频谱能量检测仪

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频谱能量检测仪相关的厂商

  • 合肥鸿瑞计量检测仪器有限公司是一家专业从事计量器具、仪器、仪表、检测设备、衡器等的销售、维修、计量管理于一体的综合型公司。本公司专业代理、经销国内外一百多家知名品牌的检测设备。目前公司主营业务有零售、批发、维修国内外各种量具,检测仪器设备;主要涉及长度类、光学类、电学类、力学类、电磁学类、化工类、理化分析类、教学仪器类、测绘仪器类、电线电缆专用类、仪表类、无损检测类、环境试验类、及其他种类的精密仪器。 公司始终贯彻为客户提供优质服务的宗旨,一直将推荐国内外名牌产品和先进技术为己任,目前公司销售的相关产品已多达万余种,除国产精品外,还包含了来自美国、瑞士、德国、英国、日本、意大利、等国家的产品。 与此同时我公司充分利用现代技术和齐全设备打造一支真诚专业的服务团队,提供售前的技术咨询和售后的培训维护。我们珍惜与每一位客户的每一次真诚合作,也坚信与您的每一次双赢合作是对我们最高,最好的检验。本公司可供资源涵盖计量质检领域,主要品种有:光学仪器:投影仪、测量显微镜、测长仪、万能工具显微镜、金相显微镜、生物显微镜、偏光显微镜、体视显微镜、 阿贝折射仪、光泽度仪、光谱仪等物理光学仪器。试验仪器:拉力试验机、压力试验机、扭转试验机、万能材料试验机、冲击试验机、杯突试验机、疲劳试验机、 非金属材料试验机、弹簧拉压试验机、动静平衡机、振动台、冲击碰撞台、包装件抗压试验机、 包装件跌落试验机、温度冲击试验机。硬 度 计:洛氏、布氏、维氏、里氏硬度计,显微硬度计、塑料硬度计、橡胶硬度计、钳式硬度计。天平和衡器:进口电子天平、国产天平、工业衡器。分析仪器:分光光度计、红外光谱仪、气相色谱仪、滴定仪、酸度计、电导率计、BOD、COD、白度计、色差仪、 水分仪、 粘度计、浊度计、烟度计等理化特性分析仪器。环境试验设备:干燥箱、低温试验箱、高低温交变试验箱、生物培养箱、湿热箱、盐雾箱、耐气候试验箱、 老化试验箱,噪声分析仪,振动台,。环保仪器:噪声计、照度计、温湿度计、风速风量计、水质检测仪、气体检测仪、检漏仪。电工电子仪器:万用表、示波器、电阻箱、电位差计、频率计。无损检测设备器材:射线、超声、磁粉类探测设备和耗材、履层测厚仪。量具量仪:游标卡尺、千分尺、千百分表、平板、方箱、测量架、螺纹环规塞规、量针、光滑环塞规、圆度仪、 偏摆仪、粗糙度仪、三座标测量机。 保证您的满意是我们的追求,实现您的愿望是我们的动力。我们热诚欢迎您光临合肥鸿瑞计量检测仪器有限公司,真诚期待与您建立良好,长久的合作关系,为贵企业的发展和腾飞贡献力量。
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  • 山东赛锐特检测仪器自成立以来就致力于纺织类色牢度,刮擦,透气性,磨耗,燃烧,汗渍,物性,拒水性,防水,皮革,等测试标准推广,涵括测试仪器、实验消耗品,及专业测试标准、测试方法手册。主要经营的产品包括:颜色及色彩评价、显微及法政检验、床垫测试仪器、地毯测试仪器、玩具测试仪、湿度测量控制系统、土壤温湿度计附件、透气性测试仪、单向耐磨仪、皮革及鞋材测试仪、过滤材料测试仪、交通工具类测试仪、 耐候及老化测试仪、高加速老化测试系统、烘箱环境设备、轻工及包装材料测试仪、电子电器测试仪、光化光谱及其它测试仪。致力于提供材料测试方面的实验室整体解决方案,并为质量检测机。全面负责中国大陆及亚太地区的销售及售后服务,维修中心,有专业的培训和设备维护工程师,在测试领域的雄厚实力和丰富的经验,为各个领域的客户提供了切合实际的检测需求的检测设备和测试解决方案,包括实验室设计、仪器配置、标准培训、实验室认证以及售后服务。
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  • 苏州富思港是一家专业致力于全球高科技可靠性试验技术研究和气候环境模拟设备制造,销售及系统整合服务于一体的国家高新技术企业。 产品主要包括:高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、步入式恒温恒湿试验箱、高低温低气压试验箱、高低温交变湿热试验箱、精密烤箱、高温老化房,三综合试验箱,盐雾试验机,防尘试验箱,淋雨试验箱模拟环境试验仪器。产品主要应用于电子电器、通讯通信、仪器仪表、汽车、塑胶制品、金属、食品、化工、建材、医疗、船舶、航空航天以及光伏新能源等行业。产品应用可以帮助企业进行产品的质量控制和改进,从而提高产品的用户体验并降低售后服务的成本 合作客户有:天合光能、美能光伏、国信蓝盾、山石网科、拓普集团等各行知名企业 目前公司发展方向以“满足客户需要”不断进取,全面提升研发,设计,制造工艺技术,为广大客户提供“质量更好、服务更优、性能更佳的工业检测仪器!欢迎详询!
