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產(chǎn)品關(guān)鍵詞:江蘇取向膜光軸測(cè)試儀,光軸測(cè)試儀
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專(zhuān)業(yè)性:光學(xué)博士團(tuán)隊(duì)合力研發(fā),江蘇取向膜光軸測(cè)試儀,江蘇取向膜光軸測(cè)試儀,追求國(guó)產(chǎn)替代。 精心打造的每一臺(tái)設(shè)備出貨前都會(huì)用國(guó)家i級(jí)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)片進(jìn)行校驗(yàn) 打破國(guó)外壟斷 主要精度數(shù)據(jù): 整機(jī)尺寸:根據(jù)客戶(hù)樣品尺寸定制; 對(duì)應(yīng)樣品尺寸:可定;制 軸角度測(cè)量范圍:0°~180°; 數(shù)據(jù)輸出:電腦連接; 軸角度精度:±0,江蘇取向膜光軸測(cè)試儀.05°(精度業(yè)內(nèi)zui高); 測(cè)量重復(fù)性:0.02° (精度業(yè)內(nèi)zui高); 相位差重復(fù)性精度:3σ≦0.1nm; 測(cè)量波段:550nm單波段(可根據(jù)客戶(hù)要求定制波段)可升級(jí)為380nm~780nm。配置表: PLM-100系列- -套 工業(yè)電腦及軟件。江蘇取向膜光軸測(cè)試儀
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,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。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,圖1中A1和A2安排了相同的電路。江蘇離型膜夾角光軸測(cè)試儀相位差測(cè)量范圍: 0-20000nm 相位差重復(fù)性精度: 3σ≤ 0.1 nm。
相位差的丈量 兩正弦電量可以同為電壓、電流,或一為電壓、-為電流等。對(duì)應(yīng)點(diǎn)常取正弦電量由負(fù)到正的過(guò)零點(diǎn),相當(dāng)于正弦電量函數(shù)的初相角。相. 位差的單位是度或弧度,正、負(fù)號(hào)表示搶先或滯后聯(lián)系。 待測(cè)相位差的正弦電量的頻率規(guī)模很廣,因此選用的丈量辦法和儀器一般隨頻率的高低來(lái)挑選。常用的辦法是直接法和間接法。間接法一般選用三電壓表法。 -般要求兩電壓信號(hào)有一-公共點(diǎn)(設(shè)為a點(diǎn)),當(dāng)分別測(cè)出兩信號(hào)電壓Uab、Uca, 以及兩電壓的差值Ubc后, 可畫(huà)出電壓三角形。按余弦定理,兩信號(hào)電壓間的相位差當(dāng)$很小時(shí),可將Uab或Uca中較大的一個(gè)信號(hào)電壓分壓,使分壓后兩信號(hào) 的數(shù)值相等。
來(lái)間接的測(cè)定信號(hào)傳播的時(shí)間,從而求得被測(cè)距離的。因此,信號(hào)相位測(cè)量的精度也就決定了測(cè)距的精度。相位測(cè)量技術(shù)的研究由來(lái)已久,**早的研究和應(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,隨之在電力部門(mén)、機(jī)械部門(mén)、航空航天、地質(zhì)勘探、海底資源等方面也相應(yīng)得到重視和發(fā)展。隨著電子技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,相位測(cè)量技術(shù)得到了迅速的發(fā)展,目前相位測(cè)量技術(shù)已較完善,測(cè)量方法及理論也比較成熟,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)的發(fā)展可分為三個(gè)階段:***階段是在早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)單,但測(cè)量精度較低;第二階段是利用數(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;第三階段是充分利用計(jì)算機(jī)及智能化虛擬測(cè)量技術(shù),從而**簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)程序,增強(qiáng)功能,使得相應(yīng)的產(chǎn)品精度更高、功能更全。