能和灵活的定制服务,为众多行业的企业提供了高效的实验室管理解决方案,助力企业实现数字化转型和升级。在未来,随着技术的不断进步和应用的不断拓展,白码LIMS系统必将在更多领域发挥重要作用,推动实验室管理的持续进步和发展。

  • 【资料】白 度 仪 操 作 规 程

    一、操作准备1、检查仪器电源连接及电压是否正常。2、用酒精棉将仪器的试样座与测量口擦拭干净,以免沾污白板及测试样品。二、操作顺序1、预热:接通电源,开启仪器的电源开关,,仪器面板的显示屏上即显示“P”, 预热15~30分钟。2、安置滤光插件:将1号滤光器插件插到1号光道孔到底,2号滤光器插件插到2号光道孔到底,面板上的“UV”和“R457”指示灯都亮。3、校零:用左手按下“滑筒”,用右手将“黑筒”放在试样座上,将滑筒升至测量口,按键盘上的[校零]键,显示屏即显示0 0.0,再按[回车]键,显示0 0.0校零完毕。4、工作标准白板标称值的输入:按[标准]键,显示bxx.x,按数字键输入标称值,再按[回车]键,即显示bxx.x值。5、校准:按下仪器的“滑筒”,取出“黑筒”,换上工作标准白板,把工作标准白板升至测量口,按[校准]键,显示Jxx.x,再按[回车]键,显示屏显示Jxx.x值,校准完毕。6、测试样品:按下“滑筒”,取出工作标准白板,将样品放在试样座上,把滑筒升至测量口,按工作键,显示屏上即显示出该试样的白度值。7、关机:样品测试完毕,切断仪器电源,将仪器套上防尘罩。三、注意事项1、仪器应放置在干燥、无振动、无强电磁场干扰、无强电流干扰、无灰尘的室内环境中。2、室内不得有酸、碱等腐蚀气体积存。3、仪器接地应良好,电源电压必须符合工作条件。。4、仪器四周应留有足够的散热空间。5、不得将黑筒及工作白板受到污染,以免影响检验结果准确度。6、检验操作时,要小心缓慢升降滑筒,避免样品进入测量口内,影响检验结果的准确。7、仪器长时间停用后,应相应延长预热时间,以提高稳定性。8、严禁随意拆卸,使用前必须仔细阅读使用说明书。四、维护保养1、使用完毕,及时切断电源并盖上防尘罩。2、保持仪器及工作环境的清洁卫生。3、随机工作标准白板,定期送计量检定机构核准,如果受到污染,经清洗后应及时送检并重新定标。4、长时间停用的情况下,应定期开机预热一段时间,驱除机内的潮气。

  • 【原创】数字表和指针表的区别

    数字表和指针表的区别 数字表和指针表在实际应用中的区别:  *、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。  *、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。  *、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微电流的场合甚至无法测准,因为其内阻会对被测电路造成影响(比如在测电视机显像管的加速级电压时测量值会比实际值低很多)。数字表电压档的内阻很大,至少在兆欧级,对被测电路影响很小。但极高的输出阻抗使其易受感应电压的影响,在一些电磁干扰比较强的场合测出的数据可能是虚的。[em0815]

  • 数字多用表不确定度评定

    数字多用表不确定度评定

    请教大家一下,数字多用表该如何做不确定度评定?大致如下图所示。[img=,690,121]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007301414047158_2466_3904617_3.png!w690x121.jpg[/img]

