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2025歡迎訪問##保定JBK4-1600VA控制
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湖南盈能電力科技有限公司,專業(yè)
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文中介紹一種基于DDFS(直接頻率)技術的可編程音頻儀器測試信號源設計。該系統(tǒng)采用
單片機作為控制器,以FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)作為信號源的主要,利用DDFS技術產(chǎn)生一個按指數(shù)衰減的頻率可調(diào)正弦衰減信號。測試結(jié)果表明,該系統(tǒng)產(chǎn)生的信號其幅度可以按指數(shù)規(guī)律衰減;其頻率可以在1~4KHz頻率范圍內(nèi)按1Hz步長步進。可以方便的用于測試音頻儀器設備的放大和濾波性能。在各種音頻儀器設備的設計和維護中,廣泛利用音頻信號源測試這些設備的工作狀態(tài)和性能指標。
工頻電磁場波形由于是測量電路存在周期性波動,那工頻電磁場擾動的可能性更大,用
示波器觀測工頻電磁場波形如,一般認為50Hz工頻電磁場干擾是由兩方面原因產(chǎn)生:-50Hz工頻干擾通過傳導進入系統(tǒng);-50Hz工頻干擾通過空間耦合進入系統(tǒng)。針對上述問題,消除50Hz工頻電磁場干擾的方法也相對明確,有下述四種方案可供電路設計者去參考:利用電氣隔離,阻斷工頻干擾的傳導路徑;-敏感電路處搭建共模和濾波電路,濾除進入輸入通道的工頻擾動;-軟件中構建IIR陷波或者FIR帶阻數(shù)字
濾波器,消除工頻干擾對測量結(jié)果的影響;-降低測量引線回路面積,增加屏蔽,減弱空間耦合效應。
由于現(xiàn)場總線過長,導致總線上掛載電容增加,從而導致線路阻抗增加。在邊沿時間測試需要考慮電阻與電容匹配。模擬測試線路短,需要人為添加電容來模擬現(xiàn)場存在實際情況。在上表中典型值是根據(jù)現(xiàn)場電容、電阻得出的常用值。CAN邊沿時間測試步驟示波器測試CAN波形:用示波器采集CAN總線波形,設置幅值光標為20%~80%,記錄上升沿的時間、下降沿時間。記錄多次數(shù)據(jù),確認每次求得上升沿、下降沿時間都在標準范圍內(nèi)。
我們把積分時間這個術語定義為熱像儀內(nèi)部熱成像探測器生成一個單幀的曝光時間。以較長的曝光時間來操作熱像儀能夠提高靈敏度,但與此同時,這也限制了熱像儀的測溫范圍:高溫物體如此明亮,以至于它們超出了熱像儀的規(guī)定測溫范圍。如果一個場景或一組連續(xù)
鏡頭包含需要同時測量的極端溫差,熱像儀的曝光時間應大大縮短。但由于超出了規(guī)定的測溫范圍,這種縮短本身會造成場景較冷區(qū)域溫差測量的能力下降,導致這些區(qū)域在屏幕上顯示為黑色或噪點,如至4所示。
在25℃(Tc)時有公式:恒成立。把線性降額因子設為F,則在任意溫度時有:代入已知參數(shù)得到F>5mW/℃,一般為了滿足裕量要求,降額因子往往取得更大才能滿足可靠性設計要求。由于小晶體管和芯片是不帶散熱器的,這時就要考慮殼體到空氣之間的熱阻。一般數(shù)據(jù)手冊會給出Rja(結(jié)到環(huán)境之間的熱阻)。那么
三極管S8050,其功率0.625W是在其殼溫25℃時取得的。倘若環(huán)境溫度剛好為25℃,芯片自身又要消耗0.625W的功率,那么為了滿足結(jié)點不超過150℃,的法就是讓其得到足夠好的散熱。
CAN一致性測試主要分為物理層、鏈路層、應用層三大部分測試內(nèi)容。在CAN網(wǎng)絡中,各節(jié)點遵循CAN一致性測試是保證總線穩(wěn)定運行的重要前提。在物理層中,CAN總線設計規(guī)范對于CAN節(jié)點的輸入電壓閾值有著嚴格的規(guī)定,如果節(jié)點的輸入電壓閾值不符合規(guī)范,則在現(xiàn)場組網(wǎng)后容易出現(xiàn)不正常的工作狀態(tài),各節(jié)點間出現(xiàn)通信故障,所以輸入電壓閾值測試也是CAN物理層一致性測試中的重要部分。測試標準每個廠家在產(chǎn)品投入使用前,都要進行CAN節(jié)點的輸入電壓閾值測試,一般都是遵循ISO11898-2輸入電壓閾值標準,具體要求如表1所示。
1共模干擾共模干擾是信號對地的電位差,主要由電網(wǎng)串入、地電位差及空間電磁輻射在信號線上感應的共態(tài)(同方向)電壓迭加所形成。共模電壓有時較大,特別是采用隔離性能差的
配電器供電室,
變送器輸出信號的共模電壓普遍較高,有的可高達130V以上。共模電壓通過不對稱電路可轉(zhuǎn)換成差模電壓,直接影響測控信號,造成元器件損壞(這就是一些系統(tǒng)I/O器件損壞率較高的主要原因),這種共模干擾可為直流、亦可為交流。2差模干擾差模干擾是指作用于信號兩極間的干擾電壓,又叫串模干擾,主要由空間電磁場在信號間耦合感應及由不平衡電路轉(zhuǎn)換共模干擾所形成的電壓,這種干擾直接疊加在信號上,直接影響測量與控制精度。