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频谱能量检测仪相关的仪器

  • 频谱分析仪的仪器校准程序仪器内部计算机有三种常用的校准程序:频率校准、幅度校准和预选器校准。频率校准当频谱分析仪经受振动、运输、长期存放或较大的环境温度变化时,频谱分析仪的频率调谐会发生变化,从而产生频率测量误差。现象。仪器校准过程主要是以300MHz信号作为参考信号,对频谱分析仪的扫频时间、中心频率、量程(span)、YIG主线圈延迟、副线圈灵敏度、扫频灵敏度进行误差校准,使频谱分析仪的频率调谐范围正常。仪器校准方法是:使用频率/幅度校准电缆将校准信号(CAL OUTPUT)连接到频谱分析仪的信号输入端。按【CAL】(CALFREQ),频谱分析仪进入频率校准程序。校准完成之后,屏幕上会出现“CALDONE”信息,按之下【CALSTORE】键将校准数据存储在仪器的E2PROM之中。振幅校准与频率仪器校准一样,当频谱分析仪的测量幅度精度发生变化时,仪器可以通过幅度校准程序满足出厂指标。该过程主要以300MHz信号作为参考信号,对整个通道进行幅度、分辨率、带宽滤波、对数放大、输入衰减等处理。幅度误差测量和校正。仪器校准方法是:用频率/幅度校准电缆,将校准信号(CAL OUTPUT)接入频谱仪的信号输入端。按【CAL】(CALAMP),频谱分析仪进入幅度校准程序。校准完成之后,屏幕上会出现“CALDONE”信息,按之下【CALSTORE】键将校准数据存储在仪器的E2PROM之中。预选器校准预选器的扫频和跟踪是频谱分析仪谐波带的关键。机的设计采用了独立于第一本振的驱动电路,分别对各频段进行仪器校准和驱动。在频谱分析仪的快扫、慢扫和跨带扫频过程之中,对第一振荡器和预选器的滞后和延迟进行了补偿,极大地改善了YTF的跟踪特性。如果频谱分析仪在谐波波段有5dB超过的幅度误差,往往是仪器放置时间长,环境温度变化大造成的。跟踪器的预选择不当会导致幅度测量误差,甚至信号失效。此时,应执行YTF校准。仪器校准方法是:使用YTF校准电缆将100MHZ梳状波(COMB)信号连接到频谱分析仪的射频输入端。按【CAL】(CALYTF),频谱分析仪进入YTF校准程序。校准完成之后,屏幕上会出现“CALDONE”信息,按之下【CALSTORE】键将校准数据存储在仪器的E2PROM之中。如果在仪器校准过程之中出现错误信号或校准无法完成,请按【CALFETCH】以检索校准数据。此时需要对仪器进行重新调整和维修。频谱分析仪仪器校准之后的校准数据HP859X系列频谱分析仪不仅可以对仪器的各种指标进行仪器校准,还可以将各种校准数据存储在内存中,方便操作和维护人员参考。只需进入维护菜单,即可显示校准数据。具体步骤是:按菜单【CAL】、(MORE)、(MORE)、(SERVICE EDIG)、(DISPLAYCALDATA),屏幕上会显示频谱分析仪的幅度校准表。
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  • 概述: 多频谱火点探测装置通过对火源对外辐射能量的检测,再通过内置的高速微处理器和先进的信号处理算法,实时监测明火、火花、电弧、静电火花等热辐射源异常报警,事先可设定报警阈值,实现任意设定波段和辐射段异常的精确预警报警。一旦多频谱火点探测装置探测到异常触发报警时,设备现场声光报警,同时远程平台报警。 特点: &bull 先进的热辐射强度探测技术 &bull 高性能的微处理器和先进的过滤数学算法模型 &bull 灵敏度高并定制化可调 &bull 探测范围广:全向360°范围探测 &bull 探测距离远:≤10m(7cm火焰),电火花等高辐射源探测距离可更远 &bull 可探测明火、火花、电弧等,并摒除干扰源如日光、灯光、环境(人)等实现精准探测 &bull 防爆/ 非防爆可选 &bull 现场声光报警和发送信号至远程平台报警
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  • 德思特thinkRF 27GHz实时频谱分析仪R5550-427 无线电监测仪德思特thinkRF R5550-427实时频谱分析仪以创新的软件定义无线电技术为基础,具有传统实验室级频谱分析仪的性能,而成本,尺寸,重量和功耗却只有其小部分。便携式无风扇德思特thinkRF R5550专为在实验室,现场或车辆中的分布式部署而设计,具有高性能,软件定义的RF接收器,数字化仪和分析仪的优势。 主要参数 频率范围:9kHz-27GHz实时带宽 (RTBW):0.1 / 10 / 40 / 100 MHz显示的平均噪声电平 (DANL | at 25 °C ± 5 °C, typical):- 160 dBm/Hz~- 148dBm/Hz(0.1GHz-27GHz)TOI:+12 dBm, typicalUp to 28 GHz/s @ 10 kHz RBW扫描速率衰减器范围:0 to 30 dB in 10 dB stepsSSB Phase Noise 100 Hz -90 dBc/Hz 1 kHz -92 dBc/Hz 10 kHz -99 dBc/Hz 100 kHz -109 dBc/Hz 1 MHz -118 dBc/Hz功耗:23W重量:2.72kg尺寸:257.3 x 193.7 x 66 mm特点及优势 紧凑(257.3 x 193.7 x 60 mm),便携(2.72 kg),安静(无风扇)基于千兆以太网的控制和通信;联网和可远程部署的实时频谱分析仪宽瞬时带宽诸如802.11ac标准之类的现代波形利用的带宽占用高达80 M Hz的波形,而LTE-Advanced旨在利用高达100 M Hz的带宽。