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3226 2014年07月03日  星期四  

电磁兼容测试的条件与方法及要素

电磁兼容测试的条件与方法及要素电磁骚扰源任何形式的自然或电能装置所发射的电磁能量,能使共享同一环境的人或其它生物受到伤害,或使其它设备、分系统或系统发生电磁危害,导致性能降低或失效,即称为电磁骚扰源,下面针对电磁兼容测试的条件与方法及要素来一一列举。一、电磁骚扰源的特性1.规定带宽条件下的发射电平2.频谱宽度按照电磁骚扰能量的频率分布特性,可以确定其频谱宽度。连续波骚扰中,交流声骚扰的频谱宽度*窄,而脉冲骚扰中,单位脉冲函数的频谱宽度*宽。3.波形电磁骚扰有各种不同的波形。波形是决定电磁骚扰频宽度的一个重要因素。4.出现率电磁骚扰场强或功率随时间的分布与电磁骚扰的出现率有关.按电磁骚扰的出现率可分为周期性骚扰、非周期性骚扰和随机骚扰三种类型。5.辐射骚扰的极化特性极化特性指在空间给定点上,骚扰场强矢量的方向随时间变化的特性,取决于天线的极化特性。当骚扰源天线和敏感设备天线极化特性相同时,辐射骚扰在敏感设备输入端产生的感应电压*强。6.辐射骚扰的方向特性骚扰源朝空间各个方向辐射电磁骚扰,或敏感设备接收来自各个方向的电磁骚扰的能力是不同的,描述这种辐射能力或接收能力的参数称为方向特性。7

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3227 2014年07月03日  星期四  

红外线测温仪信号处理功能讲解

红外线测温仪信号处理功能讲解:信号处理功能:测量离散过程(如零件生产)和连续过程不同,要求红外测温仪有信号处理功能(如峰值保持、谷值保持、平均值)。如测温传送带上的玻璃时,就要用峰值保持,其温度的输出信号传送至控制器内。红外测温技术在产品质量控制和监测、设备在线故障诊断、**保护以及节约能源等方面发挥了正在发挥着重要作用。近二十年来,非接触红外测温仪在技术上得到迅速发展,性能不断提高,适用范围也不断扩大,市场占有率逐年增长。比起接触式测温方法,红外测温有着响应时间快、非接触、使用**及使用寿命长等优点。选择红外测温仪可分为三个方面:性能指标方面,如温度范围、光斑尺寸、工作波长、测量精度、响应时间等;环境和工作条件方面,如环境温度、窗口、显示和输出、保护附件等;其他选择方面,如使用方便、维修和校准性能以及价格等,也对测温仪的选择产生一定的影响。随着技术和不断发展,红外测温仪*佳设计和新进展为用户提供了各种功能和多用途的仪器,扩大了选择余地。红外线测温仪信号处理功能讲解确定测温范围:测温范围是测温仪*重要的一个性能指标。每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围。因此,用户的被测温度范围一定要

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3228 2014年07月03日  星期四  

长春光机所突破航天高分辨率高光谱成像关键技术

日前,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所突破了航天高分辨率高光谱成像关键技术。该技术利用离轴三反非球面光学系统、复合棱镜分光、推扫成像和指向镜运动补偿技术,有效解决了航天高光谱遥感中高空间分辨率、高光谱分辨率与图像高信噪比之间的矛盾,突破了视场分离、光谱分光、在轨光谱辐射定标等关键技术瓶颈,为我国航天高分辨率高光谱成像技术的工程化奠定了技术基础。长春光机所研究员颜昌翔及其研究团队针对航天高光谱遥感领域的视场分离、光谱分光、图像信噪比、在轨光谱辐射定标等关键技术瓶颈提出了一系列**性的解决方法。研究团队采用离轴三反非球面光学系统、单晶硅无基底狭缝的视场分离器和复合棱镜分光加非球面准直成像光谱仪的技术方案,实现了全色、可见近红外和短波红外三光路准确分离,保证了系统宽波长覆盖,并实现了高光谱和高空间分辨率、高信噪比,保证了光谱成像质量。该团队采用指向镜运动补偿方案,建立了在轨实时计算指向镜运动补偿曲线的数学模型,实现了实时计算和控制,使探测器接收的��能量增加到4-6倍,显著提高了系统信噪比,解决了高光谱和高空间分辨率成像的矛盾。同时,该研究团队还采用镀膜的钕镨玻璃加积分球的在轨定标技术,

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3229 2014年07月03日  星期四  

高压试验设备如何做耐压试验?

高压试验设备如何做耐压试验?1、按照您所进行的试验接好工作线路。试验变压器的外壳以及操作系统的外壳必须可靠接地,试验变压器的高压绕阻的x端(高压尾)以及测量绕组的F端必须可靠接地。2、做串级试验时,**级、第三级试验变压器的低压绕组的X端,测量绕阻的F端以及高压绕组的X端(高压尾)均接本级试验变压器的外壳,**级、第三级试验变压器的外壳必须通过绝缘支架接地。3、接通电源前,操作系统的调压器必须调到零位后方可接通电源,合闸,开始升压。4、从零开始匀带旋转调压器手轮升压。升压方式有:快速升压法,即20S逐级升压法;慢速升压法,即60S逐级升压法;极慢速升压法供选用。电压从零开始按一定的升压方式和速度上升到您所需的额定试验电压的75%后,再以每秒2%额定试验电压从零开始按一定的升压方式和速度上升到您所需的额定试验电压,并密切注意测量仪表的批示以及被试品的情况。升压过程中或试验过程中如发现测量仪表的指示及被试品情况异常,应立即降压,切断电源,查明情况。5、试验完毕后,应在数秒内匀速的将调压器返回至零位,然后切断电源。6、本产品有得超过额定参数使用。除试验必需外,决不允许全电压通电或断电。7、使

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3230 2014年07月03日  星期四  

超声波测厚仪示值失真的预防措施及注意事项

超声波测厚仪示值失真的预防措施及注意事项超声波测厚仪示值失真的预防措施及注意事项:由以上产生示值失真的原因分析,在现场检测中就应采取相应措施,进行事前积极预防,避免造成事故隐患或不必要的浪费。为此,根据几年来的跟踪检测经验,归纳总结如下几点,作为预防超声测厚示值失真的预防措施。1、正确选用测厚探头(1)测曲面工件时,采用曲面探头护套或选用小管径专用探头(φ6mm),可较**的测量管道等曲面材料。(2)对于晶粒粗大的铸件和奥氏体不锈钢等,应选用频率较低的粗晶专用探头(2.5MHz)。(3)测高温工件时,应选用高温专用探头(300-600℃),切勿使用普通探头。(4)探头表面有划伤时,可选用500#砂纸打磨,使其平滑并保证平行度。如仍不稳定,则考虑更换探头。2、对被检物表面进行处理。通过砂、磨、挫等方法对表面进行处理,降低粗糙度,同时也可以将氧化物及油漆层去掉,露出金属光泽,使探头与被检物通过耦合剂能达到很好的耦合效果。3、正确识别材料,选择合适声速。在测量前一定要查清被测物是哪种材料,正确预置声速。对于高温工件,根据实际温度,按修正后的声速预置或按常温测量后,将厚度值予以修正。此

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3231 2014年07月03日  星期四