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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。
斜率斜率即信號邊沿時間,是波形中信號電平變換時所經曆的時間,包括上升沿和下降沿。信號質量評估方法斜率評估評估CAN總線電平的信號質量,邊沿時間的評估是不可或缺的,過於平緩的邊沿會導致接收節點采樣錯誤。如所示的波形,邊沿明顯過於平緩。信號邊沿過於平緩現象斜率評估計算公式如下:由計算公式可知,當邊沿過於平緩,即邊沿時間占位時間的比例越大時,則評分越低;當邊沿時間達到位時間的50%時,評分為0%,這時位信號已經嚴重畸變,影響節點對位電平的識彆。
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
LabVIEW提供了一門編程語言所擁有的語能,隻是它以圖形的方式提供。LabVIEW基本由一個個VI文件組成。每個VI由前麵板和程序框圖組成。可以從兩個角度來理解VI文件:從用戶交互來說,前麵板負責設計用戶交互界麵,類似UI設計工具,一般包括用戶操作控件和輸出結果控件,像文本框、按鈕、波形顯示控件等;而程序框圖負責將用戶的操作經過一係列的處理,並終輸出結果,顯示在前麵板上。從功能模塊來說,每個VI文件類似於C語言中的一個函數,前麵板用來設計函數的參數(輸入)和返回值(輸出),程序框圖類似函數體,實現具體邏輯。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。
3D打印過程中,由於速度、距離、材料等特性的不同,在粉末逐層堆疊累積的過程中,溫度會出現異常,如跳變、過高、過低、不均勻等,造成打印後的結構件性能下降,韌度差、彈性不夠、變脆、隱紋等。使用之選係列熱像儀在可以為金屬打印過程中,提供有效的檢測方案。TiX1000120Hz幀頻模式,劉琛拍攝應用案例:某大學機械製造係統工程重點實驗室,負責利用3D打印技術可快速而地製造出任意複雜形狀的零件,從而實現“自由製造”項目研究。
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%示波器的協議功能大家都不生疏,你是否有過波形看起來正常,協議參數、設置都正確,卻無法正常的經曆呢?本文以UART協議為例,分享由於波特率漂移導致通信異常的故障排查過程。什麼是波特率漂移呢?可以理解為被測部件晶振有偏差,導致實際波特率和正常的波特率不一致。為什麼波特率漂移會導致通信異常呢?本文從波形出發,帶你自檢結果。波特率漂移導致通信異常的故障排查引出這樣一個真實的例子,PC端發送串口數據為“0EE0610320FF0FC0FF0FF”,示波器結果為“0EE0980F60FC0FF”初步判定通信故障。
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。未來的物聯網環境中需要接入的智能設備相比於現在恐怕隻多不少,鏈接數目的預留為日後的發展留足了空間。高覆蓋:NB-IoT室內覆蓋能力強,比LTE提升20dB增益,相當於提升了100倍覆蓋區域能力。遼闊的土地無疑有許多應用場景需要這樣廣闊的覆蓋能力。不論是城市的廣場,還是農村廣闊的田野。都有它大展拳腳的機會所在。低功耗:低功耗特性是物聯網應用一項重要指標,NB-IoT聚焦小數據量、小速率應用,因此NB-IoT設備功耗可以做到非常小,設備續航時間可以從過去的幾個月大幅提升到幾年。