R5550在其直接变频(ZIF)模式下可提供高达100 M Hz的瞬时带宽。深度动态范围 用于表征IP3的RF测量通常需要大约100 dB的动态范围。 R5550支持多个ADC,从而提供具有70 dB动态范围的宽IBW和具有100 dB动态范围的窄带IBW。 混合超外差,直接转换和直接数字化 RF 接收器前端(RFE)接收器前端输入和输出支持时钟同步,而 IF 输出则用于高端数字化125 M 样本/s 的 14 位宽带(WB)ADC,动态范围大于 70 dB 一个 325 k 样本/s 的 24 位窄带(NB)ADC,动态范围超过 100 dBXilinx 的 Zynq FPGA,其内置基于 ARM 的双核处理器,千兆以太网接口和定制的嵌入式数字信号处理(DSP)逻辑;在固件和数字数据的实时缓存之间共享 1 GB DDR3通用输入/输出(GPIO)端口
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频谱能量检测仪相关的资讯

  • 《科学》关注国家天文台射电频谱日像仪项目进展
    2008年8月15日,《科学》(Science)以《星星在中国出现》为题,在“科学纵览”专题中头条介绍了国家天文台射电频谱日像仪项目的进展。文章称:“中国正在建设一双地球的新耳朵来聆听我们最近的恒星。”   由国家天文台太阳射电团组首席研究员颜毅华负责的射电频谱日像仪项目是我国太阳物理规划中确定大力发展的“两天两地”设备中的地面设备之一,已得到“十一五”国家“973“项目中的重大设备和中科院-基金委天文联合重点项目支持。射电频谱日像仪由40面4.5米天线和60面2米天线分别组成分米波和厘米波两个射电综合孔径阵列,分布在10平方公里的范围内,最长基线3公里。它的建成,将首次在厘米、分米波段上同时实现以高空间、高时间和高频率分辨率观测太阳的动力学过程及探测日冕大气。通过与国内有关高校和研究所的合作,项目组首先确立了总体方案,先后设计研制了原理样机,攻克关键技术,取得了重要进展。目前,该项目在国际学术界进一步引起关注,如前国际天文联合会太阳活动委员会主席Pick教授于2005年在考察我日像仪预研样机和台址并明确指出,作为“国际新一代太阳射电望远镜”,建成后将成为国际学术中心的重要舞台。2007年Springer出版社的Lecture Notes in Physics文集载文指出:“新的主要观测设施(特别是FASR和中国射电日像仪)将大为扩展太阳射电探测能力。”颜毅华研究员多次在国际学术会议上做邀请报告,如2007年在意大利都灵举行的国际日球年第二届欧洲大会上,颜毅华就被邀与美国FASR(频率灵活太阳射电望远镜)和欧洲LOFAR(低频射电阵)等一起做关于未来地基太阳射电设备发展的主题报告。频谱日像仪一旦建成,可以对太阳活动能量初始释放区的不同高度进行同时成像观测,如同CT扫描一样。首次实现的能量初始释放区的三维观测,对于太阳耀斑物理研究有望取得原创性成果。   作为新一代射电望远镜设备,无线电环境至关重要。为此,颜毅华首席研究员带领项目组进行了三年的缜密预研,确定站址在内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇(我国清代杰出的蒙古族天文学家明安图的故乡,2002年国家天文台提请国际小行星委员会批准,命名了“明安图星”)。国家天文台将以太阳射电频谱仪、日像仪为主要观测设备组建明安图天文基地。明安图天文基地站区的无线电环境保护申请已得到内蒙古自治区无线电管理委员会的批复。国家天文台明安图天文基地将拥有当今世界先进的观测设备,成为与国际接轨的集科学研究、设备研究更新、科学信息交流、国际学术交流和科学普及为一体的天文研究重地。
  • 频谱分析仪市场需求持续攀升 国内企业逐渐向中高端方向发展
    频谱分析仪是一种研究信号频谱结构的仪器,主要应用于射频和微波信号的分析,包括频率、功率等,可以用来测量滤波器、发射机等电路系统,还可以采集环境无线电信号、分析环境频谱状态,是一种多功能电子测量仪器。频谱分析仪有两种类型,分别为实时频谱仪和扫频调谐式频谱仪。   根据频谱分析仪测量频率范围,可把产品分为低中高三个等级,其中低端产品测量频率范围在60GHz一下,主要应用在生产检测、教育教学等领域,需求量较高;中端产品测量频率范围在60GHz以上-20GHz以下,主要被应用在研发、信号分析、射频模块测试等领域,需求量相对较小;高端产品测量频率范围在20GHz以上,主要应用在超宽带、微波毫米波块等领域,需求量较小,但在5G快速发展背景下,未来需求有望增长。   根据新思界产业研究中心发布的《2022-2026年中国频谱分析仪市场调查及行业分析报告》显示,频谱分析仪主要被应用在人工智能、半导体、汽车、新能源、教育科研、航空航天、电子医疗等领域,应用范围较广,受终端产业发展带动,全球频谱分析仪市场需求持续攀升。