  • 【资料】高精度数字失真度测量仪的设计

    引言   通信系统中采用的许多算法和技术都是在线性系统的前提下研究和设计的,一定频率的信号通过这些网络后,往往会产生新的频率分量,称之为该网络的线性失真。失真度分析采取的常用方法有基波抑制法和谐波分析法两种。  基波抑制法通常用在模拟失真度测量仪中,原理是采用具有频率选择性的无源网络(如谐振电桥、双T陷波网络等)抑制基波,由信号总功率和抑制基波后的信号功率计算出失真度。理想的基波抑制器应完全滤除基波,又不衰减任何其他频率。但实际上,基波抑制器对基波衰减抑制只能达到-60 dB~-80 dB,对谐波却损耗0.5 dB~1.0 dB。这种方式的失真度仪的性能主要依赖于硬件设计,调试和校准工作烦琐,一般只能实现固定1个或几个频率的失真度测量,其测量误差随着失真度降低而加大,并且随着器件老化,电路的稳定性和可靠性降低。  谐波分析法类似于频谱分析,通常是借助数字方式的以FFF(快速傅里叶变换)为基础的算法,或者采用模拟方式的选频测量方法,从而获得基波和各次谐波的功率,计算出失真度。模拟选频方式的失真度分析仪性能高,但硬件电路复杂。数字方式的失真度分析对硬件的设计要求降低,其性能主要决定于A/D转换的精度和数字信号处理算法。仅仅采用FFT来分析失真度是远远不够的,因为测量精度与其运算量、存储空间的大小和测量速度存在明显的矛盾。 针对以上失真度测量方法的不足,本文以数字谐波分析法为基础,提出了基于DFT(离散傅里叶变换)和过零检测法的失真度分析算法,不仅可满足高精度和任意频率的测试需求,还可降低硬件设计复杂度。  1失真度算法研究  1.1算法分析  失真度定义为: http://www.vihome.com.cn/class/UploadFiles_4704/200909/2009092213540898.jpg  式中:u1,u2,…,uM分别为被测频率的基频、二次谐波、…、M次谐波分量的幅度有效值;E1,E2,…,EM为基频和谐波分量的能量,一般M=5或7。 从失真度定义来分析,要测量信号的失真度,只须设法将被测信号的基波与谐波分离,分别测出它们各自的功率或电压有效值,代入式(1)即可。  DFT在DSP中通常用于对平稳信号的频谱估计,在应用中,将输入信号截短,得到的行向量X=x(n)与一个相同长度的正弦信号W=w(n)相乘积分,可得到向量X中含有正弦信号W的分量。所以,如果向量W的频率等于失真度测量的各个频率分量和它们的正交分量,则可以计算出输入信号中包含第m次谐波的能量Em: http://www.vihome.com.cn/class/UploadFiles_4704/200909/2009092213540809.jpg  将式(2)值代人式(1)就可得到失真度值。   在工程测量中,被测信号的频率往往未知,而DFT计算时是确定的频率,所以应给W提供准确的频率,而且W的频率预测越准确,能量计算也越精确。  为了准确找到基频,对采样信号采用过零检测法来测量频率,为避免噪声干扰,设置零幅度带,每通过零幅度带即为过零一次。被测信号频率由fx=N/T得到,T为时间基准,N为T内过零点数。过零检测法测频虽准确度较高,但是在标准的时间基准T中如10 ms、0.1 s、1 s等,由于被测信号与门控信号不可能同步锁定,所以存在固有的±1量化误差。本系统中如果选用1 s做时间基准的话,实时性不够。因此综合考虑实时性、存储量、处理速度之间的关系,选择T=0.1 s作为时间基准。这时±1误差被扩大10倍,为±10 Hz。为解决±1量化误差,使用以过零测频为中心,固定带宽(30 Hz)内最大值能量搜索办法(二分法)寻找基频能量最大值,经过5~7次迭代可得到准确的基频。然后直接使用此基频得到各次谐波的准确频率,并将基频和谐波频率提供给W,使用DFT就可直接估计基频和各高次谐波能量,完成失真度计算。  1.2仿真结果分析  使用MATLAB对上述算法进行仿真。设输入信号基频为1 kHz,并在±30 Hz范围内随机变动,信噪比20 dB,采样速率为44×103次采样/s,计算到7次谐波能量,基频能量二分法搜索带宽为30 Hz。最大值搜索时,当能量变化小于0.1%时终止,序列运算长度1 024个采样点,使用平方汉宁(Hanning)窗减少频谱泄漏。按这些条件,对500次具有随机频偏和失真特性的输入信号进行算法仿真。结果如图1所示。  