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相位差測(cè)試儀是工業(yè)領(lǐng)域中是經(jīng)常用到的一般測(cè)量工具,比如在電力系統(tǒng)中電網(wǎng)并網(wǎng)合閘時(shí),需要兩電網(wǎng)的電信號(hào)相同,這就需要精確的測(cè)量?jī)晒ゎl信號(hào)之間的相位差。更有測(cè)量?jī)闪型l信號(hào)的相位差在研究網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)的頻率特性中具備重要意義。相位測(cè)量的方法很多,典型的傳統(tǒng)方法是通過(guò)顯示器觀測(cè),這種方法誤差較大,江蘇通用相位差測(cè)量?jī)x,讀數(shù)不方便。為此,我們?cè)O(shè)計(jì)了一種數(shù)字相位差測(cè)量?jī)x,實(shí)現(xiàn)了兩列信號(hào)相位差的自動(dòng)測(cè)量及數(shù)顯。在相位差測(cè)量過(guò)程中,不允許兩路信號(hào)在放大整形電路中發(fā)生相對(duì)相移,江蘇通用相位差測(cè)量?jī)x。為了使兩路信號(hào)在測(cè)量電路中引起的附加相移是相同的,江蘇通用相位差測(cè)量?jī)x,圖1中A1和A2安排了相同的電路。測(cè)量重復(fù)性:0.02° (精度業(yè)內(nèi)比較高)。江蘇通用相位差測(cè)量?jī)x
相位測(cè)量技術(shù)的研討由來(lái)已久,**早的研討和應(yīng)用是在數(shù)學(xué)的矢量分析和物理學(xué)的圓周運(yùn)動(dòng)以及振動(dòng)學(xué)方面,隨之在電力部分、機(jī)械部分、航空航天、地質(zhì)勘探、海底資源等方面也相應(yīng)得到注重和展開(kāi)。跟著電子技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的展開(kāi),相位測(cè)量技術(shù)得到了靈敏的展開(kāi),現(xiàn)在相位測(cè)量技術(shù)已較完善,測(cè)量方法及理論也比較老練,相位測(cè)量?jī)x器已系列化和商品化?,F(xiàn)代相位測(cè):量技術(shù)的展開(kāi)可分為三個(gè)階段:***階段是在前期采用的諸如阻抗法、和/差法、三電壓法、比對(duì)法和平衡法等,雖然方法簡(jiǎn)略,但測(cè)量精度較低;第二階段是運(yùn)用數(shù)字**電路、微處理器、FPGA/CPLD、 DSP等構(gòu)成測(cè)相系統(tǒng),使測(cè)量精度得以**提高;第三階段是充分運(yùn)用計(jì)算機(jī)及智能化虛擬測(cè)量技術(shù),然后**簡(jiǎn)化規(guī)劃程序,增強(qiáng)功用,使得相應(yīng)的產(chǎn)品精度更高、功用更全。一起,各種新的算法也隨之出現(xiàn)。江蘇通用相位差測(cè)量?jī)x高精度軸角度相位差測(cè)量?jī)x吸收軸角度/偏光軸角度。
相位常應(yīng)用在科學(xué)領(lǐng)域,如數(shù)學(xué)、物理學(xué)等。例如:在函數(shù)y=Acos(ωx+φ)中,ωx+φ稱(chēng)為相位。在astrolog32中點(diǎn)擊ALTIFT+A可以顯示相位設(shè)定菜單。在交流電中,相位是反映交流電任何時(shí)刻的狀態(tài)的物理量。交流電的大小和方向是隨時(shí)間變化的。比如正弦交流電流,它的公式是i=Isin2πft。i是交流電流的瞬時(shí)值,I是交流電流的比較大值,f是交流電的頻率,t是時(shí)間。隨著時(shí)間的推移,交流電流可以從零變到比較大值,從** 大值變到零,又從零變到負(fù)的** 大值,從負(fù)的比較大值變到零。在三角函數(shù)中2πft相當(dāng)于弧度,它反映了交流電任何時(shí)刻所處的狀態(tài),是在增大還是在減小,是正的還是負(fù)的等等。因此把2πft叫做相位,或者叫做相。