随着频谱分析仪需求的增长,市场规模随之攀升,在2019年全球频谱分析仪市场规模约为14.1亿美元,到2020年达到14.7亿美元,预计到2022年增长到16.4亿美元。和全球市场相似,我国频谱分析仪市场规模也呈现增长趋势,在2020年达到20.1亿元,预计到2022年将达到24.7亿元。   频谱分析仪行业技术壁垒较高,美国、欧洲等国家在该领域起步时间较早,在技术方面具有优势,且拥有更为丰富的经验,因此在市场中占比更高。目前全球频谱分析仪市场主要被是德科技、罗德与施瓦茨占据,其中是德科技产品最为丰富,市场占比更高。   我国且因在频谱分析仪领域起步较晚,技术与国外企业相比差距较大,尤其是在高频率、高带宽的产品方面,目前国内中高端市场被外企占据。但随着5G技术的逐渐成熟,以及长期的经验累积,我国企业逐渐向中端 市场布局,已经有部分企业实现中端产品的国产替代,如鼎阳科技、普源精电、固纬电子、创远仪器等,且逐渐向高端化方向发展。   新思界产业分析人士表示,频谱分析仪应用范围较广,随着近几年全球和我国工业逐渐向智能化发展,对于频谱分析仪需求持续攀升,行业发展前景较好。在生产方面,国外企业具有技术和丰富经验,在中高端市场占比较高,但本土企业凭借着技术和经验累积,已实现中端产品的生产,且有向高端化发展的趋势。
  • 空间中心发现明安图射电频谱日像仪图像位置校准新方法
    中国科学院国家空间中心明安图野外科学观测研究站研究员颜毅华带领的研究团队,探索出一种新的可用于明安图射电频谱日像(MUSER)图像位置校准的方法。近日,相关研究成果发表在Research in Astronomy and Astrophysics上。   MUSER采用综合孔径成像的方法,在厘米、分米段获得高时间、空间和频率分辨率的太阳射电图像,其建成被认为是现有射电日像仪设备的跨越式进步。作为先进的新一代太阳专用射电干涉设备,MUSER将扩展太阳射电探测能力,为耀斑和日冕物质抛射研究打开新的观测窗口。综合孔径成像技术广泛应用于天文射电望远镜成像,即将众多小口径望远镜系统综合在一起,等效成一个大口径射电望远镜观测效果,从而获取较高空间角分辨的图像。把射电阵列中任意两个望远镜的信号进行复相关运算得到可见度函数,其对应观测天区内亮度分布的傅里叶成分,综合这些观测结果,做傅里叶反变换可获得观测天区的射电图像。由于仪器误差以及信号传播效应的影响,校准特别是相位校准(即图像位置校准)在综合孔径成像技术中至关重要。   除了利用目前国际常见的射电日像仪位置校准方法,研究团队在数年来的MUSER太阳射电图像处理过程中,发展了新的综合孔径望远镜阵列相位定标校准方法,在定标点源偏离原点的一般情况下,第一次获得了该偏差对综合孔径成像结果影响的通用理论公式。该公式表明最终图像是原图像因定标源偏离而产生偏移后的图像与一个模糊调制函数卷积的结果。这个新引入的模糊调制函数具有模等于1、且在偏差等于0时退化为δ函数,也就可以得到正确图像的性质。因此,它不改变原图像的强度最大值和原图像信号的总能量。   基于这个新公式,科研人员可对MUSER观测图像进行校准从而得到准确的太阳射电图像。仿真实验和MUSER实测数据处理表明,这一新方法正确有效。研究通过位置校准后不同频率的MUSER图像和太阳动力学卫星(SDO)大气成像装置(AIA)在远紫外波段观测的太阳像以及野边山日像仪(NoRH)在17GHz的太阳像的位置对比,发现MUSER的射电源和紫外波段图像以及NoRH射电源位置基本一致,表明校准结果合理可信。   本研究优化了当前MUSER成像的校准方法,并丰富了综合孔径成像的一般理论。同时,该工作提出的新理论推进了射电综合孔径校准的研究进展:闭合自校准理论可以修正系统误差得到视场内正确图像,但不能解决绝对位置定标问题,需要已知外定标源来确定绝对位置。这一新公式使得综合孔径方法成为一个封闭的完备理论,即根据综合孔径理论本身就可以完成绝对定位。基于这一新方法,科研人员可以利用一个未知位置的校准点源来对射电望远镜的图像进行校准,并可以通过迭代计算出校准源的具体位置,从而获取真实的射电图像。

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  • 风机故障检测之频谱分析法

    振动是回转机械运转时的重要特性。利用数据采集器对机械设备运行状态的振动信息进行采集,然后通过振动频谱分析,可以快速、准确地诊断出如转子不平衡、转轴弯曲、轴承损坏与松动、轴系不对中及动静件摩擦等故障存在的原因,从而达到故障早期发现、诊断迅速及时、结论定点定量、机理清楚明白之目的。  1 具体操作流程  其中被测对象是指所要检测设备的某一部件,基频是指被测对象的基本回转频率;检测内容包括检测方向(水平、垂直、轴向)、谱图类型(波形图、速度频谱图、加速度频谱图)等;查找具有代表性的振动信息特征是指剔除冲击信号以后寻找含有一定规律性的谱线族(如削波、轨迹尖角、某一倍频振值升高等);判断振动值是否异常是指将波形或频谱图所反映的较大振值与相关标准进行比较并得出评判结果;分析故障机理主要是根据波形或振动值超标时所在频率段综合分析、判断出故障发生的原因。在该过程中信号测试是基础,查找具有代表性的振动信息特征是核心,分析故障机理是关键。  2  信息的采集  2.1  检测部位的选择  在旋转机械中,转子及其支撑系统是设备的核心部件,70%的设备故障都和转子及其组件有关。