仿真结果表明,采用上述条件时,频率计算误差控制在1 Hz以下(见图1(a));失真度误差能控制在1%以下(见图1(b))。如果终止条件更严格,测量精度可以更高。通过仿真还发现,当基频搜索时能量变化小于0.01%时终止,失真度测量误差可小于0.1%(见图1(d))。为使失真度算法更有效率,本系统采用能量变化小于0.1%时终止。  2数字失真度测量仪硬件结构  该系统硬件结构如图2所示。测量仪主要由信号调理、低通滤波、数据采集系统、主控制器AVR单片机(Atmega64L)、DSP(数字信号处理器)等模块组成。  2.1信号调理和低通滤波模块  信号调理和低通滤波的功能是对信号的幅度进行调理和滤波。信号的输入范围是不定的,小信号信噪比较低,大信号会引起A/D转换器对信号进行限幅而失真,所以采用数控可变增益放大器对信号输出电压范围进行调整,将信号的幅度控制在A/D转换器的满幅度附近。保证A/D转换器采集到的波形数据最大值仅占A/D转换器不失真输入范围的80%。低通滤波为20 kHz低通滤波器,其0.1 dB带宽为18 kHz,能有效滤除高频信号,同时保证较好的带内平坦度。  2.2数据采集模块  作为电子测量仪器要得到高精度的测量结果,要求A/D转换器的精度必须足够高。系统采用了TI公司的24 bit工业A/D转换器ADS1271,它可以得到低的漂移、极低的量化噪声。经ADS1271采样后的数据由DOUT引脚串行输出,与TMS320C6713的多通道缓冲串口McBSP直接相连。McBSP可支持字长为24 bit的数据,可直接接收A/D转换器输出的24 bit串行数据,并自动将接收数据中的数据位调整为DSP需要的格式。A/D转换器采样速率为44×103次采样/s。A/D转换器的采样脉冲信号由DSP的定时器提供。  2.3数据处理模块  DSP模块以TMS320C6713芯片为核心。该芯片是TI公司推出的一款高性能浮点DSP,内核包含了8个功能单元,采用先进的VLIW(甚长指令字)结构,使得DSP在单周期内能够执行多条指令。在225 MHz的时钟频率下,其最高执行速度可以达到1350×106次浮点运算/s。它还集成了丰富的片内外设单元,本系统主要用到的有HPI、EDMA和定时器。  主机接口为HPI,外部主机可以直接访问内部的存储器和存储器映像存储器,TMS320C6713的HPI通过EDMA控制器实现对DSP存储空间的访问,本系统中Atmega64L是主机,可以直接配置TMS320C6713的EDMA定时器,节省TMS320C6713的查询周期。ED-MA(增强型直接存储器访问)是C621x/C671x/C64x系列DSP特有的访问方式,其启动可以由内部或外部事件触发,本系统采用外部触发。  2.4外围设备  失真度测试系统的控制和结果显示通过标准RS-232接口完成。因此该数字失真度测量仪可以作为一个独立测量模块集合在其他综合测试仪中。  2.5控制模块  主控制器使用Atmega64L单片机,完成系统的控制。DSP的处理结果由主控制器通过HPI接口获得,并缓存在内存中;当外部命令读取测试结果时,再通过RS-232接口发送出去。控制模块还完成系统的低功耗控制、DSP运行模式等控制。  3软件实现  图3是TMS320C6713芯片的软件流程图。该芯片受Atmega64L控制。Atmega64L根据RS-232接口获得指令,然后根据指令参数来控制仪器的运行。TMS320C6713可执行两种操作:一种是自动测量,首先对采集数据使用过零法粗测频率,然后把粗测频率作为参数传递给失真度测量程序,由失真度计算程序完成测量;另一种是定频测量,把Atmega64L传递来的频率参数直接传递给失真度测量程序完成失真度的测量,而不需要事先测量频率。  失真度测量程序设有一个入口参数fmiddle,以此参数为中心频率在带宽30 Hz内使用最大值搜索法找寻准确的基频频率并完成失真度计算,返回值是实际测量的基频频率、信号电平、失真度。  DSP处理完数据后,把测试结果缓存在内存中,单片机根据指令通过HPI接口读取测试结果。  4性能分析  测量速度是决定仪器实用性的重要因素。每计算一次失真度,基频能量二分法最大值搜索时一般需要5~7次迭代,每次迭代含3次向量乘法(2次乘法,2次加法),取10次迭代需要30次向量乘累加操作、生成30个W向量;剩余6次谐波计算需要6个W向量,合计36个W向量。  W向量的生成如果采用直接调用库函数,运送量太大,而

