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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。
在玻璃尺或玻璃盤上類似於刻線標尺或度盤那樣,進行長刻線(一般為1?12mm)的密集刻劃,得到如下圖所示的黑白相間間隔細小的條紋,冇有刻劃的白的地方透光,刻劃的發黑處不透光,這就是光柵。柵線放大圖實際上,光柵很早就被人們發現了,但應用於技術領域隻有一百多年的曆史。早期,人們利用光柵的衍射效應進行光譜和光波波長的測定。到了2世紀5年代,人們開始利用光柵的莫爾條紋現象進行精密測量,從而出現了光柵式傳感器。
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
數字熒光頻譜將統計後的頻譜直方圖各個頻率和幅度對應位置的密度以不同顏色等級來演示,色彩表明了信號出現的概率。通過顏色的區彆,很容易從數字熒光頻譜中查看到隱藏在強信號下的弱信號。,在測量雷達發射機的脈衝信號時,隱藏在大信號下有著小的頻譜泄露信號,這中狀態利用掃頻頻譜功能很難觀察到細致的頻譜信息,難以發現小信號的乾擾,如所示。利用實時頻譜功能特有的數字熒光頻譜圖能夠很容易發現隱藏在大信號下的小信號,如所示。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。
在CAN應用中,有時會出現我們料想不到的問題,此時,為了準確的排查問題,我們需要通過測量CAN總線網絡阻抗來確定是否滿足CAN規範。本文將闡述測量CAN總線網絡阻抗的原理以及具體方法。什麼是阻抗?阻抗是指電路中的電子器件對通過它的特定頻率的交流電流的阻礙作用。在數學上用矢量平麵上的複數表示,即Z=R+jX,如所示,Z表示阻抗,實部R稱為電阻,虛部X稱為電抗。而電抗為容抗和感抗的總稱,電容在電路中對交流電所起的阻礙作用稱為容抗,電感在電路中對交流電所起的阻礙作用稱為感抗。
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%功率儀通常用於實驗室、現場的測量,環境可能是高溫、高壓電等危險區域測量數據,尤其是長期測量時,必須要有人時時刻刻在儀器旁邊進行麼,那是不可能的。PA功率儀可以通過多種方式進行遠程數據的讀取,如何進行的呢?通信接口PA功率儀提供了RS-23因特網、GPIUSB四種通信接口對其進行遠程數據的讀取。其中RS-232接口圖如。四種通信方式對比如下:1.使用串口進行遠程控製編程簡單方便,調試容易,但乾擾存在下可能會出現數據丟失,數據線長度過長時亦會有所影響。
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。靈敏度的選擇通常,在傳感器的線性範圍內,希望傳感器的靈敏度越高越好。因為隻有靈敏度高時,與被測量變化對應的輸出信號的值才比較大,有利於信號處理。但要注意的是,傳感器的靈敏度高,與被測量無關的外界噪聲也容易混入,也會被放大係統放大,影響測量精度。要求傳感器本身應具有較高的信噪比,儘員減少從外界引入的廠擾信號。傳感器的靈敏度是有方向性的。當被測量是單向量,而且對其方向性要求較高,則應選擇其它方向靈敏度小的傳感器;如果被測量是向量,則要求傳感器的交叉靈敏度越小越好。