因此回转机械的信号采集主要以转子振动信息和支承轴承座振动信息为主。一般把轴承处选为主要测点,把机壳、箱体、基础等部件选为辅助测点。  2.2  测点的布置  由于不同故障、不同频段在测试方向上的敏感程度不同,故在旋转机械振动信息的采集上,对于低频信号(工频5倍以下)分垂直、水平、轴向3个方向;对高频信号(1kHz以上),由于对方向性不太敏感,故只测垂直或水平一个方向即可。为了保证所测数据的可比性,测点一经选定就应作出相应标记,以使每次测量都在同一测点上进行,同时保证每次测量时设备的工况都相同。在选择测点时还应该考虑环境因素的影响,尽可能地避免选择高温、高湿、出风口和温度变化剧烈的地方作为测量点,以保证测量结果的有效性。  3  测量结果的分析  3.1  根据时间波形初步分析  一般而言,单纯不平衡的振动波基本上是正弦式波形,径向振动较大,振动随转速变化明显,振动强度正比于转速的平方;单纯不对中振动波形比较稳定、光滑、重复性好,波形在基频正弦波上存在两倍频次峰,平行不对中振值主要反应在径向,角度不对中振值主要反应在轴向,且对负荷变化较敏感;转子组件松动及干摩擦产生的振动波形比较毛糙、不平衡、不稳定,还可能出现削波现象,松动方向振动大,振动随转速变化敏感;碰磨一般存在“削顶”波形;自激振动,如油膜涡动、油膜振荡等,振动波形比较杂乱,重复性差,波动大。波形分析具有简捷、直观的特点,可对设备故障作出初步判断。但在实际检测中,单纯出现某一明显特征波形的情况很少,往往都是以合成振动引起的叠加波形出现。因此,要进一步精确判断故障发生的原因,还需利用频谱分析。  3.2  频谱分析  频谱分析的目的是将构成信号的各种频率成分分解开来,以便于对振源的识别。由于各种振动零部件在运转过程中必定产生某一种相应的特征频率,故通过某一频率的振动烈度强弱,可判别振动来源,而且这一特征频率始终与基频(即被测对象工作频率)保持某一倍数关系。常见振动原因及特征频率见。  频谱中的横轴表示时间,纵轴为电压幅度,曲线是表示随时间变化的电压幅度,这是时域的测量方法。如果要观察其频率的组成,要用到频域法,其横轴为频率,纵轴为功率幅度,这样就可看到在不同频率上功率幅度的分布,就可以了解这两个(或是多个)信号的频谱,有了这些单个信号的频谱,就可以把复杂信号再现、复制出来。  风机在400Hz工作频率下的频域普及平均谱和图3风机在400Hz工作频率下的时域谱,有下列特点:转子径向振动出现2倍频以1倍频2倍频分量为主2倍频所占比例较大;转子轴向振动在1倍频、2倍频和3倍频处有稳定的高峰,达到径向振动的50%以上,4~10倍频分量较小;径向振动较大,有高次谐波出现振动不稳定;时域波形稳定,每次出现1个、2个或3个峰值。  不对中故障产生的频谱图特征有如下特点,说明风机存在严重不对中现象。  风机在360Hz工作频率下的径向振动平均谱有下列特点:强径向振动,特别是在垂直方向出现3~10倍频;径向振动较大,尤其垂直径向振动较大,含有1∕2倍频、3∕2倍频等分数频率分量;时域波形的杂乱,有明显的不稳定非周期信号。  风机机械松动分为结构松动和转动部件松动,造成机械松动的原因:安装不良、长期磨损基础或机座损坏,零部件破损。360Hz径向振动的平均谱符合机械松动的故障的频谱图和波形特征,证明风机存在机械松动。  为了减少电压对频率的影响,采样取在风机降速过程。比较风机各个工作频率下的峰值见表2,频谱图中有较稳定的高峰,谐波能量没有集中在工频,其他倍频幅值相差不大;随着转速的升降,振幅的升降不明显,转子平衡特性良好。  4  结论  特征频率是各振动零部件运转过程中必定产生的一种振动成分,根据各频率所对应的谐波振动分量所具有的振幅,可以比较直观地分析判断振动来源,在多数情况下通过频谱分析可以获得比较满意的诊断结论。但由于故障与频率并不是严格的一一对应关系,因此,对于复杂的疑难故障应采用综合方法多角度进行分析,才能得出更可靠的结论。

  • 频谱分析仪常见六大问题答疑

    频谱分析仪是一种常用的[url=http://www.d117w.com]电子测试测量仪器[/url],主要用于射频和微波信号的检测,在许多领域有一定的应用。频谱分析仪的功能相对比较强大,初学者在使用光谱仪方面有一些常见的问题需要用户的注意,在使用频谱分析仪测试容易进入一些误区和疑惑。今天的小编向大家介绍[url=http://www.d117w.com/xwzx/cjwt/539.html][b]频谱分析仪使用的常见六大问题[/b][/url]。[align=center][img=频谱分析仪]http://www.d117w.com/uploads/171223/1-1G223145I3913.jpg[/img][/align][b] 频谱分析仪六大常见问题解答[/b]  Q1:如何设置频谱仪最佳的灵敏度观察微弱信号  A:首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(span)以及参考电平 然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值 如果此时被测小信号的信噪比小于15db,就逐步减小rbw,rbw越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度就越高。  