  • 我们应该从哪些维度去规划数字化检测?

    1、检测计划的设置是规划要考虑的重要维度。为了更好的做质量管理,我们要做好相应的质量策划,如检验计划、取样计划、质量控制计划等。检验计划还包括量具、仪器、检验参数之间的配合。我们还需要从质量策划的维度设计取样计划。现场执行会涉及到检验过程的管理,取样,送样,接样,对任务的分派,任务优先级的调配安排,以及对检验过程的执行,数据的采集,数据完成后数据的确认的过程,以及和实验室本身的管理结合起来。这些都涉及到检验执行的层面。2、企业内部信息互联互通和系统集成企业不希望他们的每个系统变成信息孤岛,所以数字化检测涉及到企业内部信息的互联互通和其他第三方系统集成的问题。如何同MES,ERP,WMS等系统之间集成,如何互相配合,互相协同,发挥更大价值,也是我们数字化检测在规划时需要考虑的问题。3、什么样的场景适合做数字化检测总体而言,产品精度越高,检测的要求越高,设备越多,数据量越大,检测时间越长,数字化检测方案就能发挥越大的价值,比如精密零部件,电子电器、3C产品、航空航天、汽车及其零部件等诸多领域。转载

  • 白度仪的问题

    昨天有个样品作个白度,经过与标准比色,对昭,竞然作出比较低的数值。但是好几个人都说感觉有问题,但是仪器没有错,难道说是大家的视疲劳?样品的白度与什么有关系呢?

  • 全数字光纤浊度测试系统的研究

    【作者】: 【题名】: 全数字光纤浊度测试系统的研究【期刊】:【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10183-1019159515.htm

  • 便携白度仪特点介绍

    便携白度仪主要适用于白色和近白色的物体或粉末表面的白度测量。可以准确地得出与视感度相一致的白度值。对于纸张的不透明度可以准确测量。便携白度仪可广泛应用于纺织印染、油漆涂料、化工建材、纸张纸版、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、瓷土、滑石粉、淀粉、面粉、食盐、洗涤剂、化妆品等物体的白度测量。便携白度仪采用LCD液晶显示屏,使读数更为舒适,且不受自然光的影响;独特的定位结构及其高精度的光路系统,有效保证测量值的正确性及重复性;采用简单操作可以准确测量纸张的不透明度;简单操作及适量测量范围与较高的性价比,更能适合用户使用;仪器设有低电压指示功能,提示用户更换电池,以保证测量值准确有效;测量数据稳定,重复性好,误差小;外形小巧美观、重量轻、交直流供电、手持式使用。

  • 【求购】关于白度仪

    我想买白度仪,用来检测像原料药一类东西的白度,基本上都是粉末状的,有的也有一些结晶。我听说不同待测物的白度表示方法、计算公式都不一样的,像我这种,应该用什么样的白度来表示,买什么样的仪器可行呢?我检测的产品是要出口的,所以结果要能通用。比较急,请哪位熟悉这方面的人帮帮我。

