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HN9001地下管線探測儀
儀器特點
1) 便攜輕巧,使用方便,充電電池供電,一人即可操作,四項測試一次完成。
2) 數字化設計,軟件控製,性能穩定、可靠。
3)大屏液晶界麵,中文顯示,一看就懂,易學、易會。
4)所測信息以數字大小、光柵長短、聲音緩急三種方式提供給操作者,使測試過程輕鬆自如。
所以,真正的RJ可能隻占高斯模型的抖動的一部分,測量中RJ可能被放大了,同時總抖動也會被放大。抖動測量時鐘抖動通常有三種測量方法,對應於TIE(TimeIntervalError時間間隔誤差)、period(周期抖動)和Cycle-Cycle(相鄰周期抖動)三種抖動指標。TIE抖動(時間間隔誤差),以被測時鐘沿與理想時鐘沿之間的時間差為樣本,即以圖中的TIEn為樣本,通過對很多個樣本進行統計,表征時鐘沿與理想時鐘沿偏離值的變化、分布情況,如下圖所示:PeriodJitter(周期抖動),以時鐘信號的周期做樣本,即以圖中的Pn做樣本,通過對很多個樣本進行統計,表征時鐘信號周期Pn的變化、分布情況,對於保證數字係統中的建立保持時間規範很有意義。
2.2 儀器組成
2.2.1 標準配置:發射機、接收機、充電器、直連線、地釺
2.2.2 選 件:大耦合鉗
今天為大家介紹一項授權——一種應用在電能表中RTC模塊的補償校準方法及裝置。該由電網公司申請,並於2018年8月31日獲得授權公告。本涉及電力儀器儀表技術領域,特彆涉及一種應用在電能表中RTC(Real-TimeClock,實時時鐘)模塊的補償校準方法及裝置。對於大多數對時間度要求較高的係統來說,RTC模塊式的實時時鐘生成模塊,它可以為芯片提供地實時時鐘。RTC模塊一般會外掛晶體,根據晶體的固有振蕩頻率輸出時鐘信號,其結構比較簡單,成本較低。2.3 儀器參數
2.3.1 發射機
1)輸出信號:輸出四種頻率的正弦交流信號,分彆是低頻、中頻、高頻、射頻。
2)輸出功率:恒功率輸出,低、中、高三檔(不小於6瓦)。
3)輸出模式:直連法、耦合法、感應法。
4)阻抗顯示:99999歐以內。
5)負載匹配:1—10000歐。
6)顯示界麵:大屏液晶中文、圖形顯示,自帶背光。
7)電 源:標準1號1.2V充電電池6節,充放電500次。
8)待機時間:大於8小時,電量提示。
冬天到了,很多車主喜歡一上車就啟動空調開暖風,但這種做法其實不妥。因為冬天發動機剛剛啟動,水箱的溫度還很低,打開空調不僅不會快速提升車內溫度,反而增加了發動機的負擔,耽誤了發動機溫度的正常提升。如果急於打開空調暖風取暖,會損耗蓄電池的電能,待車輛行駛之後才開,則可利用發電機供電。除了開啟空調暖風,還可以利用發動機散熱器水溫提供暖氣,這樣不需要打開壓縮機,相對使用空調的油耗要小得多。長時間開啟暖氣需適當換氣車內長時間開啟空調暖風後,不少人在感到明顯暖意的同時,往往會產生一種呼吸起來不太舒服的感覺。
2.3.2 接收機
1)接收頻率:接收五種不同頻率的正弦交流信號,分彆是低頻、中頻、高頻、射頻、50HZ.
2)接收模式:波峰法(水平線圈)、 波穀法(豎直線圈)、 外接設備法(耦合鉗)。
3)信號界麵:數字大小、光柵長短、聲音緩急三種界麵同時提示信號強弱
4)顯示界麵:大屏液晶中文、圖形顯示,自帶背光。
5)增益控製:手動調節,動態範圍000——100db。
6) 探測長度:直連電纜時,長15KM。.
耦合電纜時,一次耦合可測3Km,多次耦合無限遠。
感應電纜時,一次感應可測300m,多次感應無限遠。
7)深度測量:直讀探測深度,範圍 000—250cm。
80%法測深度,範圍 000—250cm(感應)\500cm(直連)
8)電流測量:直讀電流,範圍000—999mA.
9) 探測精度:埋深的5%如果電源模塊的外圍電路設計使用不當,非但不能發揮模塊的優勢,還可能降低係統可靠性,本次我們就來談談一些電源模塊外圍電路設計核心要點。兩級浪湧防護電路,使用不當適得其反電源模塊體積小,在EMC要求比較高的場合,需要增加額外的浪湧防護電路,以提升係統EMC性能。如所示,為提高輸入級的浪湧防護能力,在外圍增加了壓敏電阻和TVS管。但圖中的電路、原目的是想實現兩級防護,但可能適得其反。如果中MOV2的壓敏電壓和通流能力比MOV1低,在強乾擾場合,MOV2可能無法承受浪湧衝擊而提前損壞,導致整個係統。
2.4 工作原理
本儀器是以電磁感應原理為基礎、以跨步電壓理論為依據,結合數字濾波 、無線接收、軟件控製而設計的高科技產品。
電磁感應:其基本工作原理是:由發射機產生電、磁波並通過不同的發射連接方式將發送信號傳送到地下被探測金屬管線上,地下金屬管線感應到電磁波後,在地下金屬管線表麵產生感應電流,感應電流就會沿著金屬管線向遠處傳播,在電流的傳播過程中,又會通過該地下金屬管線向地麵輻射出電磁波,這樣當地下管線探測儀接收機在地麵探測時,就會在地下金屬管線正上方的地麵接收到電磁波信號,通過接收到的信號強弱變化就能判彆地下金屬管線的位置和走向。
此原理實現的條件:,要有能發出足夠電能的信號源,在具備傳輸電能的線路中形成電流,電流在流動過程中又在該線周圍產生磁場;其次,要有能接收這一特定磁場的電路,把磁場的變化過程以電信號形式顯示出來。作為一個新的名詞,物聯網網關在未來的物聯網時代將會扮演至關重要的角色。物聯網網關具備廣泛的接入能力、可管理能力、協議轉換能力,以進行數據傳輸、計算、處理,同時實現感知網絡與通信網絡、局域互聯和實現遠程控製,幫助運營商充分挖掘物聯網的真正潛能。物聯網目前麵臨的挑戰便是——如何集成的技術和現有的基礎架構,以充分利用雲連接和物聯網數據管理和,戰勝這一挑戰要越過的難關便是目前85%尚未互聯互通的傳統係統。