如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少vbw或者采用轨迹平均,平滑噪声,减小波动。  需要注意的是,频谱仪测量结果是外部输入信号和频谱分析仪内部噪声之和,要使测量结果准确,通常要求信噪比大于20db。  Q2:分辨率带宽(rbw)是不是越小越好?  A:rbw越小,频谱分析仪灵敏度就越好,但是,扫描速度会变慢。最好根据实际测试需求设rbw,在灵敏度和速度之间找到平衡点-既保证准确测量信号又可以得到快速的测量速度。  Q3:平均检波方式(averagetype)如何选择:power?logpower?voltage?  logpower对数功率平均:又称videoaveraging,这种平均方式具有最低的底噪,适合于低电平连续波信号测试。但对”类噪声“信号会有一定的误差,比如宽带调制信号w-cdma等。  功率平均:又称rms平均,这种平均方式适合于“类噪声“信号(如:cdma)总功率测量。  电压平均:这种平均方式适合于观测调幅信号或者脉冲调制信号的上升和下降时间测量。  Q4:扫描模式的选择:sweep还是fft?  A:现代频谱仪的扫描模式通常都具有sweep模式和fft模式。通常在比较窄的rbw设置时,fft比sweep更具有速度优势,但在较宽rbw的条件下,sweep模式更快。  当扫宽小于fft的分析带宽时,fft模式可以测量瞬态信号 在扫宽超出频谱分析仪的fft分析带宽时,如果采用fft扫描模式,工作方式是对信号进行分段处理,段与段之间在时间上存在不连续性,则可能在信号采样间隙时,丢失有用信号,频谱分析就会存在失真。这种类型信号包括:脉冲信号,tdma信号,fsk调制信号等。  Q5:检波器的选择对测量结果的影响?  peak检波方式:选取每个bucket中的最大值作为测量值。这种检波方式适合连续波信号及信号搜索测试。  sample检波方式:这种检波方式通常适用于噪声和“类噪声”信号的测试。  negpeak检波方式:适合于小信号测试,例如,emc测试。  normal检波方式:适合于同时观察信号和噪声。  Q6:跟踪源(tg)的作用是什么?  A:跟踪源是频谱分析仪上的常见选件之一。当跟踪源输出经被测件的输入端口,而此器件的输出则接到频谱仪的输入端口时,频谱仪以及跟踪源形成了一个完整的自适应扫频测量系统。跟踪源输出的信号的频率能精确地跟踪频谱分析仪的调谐频率。频谱仪配搭跟踪源选件,可以用作简易的标量网络分析,观测被测件的激励响应特性曲线,例如:器件的频率响应、插入损耗等。  以上给大家解答了一些关于频谱分析仪在使用过程中经常遇到的一些问题,遇到这些问题可以根据频谱分析仪工作原理来分析。通过对于频谱分析仪的常见问题的了解,在对于频谱分析仪的使用可加深了解,能够更快的提高效率。

  • USB频谱仪迅速崛起

    USB频谱仪迅速崛起

    [font=宋体][color=#00b050][font=Calibri]USB[/font][font=宋体]频谱仪迅速崛起[/font][/color][/font][font=Calibri] [url=https://www.bjutc.com/]USB[/url][/font][font=宋体][url=https://www.bjutc.com/]频谱仪[/url][/font][font=Calibri][font=宋体]是一款模块化、面向现场的射频([/font]RF[font=宋体])频谱测试[/font][/font][font=宋体],是一款针对现场技术人员进行优化且可扩展的射频频谱分析仪。它非常好地平衡了功能性和便携性,这款全面的解决方案可减少现场技术人员需要携带的设备数量、加快工作速度并降低运营商和工程代维公司的总体拥有成本。电子测量仪器行业的发展可以说是有目共睹的,在迅速发展经济的时代下,工业发展也成为关注的重点。[/font][font=Calibri][font=宋体] 应用在生产检测、教育教学等领域[/font] [url=https://www.bjutc.com/]USB[/url][font=宋体][url=https://www.bjutc.com/]频谱仪[/url]就在工业领域中脱颖而出,并且应用领域也十分广泛,如人工智能、半导体、汽车、新能源、教育科研、航空航天、电子医疗等领域。[img=USB频谱仪,690,394]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312271557484170_2397_3248856_3.jpg!w690x394.jpg[/img][img=USB频谱仪,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312271558229687_4602_3248856_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][/font]

频谱能量检测仪相关的耗材

  • AT6130射线检测仪