  • 双高阻数字式活度计

    [font=&]【题名】:双高阻数字式活度计[/font][font=&]【全文链接】: https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HYJS197902008.htm[/font]

  • 【资料】数字式仪表概述

    随着生产和科学技术的发展,对电测技术提出了更高的要求,一般的电工指示仪表、已不能满足某些测量的需要。数字式仪表、晶体管电压表等电子测量仪器具有高精确度、高灵敏度、高速度以及易于实现自动化等优点,因此得到了迅速的发展和广泛的应用。数字式仪表是利用半导体脉冲数字电路自动地将被测量数值用数字形式直接显示出来的一种电子仪表。 和电工指示仪表相比,数字仪表有以下的优点: (1)准确度高,如六位数字电压表测直流电压的误差可低于10—s数量级。 (2)灵敏高度,如积分式数字电压表的分辨率可达1微伏。 (3)测量速度快,一秒内可测多次,有些数字电压表可达每秒几万次。 (4)输入阻抗高、仪表功耗小。如数字电压表的基本量程的输入阻抗提高达2500兆欧。而消耗功率只有4×10 瓦,这是一般指示仪表根本达不到的。 (5)读数方便,没有读数误差这是由于测量结果直接用数字给出,所以不会由于使用者读数时站立角度不同而产生视差。数字仪表的缺点是:由于采用了大量的电子元件和其它部件,所以结构比较复杂,成本也较高。但是由于大规模集成电路的发展,现已有可能制造出价格低廉的数字式仪表。不同数字仪表的工作原理和测试功能是各不相同的,但都是由模拟一数字变换系统(简称模/数变换或A/D变换)和计数系统两部分组成。模拟一数字变换系统的作用是将被测的模拟量,如电压、电阻等变换为数字量,即将被测信号变换成与之成比例的脉冲参量,而计数系统的作用是对转换成的数字量进行计数和显示。由于数字仪表具有以上特点,它主要应用于:精密测量;对大批生产的精密指示仪表进行刻度与校验;对大量生产的元件进行分选;远距离测量;生产过程自动检测系统和控制等方面。常用的数字仪表有计数器、数字频率表、数字电压表、数字相位表和数字功率表等。

  • 数字式温度计10聂氏度检定点修正值如何得到

    数字式温度计10聂氏度检定点修正值如何得到

    对于机械式温度计按JJG205-2005《机械式温湿度计》检定(15、20和30)聂氏度点,而作为检定温湿度计的标准精密露点仪,上级技术机构检定时也是会给出相对应点的修正值:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/04/201604121051_590044_1626275_3.jpg而数字式温度计,目前还没有国家检定规程或校准规范,不少省都制定了地方检定规程而且都大同小异,可能是考虑到数字温度计线性会更好些,还是基于别的什么原因,温度检点都是(10、20和30)聂氏度:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/04/201604121101_590045_1626275_3.png而不是(15、20和30)聂氏度。而作为检定温湿度计的标准,不知各位同行是怎样得到10聂氏度的修正值?

  • 基于数字锁相的微型浊度检测仪研究

    【作者】: 郑杰 等【题名】:基于数字锁相的微型浊度检测仪研究【期刊】:电子测量技术. 2020,43(06)【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=DZCL202006016&dbcode=CJFD&dbname=DKFX2020&v=hXmODj8QklchZ1-AMuenqI-Crg3yvpXDv71XBTwWb9Pw0DkINgTIFl8EddgPkVc7