同時(shí),各種新的算法也隨之出現(xiàn)。相位測(cè)量是正弦信號(hào)經(jīng)過(guò)不同的時(shí)間或不同的網(wǎng)絡(luò)后可以有不同的相位。通常所謂相位測(cè)量是指對(duì)兩個(gè)同頻率信號(hào)之間相位差的測(cè)量。**常見(jiàn)的是對(duì)網(wǎng)絡(luò)輸入與輸出信號(hào)的相位差,即網(wǎng)絡(luò)相移的測(cè)量。公司主要的經(jīng)營(yíng)范圍為光電材料、電子科技、軟件科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)。
該設(shè)備是對(duì)對(duì)正弦/三角/梯形波/方波的相位差進(jìn)行精密測(cè)量,具有高度集成,精度高;穩(wěn)定性好,性能可靠,操作簡(jiǎn)便、使用方便、安全等特點(diǎn),相控雷達(dá)陣、無(wú)線(xiàn)電導(dǎo)航系統(tǒng)、自動(dòng)控制系統(tǒng)的測(cè)距和定位,電力系統(tǒng)中相電壓的相位差測(cè)量等都有廣泛應(yīng)用。該套高精度相位差測(cè)量?jī)x的部分參數(shù)如下:輸入信號(hào)波形正弦/三角/梯形波/方波輸入阻抗1MΩ相位范圍0°to360°or±180°頻率范圍10Hz~20KHz幅度范圍~100Vrms測(cè)量精度相位測(cè)量精度±°相位分辨率°頻率測(cè)量精度2E-6環(huán)境特性工作溫度0℃~+50℃相對(duì)濕度≤90%(40℃)存儲(chǔ)溫度-30℃~+70℃供電電源交流220V±10%,50Hz±5%,功率小于75W機(jī)箱尺寸3U,19″標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱(上機(jī)架)482mm(寬)x370(深)x150mm(高)選件根據(jù)客戶(hù)要求定做類(lèi)似產(chǎn)品。高精度相位差測(cè)量?jī)x主要是由鎖相環(huán)PLL(PhaseLockLoop)產(chǎn)生360倍頻基準(zhǔn)信號(hào)和移相網(wǎng)絡(luò)的基準(zhǔn)信號(hào)與待測(cè)信號(hào)進(jìn)行異或后的信號(hào)作為顯示器的閘門(mén)電路和控制信號(hào)。在電子系統(tǒng)非常廣泛應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi),到處可見(jiàn)到處理離散信息的數(shù)字電路,在電子技術(shù)中,頻率是**基本的參數(shù)之一?,F(xiàn)代相位測(cè)量技術(shù)的發(fā)展可分為三個(gè)階段:***個(gè)階段是早期采用的諸如阻抗法、和/差法、三電壓法、對(duì)比法和平衡法等。軸角度測(cè)量范圍:0°~180° 數(shù)據(jù)輸出:電腦連接,軸角度精度:±0.05°。江蘇離型膜夾角光軸測(cè)試儀
測(cè)量波段:550nm單波段(可根據(jù)客戶(hù)要求定制波段)。江蘇取向膜光軸測(cè)試儀
所謂移相是指兩種同頻的信號(hào),以其中的一路為參考,另一路相?對(duì)于該參考作超前或滯后的移動(dòng),即稱(chēng)為是相位的移動(dòng)。兩路信號(hào)的?相位不同,便存在相位差,簡(jiǎn)稱(chēng)相差。若我們將一個(gè)信號(hào)周期看作是?360,則相差的范圍就在0°~360°。:兩個(gè)同頻信號(hào)之間的移相,?是電子行業(yè)繼電保護(hù)領(lǐng)域中模擬、分析問(wèn)題的一個(gè)重要手段,利用移?相原理可以制作校驗(yàn)各種有關(guān)相位的儀器儀表、繼電保護(hù)裝置的信號(hào)?源。因此,移相技術(shù)有著特別廣的實(shí)用價(jià)值。我們知道,將參考信號(hào)整?形為方波信號(hào),并以此信號(hào)為基準(zhǔn),延時(shí)產(chǎn)生另一個(gè)同頻的方波信號(hào),?再通過(guò)波形變換電路將方波信號(hào)還原成正弦波信號(hào)。江蘇取向膜光軸測(cè)試儀
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