    AT6130射线检测仪 简单介绍 AT6130射线检测仪 X射线及&gamma 辐射剂量率环境当量测量范围:0.1 Sv/h &ndash 10mSv/h X射线及&gamma 辐射剂量环境当量测量范围:0.1 Sv3&Beta &ndash 100mSv/h &beta 辐射流量密度测量范围:10-104p/(min.cm2) X射线&gamma 辐射能量范围 AT6130:20keV-3MeV AT6130A, AT6130B:50keV-3MeV AT6130 &beta 辐射频最大跟踪能量范围:300keV-3.5MeV 一、AT6130射线检测仪的技术参数 : X射线及&gamma 辐射剂量率环境当量测量范围:0.1 Sv/h &ndash 10mSv/h X射线及&gamma 辐射剂量环境当量测量范围:0.1 Sv3&Beta &ndash 100mSv/h &beta 辐射流量密度测量范围:10-104p/(min.cm2) X射线&gamma 辐射能量范围 AT6130:20keV-3MeV AT6130A, AT6130B:50keV-3MeV AT6130 &beta 辐射频最大跟踪能量范围:300keV-3.5MeV 内部测量误差:± 20% 二、主要特点 1 尺寸小,重量轻 2 对话式操作模式 3 剂量,剂量率或流量密度阈值超标视听报警 4 剂量率变化迅速响应(开始新测量) 5 固定场中可选&beta 和&gamma 辐射测量 6 场条件下操作温度范围广(IP65) 7 电离辐射源&gamma 谱图可听信号跟踪 8 最大可存带有测量日期及时间的测量结果1000个 9 LCD可显示测量结果、当前日期及时间充电状态 10 可由IrDA软件将数据传输到电脑 三、仪器介绍 外观小巧的手持式辐射测量仪。 可测X射线同位素及&gamma 射线辐射剂量,&beta 射线颗粒流量密度。 四、应用: 辐射放射研究,应急监测,民防,消防,海关,潜在非法辐射源监测,工业、医药及其它企业剂量测量,钞票污染监测 五、标准配置: 测量主机AT6130(AT6130A,AT6130B),仪器专用包,操作手册,电池。 可选配件:读数器,应用软件,全套蓄电池充电器.
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    德国安诺尼HF-60105 V4(1MHz~9.4GHz)高频电磁辐射频谱分析仪供应HF-60105 V4(1MHz~9.4GHz),高频电磁辐射频谱分析仪,价格,厂家德国安诺尼HF-60105 V4(1MHz~9.4GHz)高频电磁辐射频谱分析仪是一款性能优异的高灵敏度电磁辐射分析仪器,它可用于检测、分析各种复杂环境中的超高频电磁辐射、微波强度等,包括最低1M频率、5-6GHz无线局域网等,仪器采用创新的专利技术,可对各种复杂环境中存在的电、磁场辐射进行全方向高精度检测,内置高性能DSP(数字信号处理器)芯片不仅能精确显示电场强度、磁场强度、功率密度、电压、微波功率;同时还可显示所测到的电磁辐射绝对值与国际标准限值相比较的百分比,测量结果清晰、直观。可用于测量移动通信基站、广播电视、卫星通讯设备、无线网络、微波等多种高频电磁波、微波强度。 我们的V4系列为最新一代设备,相比其它产品,该系列提供更快的采样时间、更好的IP3、更大的动态范围,更高灵敏度、也更小范围的过滤器(RBW),显著降低的相位噪音和更大的解调带宽,对Pre-Compliance 和 EMC/EMI 测试能提供最好的测量结果。而HF - 60100 V4 做为这一系列中的旗舰型号,其具备令人难以致信的超高灵敏度:-170dBm (1Hz @ 5.555GHz,选配前置放大器),即使与当今极其昂贵的竞争对手相比,性能、精度等方面它都不落下风。 德国安诺尼HF-60105 V4(1MHz~9.4GHz)高频电磁辐射频谱分析仪特点: 1. 外置式、高精度定向探测天线,有效提高检测范围及检测精度 2. 14 Bit双通道ADC转换器、双DDC的硬件过滤器 3. 150 MIPS DSP (CPU),更快更强大的运算功能 4. RF频谱显示功能,AM调幅/FM调频PM/调相及GSM解调功能、DECT & TimeSlot 分析功能、矢量(I / Q)/真实有效值功率测量功能、 5. 便携式设计,重量轻,内置高性能锂电池,可轻松单手操作,便于移动或现场测量 6. 新一代高精度、大尺寸液晶显示屏,清晰、直观的显示多种检测结果 7. 多种显示模式:实时、最大值保持、暴露极限计算和显示(DIN/VDE 0848)等,可同时显示频率和信号强度 8. 内置USB2.0高速数据通讯端口,配合专用数据分析软件可与电脑联接甚至组建远程电磁辐射实时监测系统,实现电磁辐射的连续多点监测 9. 可选配前置放大器(扩展范围达15分贝)、实时带峰值功率器、增益放大器等附件,简单实现功能升级 德国安诺尼HF-60105 V4(1MHz~9.4GHz)高频电磁辐射频谱分析仪应用: 1. 环境电磁辐射监测 2. 移动通讯、广播电视等单位的电磁辐射监测 3. 工作场所的电磁场安全监测 4. 无线电频谱管理 5. 国防电子设备的电磁安全检测 6. 航空航天设备电磁环境监测 7. 机场雷达电磁环境的安全监测 8. EMI、EMC 电磁兼容测试 9. Pre-Compliance-Test 10. Radio & TV 11. Tetra/BOS 12. ISM434 13. LTE800 14. ISM868 15. GSM900/ GSM1800/ GSM1900 16. DECT 17. UMTS 18. WLAN 19. Microwave 20. WiFi 21. Bluetooth 22. LTE2.6 23. WiMAX 24. Directional Radio 25. 