  • NPXM系列数字式显示仪表

    NPXM系列数字式显示仪表NPXM系列数字式显示仪表接受来自传感器或变送器的模拟信号,在表内部经模/数(A/D)转换变成数字信号,再由数字电路处理后直接以十进制数码显示测量结果。 NPXM系列数字式显示仪表具有测量速度快、精度高、抗干扰能力强、体积小、读数清晰、便于与工业控制计算机联用等特点,已经越来越普遍地应用于工业生产过程中。NPXM系列数字式显示仪表典型型号:NPXM-2011P3N、NPXM-2011P5N、NPXM-2012P5N、NPXM-2012P5N、NPXM-2012P3N、NPXM-2011P0N、NPXM-2011P1、NPXM-2011P2N、NPXM-2012P2NNPXM系列数字式显示仪表一般具有模/数转换、非线性补偿和标度变换三个基本部分。由于许多被测变量与工程单位显示值之间存在非线性函数关系,所以必须配以线性化器进行非线性补偿。NPXM系列数字式显示仪表通常以十进制的工程单位方式或百分值方式显示被测变量。NPXM系列数字式显示仪表的精度有三种表示方法:满度的±α %±n字、读数的±α %±n字、读数的±α %±满度的b %。n为显示仪表读数最末一位数字的变化,一般n=1。NPXM系列数字式显示仪表的性能指标还有分辨力和分辨率两概念。所谓分辨力是指仪表显示值末位数字改变一个字所对应的被测变量的最小变化值;分辨率是指仪表显示的最小数值与最大数值之比。NPXM系列数字式显示仪表外形尺寸:尺寸选择:160mm×80mm×94mm横式80mm×160mm×94mm竖式96mm×96mm×130mm方式96mm×48mm×110mm横式48mm×96mm×110mm竖式72mm×72mm×102mm方式48mm×48mm×110mm方式

  • 【转帖】ET521A 数字存储自动示波表功能设计

    ET521A 数字存储自动示波表功能设计  ET521A采用7.2V充电电池组,连续工作可以10个小时.配有12V开关电源。当外接电源接通时,专用CPU自动监测内部电池组的工作状态。即便总电源没有打开,充电电路已经工作。如果电池已充满;或电池已失效,或外接电源与主机不匹配等都会以不同发光二极管颜色及发光频率做出提示与保护。  最后讲下ET521A附件的功能设计。ET521A作为电器现场故障专用综合检测仪,可以用在所有工频、音频、视频及工业控制领域。不同的行业对附件要求不近相同。家电维修需要彩色信号发生器,场强仪。电脑维修需要彩显信号发生器;手机维修需要高频频率计,高速电流记录仪。音响调试需要扫频仪等等。目前正在设计有ET521-1彩色信号和2.4G频率计附件 彩色信号有8种图形视频输出,分别为三彩条,七彩条,红场,蓝场,绿色,黑场,灰场,十字.有6.5M调频伴音输出,一路射频输出。频率计附件从40M~2.4GHz,灵敏度为30mV。   ET521-2是彩色信号和彩显信号合在一起,方便修彩电和修彩显需要。彩色信号同ET521-1。彩显信号有二种;800×600和1024×768(分辨率),其中800×600分辨率有白场、红场、绿场、蓝场、黑场、标准彩条、场彩条、彩块,白+三基色彩条(白、红、绿、蓝)、补色(黑、青、紫、黄)、白线黑底十字中心线、黑线白底十字中心线、方格、黑线方格14种图形,而1024×768有白场、红场、绿场、蓝场、黑场、标准彩条、场彩条、彩块,白+三基色彩条(白、红、绿、蓝)、补色(黑、青、紫、黄)、白线黑底十字中心线、黑线白底十字中心线、方格、黑线方格、五黑块、五白块16种图形,图形的水平线与垂直线的宽度极窄,边框及中心定位十分准确,可达一个像素。该附件体积很小,方便携带。可以独立使用,是彩显专业生产厂家、电脑商场和家电维修行业必备的仪器。其它附件则根据用户需求不断研发中。  总之一台ET521A功能包括了25M数字存储自动示波表;全自动量程LCR数字电桥;60M自动量程数字频率计(外接附件可到2400M);6600码自动量程数字万用表;至156kHz的正弦波信号发生器;具有晶振和遥控器检测;行输出变压器匝间短路测试;成为市场上独一无二的手持式综合检测仪。适用于各种电器检修及现场故障诊断场合。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制