相位差,物理學(xué)概念。兩個(gè)頻率相同的交流電相位的差叫做相位差,或者叫做相差。這兩個(gè)頻率相同的交流電,可以是兩個(gè)交流電流,可以是兩個(gè)交流電壓,可以是兩個(gè)交流電動(dòng)勢(shì),也可以是這三種量中的任何兩個(gè)。一臺(tái)高精度相位差測(cè)量?jī)x對(duì)相位差的測(cè)量尤為重要。相位差與相位的關(guān)系(1)當(dāng)j12>0時(shí),稱(chēng)***個(gè)正弦量比第二個(gè)正弦量的相位越前(或超前)j12;(2)當(dāng)j12<0時(shí),稱(chēng)***個(gè)正弦量比第二個(gè)正弦量的相位滯后(或落后)|j12|;(3)當(dāng)j12=0時(shí),稱(chēng)***個(gè)正弦量與第二個(gè)正弦量同相,如圖7-1(a)所示;(4)當(dāng)j12=±π或±180°時(shí),稱(chēng)***個(gè)正弦量與第二個(gè)正弦量反相;(5)當(dāng)j12=±π/2或±90°時(shí),稱(chēng)***個(gè)正弦量與第二個(gè)正弦量正交。相位差示例1.已知u=311sin(314t-30°)V,I=5sin(314t+60°)A,則u與i的相位差為jui=(-30°)-(+60°)=-90°,即u比i滯后90°,或i比u超前90°。相位差的取值范圍和初相一樣,小于等于π(180°).對(duì)于超出范圍的,同樣可以用加減2Nπ來(lái)解決.2.研究交流電路的相位差.如果電路含有電感和電容,對(duì)于純電容電路電壓相位滯后于電流(電壓滯后電流多少度也可以表述成電流超前電壓多少度),純電感電路電流相位滯后于電壓。軸角度測(cè)量范圍:0°~180° 。
能提供固定或可變相移量的無(wú)耗二端口網(wǎng)絡(luò)稱(chēng)為固定或可變移相器。數(shù)字處理技術(shù)的發(fā)展日新月異,隨著集成電路技術(shù)和軟件技術(shù)的不斷發(fā)展和解決復(fù)雜問(wèn)題能力的不斷提高,DSP技術(shù)的出現(xiàn)使得測(cè)量?jī)x器集成度高,穩(wěn)定性好,測(cè)量速度快,精度高,操作簡(jiǎn)捷,功能也越來(lái)越強(qiáng)大。目前,國(guó)內(nèi)相位計(jì)生產(chǎn)廠家或研究單位明顯存在著技術(shù)老化問(wèn)題,其采用的器件、方法和技術(shù)與技術(shù)先進(jìn)國(guó)家有較大的差距。而最近發(fā)展的先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)、電子技術(shù)等卻由于技術(shù)、資金、管理等方面的原因未能應(yīng)用于相位測(cè)量技術(shù),因此國(guó)內(nèi)相位測(cè)量的水平有著相當(dāng)大的差距。同時(shí),隨著國(guó)防和科教等領(lǐng)域的發(fā)展,迫切需要高精度高性能的相位測(cè)量系統(tǒng),而且在一些特殊工程領(lǐng)域,還需要測(cè)量?jī)x器具備其它特殊功能。由此可見(jiàn),為縮小這些差距,對(duì)高精度相位測(cè)量算法的研究和相位測(cè)量系統(tǒng)的設(shè)計(jì)刻不容緩。推薦產(chǎn)品本文給大家介紹一套較完整的數(shù)字高精度相位計(jì),提高相位及頻率參數(shù)的測(cè)量精度,并擴(kuò)展測(cè)相系統(tǒng)功能,該設(shè)備具有操作簡(jiǎn)便、使用方便、安全,由于采用電流耦合、高阻輸入方式對(duì)軌道電路相位差、相鄰區(qū)段極性交叉進(jìn)行檢查,解決了相鄰區(qū)段有車(chē)占用時(shí)極性交叉無(wú)法檢查的問(wèn)題。相位差測(cè)亮范圍: 0-20000nm 相位差重復(fù)性精度: 3σ≤ 0.1 nm。江蘇薄膜相位差測(cè)量?jī)x口碑推薦
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