5GHz WLAN 26. PAR Radar 。。。。。。 德国安诺尼HF-60105 V4(1MHz~9.4GHz)高频电磁辐射频谱分析仪规格: 探测天线:双锥全向+定向对数周期 频率范围:1MHz–9.4GHz DANL: -155dBm(1Hz) DANL with Preamp(前置放大器): -170dBm(1Hz) 最大功率: +20dBm (可选配 +40dBm) 最小采样时间: 5毫秒 Resolution (RBW): 200Hz ~ 50MHz EMC filter(滤波器):200Hz, 9kHz, 120kHz, 200kHz, 1,5MHz, 5MHz 显示单位:dBm, dBμV, V/m, A/m, W/m2(dBμV/m, W/cm2 etc. via PC software) 探测器: RMS, Min/Max 解调器:AM、 FM、PM(调相)、GSM 输入:50 Ohm SMA RF-input (f) 精度:+/- 1dB (typ.) 内置数据记录器:64K,可升级至1MB(选配) 尺寸:250x86x27mm 重量:430g德国安诺尼HF-60105 V4(1MHz~9.4GHz)高频电磁辐射频谱分析仪本公司现货产品TN3红外测温仪 fluke 59mini红外测温仪 照度计 CENTER337 tx2000 h2氢气检测仪 HI93734-01余氯、总氯(Cl2)配套试剂 HI93735-01总硬度配套试剂3011食品中心温度计 FD216测氡仪土壤取样器 HGY2058在线电磁式酸碱浓度计 HGY2018在线PH计 RE5299 旋转蒸发器 AR3130电子天平 SA1200(P)空气消毒机YSI85-10 手提式野外水质测量仪 DO200在线溶解氧测定仪 YSI556MPS型多参数水质检测仪 3M6800防毒面罩 美国华瑞PGM-2400 四合一复合式气体检测仪 YSI3100 电导率仪 HT10S烟气黑度照相测定仪 正压式空气呼吸器 COD-571-1型消解装置PPMhtv甲醛检测仪 AD102农药检测卡 DYM3型空盒气压表 PROVA5637钩式接地电阻计 PRM-3040射线检测仪 美国MSA 10108311欧特防护眼镜 PGM-1700 硫化氢便携式气体检测仪 MIC-800-CO2便携式二氧化碳检测报警仪 MIC-500-CH4O 甲醇探测器YSI 550A型便携式溶氧仪 TES-1360A温湿度计 GM1357声级计PGM-7840复合气体检测仪 GDYS-102SJ尿素测定仪 GDYS-101ST铁测定仪GDYS-101SC2臭氧测定仪 GDYN-110SA农药残毒快速检测仪(10通道)GDYS-101SC2臭氧测定仪 D3A激光测距仪本月特价产品现货美国英思科M40四合一气体检测仪 M40硫化氢传感器 PGM-7840复合气体检测仪 PGM-6208 6合一气体检测仪 FGM-1100 IR 可燃气在线监测仪PRM-1200(DoseRAE 2)射线检测仪 FGM-3300 环氧乙烷(ETO)气体检测仪M40一氧化碳传感器 M40氧气传感器 PGM-1600可燃气体报警仪
  • 多功能射线检测仪
    451B多功能射线检测仪 仪器简介: 451B /451P应用范围宽,可用于医学和辐射防护。可测量泄露,扩散在医用X射线周围和放射疗法的随员周围的剂量。 451B/451P适用于现场和X射线生产厂的检测,正式巡检,实验室研究,生物技术,机场行李检查设备维护等场合。 技术参数: 检测器(电离室) 230 cc 容积加压的空气电离室(451P) 349 cc 容积加压的空气电离室(451B) 技术指标 测量范围: (451P)    0~500&mu R/h或0~5&mu Sv/h    0~5mR/h或0~50&mu Sv/h    0~50mR/h或0~500&mu Sv/h    0~500mR/h或0~5mSv/h    测量范围: (451B)    0~5mR/h或0~50&mu Sv/h    0~5R/h或0~50mSv/h    0~50R/h或0~500mSv/    精度 : 小于 10%(在任何范围读数)    校准源:137 Cs    开关 : 开/关和模式    451B 型电离室多功能射线仪具有    451P的全部特性,还可直接与计算机通讯,增强仪器功能。 主要特点: 451B多功能射线检测仪451B多功能射线检测仪 高灵敏度&mu R测量剂量和剂量率 得到的剂量等于能量响应(SI)单位 快速响应测量泄露,扩散,针孔 环境改造,抗疲劳把手和手腕带 Windows下Excel进行数据处理和选择操作参数 低噪音室,斜线提供快速的背景读数 选择明亮的,明显的颜色 自动特性: 自动调零点,自动距离休正,自动背景照明 能量:451B 型电离室多功能射线仪&alpha 大于4 MeV &beta 大于100 KeV &gamma 大于7 KeV
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