撫州檢具外校認證公司
發布用戶:styqjcgs
發布時間:2023-10-29 02:05:55
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校準過程中,校準點數通常取6~11,校準循環次數通常取3~5,具體大小取決于被校傳感器的精度和使用要求。
校準過程中,校準點數通常取6~11,校準循環次數通常取3~5,具體大小取決于被校傳感器的精度和使用要求。
2、校準實驗系統設計
儀器校準實驗系統由高低溫真空試驗裝置和上位機人機軟件組成,其中使用壓力薄膜規和鎳鉻熱電偶分別作為壓力、溫度參量基準,使用解調模塊讀出被校傳感器的輸出,系統結構如圖2所示。
博士能、紐康、圖柏斯、歐尼卡、奧卡,鐳創屬于望遠鏡形式測量距儀,又可以望遠、有可以測距。測量距離遠,相對精度差,誤差一般在1米,可以稱呼為激光測距望遠鏡、測距望遠鏡、望遠鏡測距儀等。激光測距望遠鏡的細分博士能、紐康功能上以單純的測量距離功能為主。測量精度以米為單位。圖柏斯、歐尼卡、奧卡、鐳創測量精度*高的圖柏斯Trupulse2x可以達到4厘米、鐳創Contourxlric可達1cm其次是Trupulse2、Trupulse36、奧卡的LH系列,3cm、歐尼卡的onickAS系列5cm。
(1) 高低溫真空實驗裝置
高低溫真空實驗裝置是為了模擬傳感器實際測量環境而專門設計的,可以實現壓力、溫度的復合加載,由腔體、壓力控制系統、溫度控制系統和水冷循環系統等部分組成。
1) 腔體結構
腔體是高低溫試驗裝置的核心部分,通過隔板分為載荷室和環境室兩個腔室。載荷室模擬傳感器前端接觸到的外界環境,如高溫、近真空、微小壓力,即殼體外表面環境;環境室模擬傳感器后端的工作環境,也就是殼體內部的環境。腔室結構示意圖如圖3所示。
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新型直流輸電系統閥側采用雙調諧濾波器,其基本電路結構由可知;其有兩個諧振頻率,同時吸收兩個鄰近頻率的諧波,等效于兩個并聯的單調諧濾器[7]。閥側雙調諧濾波器是由串聯諧振回路CL1和并聯諧振回路CL2串接而成.兩個回路分別有各自的頻率阻抗關系和諧振點,兩回路串聯構成雙調諧濾波器的阻抗頻率關系。并聯回路C2L2的阻抗特性如所示。中兩個阻抗特性曲線中,虛線部分表示濾波器的阻抗呈容性;實線部分則表示濾波器的阻抗為感性;由可知,對于基頻而言,并聯回路的阻抗很小,即并聯回路承受的電壓很低,串聯回路的阻抗較大,且為容抗。
新型直流輸電系統閥側采用雙調諧濾波器,其基本電路結構由可知;其有兩個諧振頻率,同時吸收兩個鄰近頻率的諧波,等效于兩個并聯的單調諧濾器[7]。閥側雙調諧濾波器是由串聯諧振回路CL1和并聯諧振回路CL2串接而成.兩個回路分別有各自的頻率阻抗關系和諧振點,兩回路串聯構成雙調諧濾波器的阻抗頻率關系。并聯回路C2L2的阻抗特性如所示。中兩個阻抗特性曲線中,虛線部分表示濾波器的阻抗呈容性;實線部分則表示濾波器的阻抗為感性;由可知,對于基頻而言,并聯回路的阻抗很小,即并聯回路承受的電壓很低,串聯回路的阻抗較大,且為容抗。
為了實現對載荷室溫度、壓力的復合加載,在載荷室的四周放置鎳鉻加熱板加熱,并帶有熱屏蔽板,使用兩根鎳鉻熱電偶測量載荷室環境溫度,作為參考溫度基準。在室溫~375℃的范圍內,其測量精度為±1.5℃;在375~800℃的范圍內,其測量精度為0.4%。通過壓力控制系統調節載荷室內環境壓力,使用MKS公司626系列壓力薄膜規作為參考壓力基準,其壓力測量范圍0.2~266 Pa,測量精度0.12%。
2) 壓力控制系統
壓力控制系統能夠將載荷室和環境室抽至高真空狀態,此外還可以調節載荷室內環境壓力。它由機械泵、分子泵、限流閥、壓控儀、氣體流量計等部件組成。其中限流閥、壓控儀用于腔室內壓力的控制,氣體流量計用于調節補氣流量大小。
系統控制邏輯如圖4所示。壓控儀接收參數設置信號,與薄膜規測量信號進行比較,根據比較結果調節限流閥度的大小,經過不斷地調節控制*終達到動態平衡,使得載荷室內氣壓等于設定壓力值。此外,可以根據設定壓力的大小調節補氣閥度大小,例如若要達到一個較大的壓力值,則可以適當增大補氣流量,使得載荷室內氣壓更快地上升到設定壓力。
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不過,CCD元件的成本高,在高感光度下的表現不太好,而且功耗較大。CMOS的色彩飽和度和質感則略差于CCD,但芯片可以彌補這些差距。重要的是,CMOS具備硬件降噪機制,在高感光度下的表現要好于CCD,此外,它的讀取速度也更快。這些特性特別適合性能較高的單反相機,因此目前市場中常見的單反數碼相機幾乎都采用了CMOS傳感器。這些裝備了CMOS傳感器的數碼相機甚至具備了拍攝全高清(FullHD)的能力,這是裝備了CCD的數碼相機目前無法到的。
不過,CCD元件的成本高,在高感光度下的表現不太好,而且功耗較大。CMOS的色彩飽和度和質感則略差于CCD,但芯片可以彌補這些差距。重要的是,CMOS具備硬件降噪機制,在高感光度下的表現要好于CCD,此外,它的讀取速度也更快。這些特性特別適合性能較高的單反相機,因此目前市場中常見的單反數碼相機幾乎都采用了CMOS傳感器。這些裝備了CMOS傳感器的數碼相機甚至具備了拍攝全高清(FullHD)的能力,這是裝備了CCD的數碼相機目前無法到的。
3) 溫度控制系統
系統采用鎳鉻加熱板加熱,通過調節加熱電流的大小達到控溫的目的。加熱電源采用PID控制系統,可以使載荷室從室溫快速加溫到800℃,并且溫度可調、控溫。
4) 水冷循環系統
系統配有水冷循環系統用于系統整體的冷卻,其中載荷室配置TC WS制冷循環水機,控溫范圍為10~27℃,給腔室、分子泵等穩定的制冷循環水,保證設備穩定運行。
(2) 上位機人機軟件
為了方便高溫微壓力傳感器的儀器校準試驗,我們使用FameView組態軟件編寫了上位機人機軟件。該軟件主要用于實時監控載荷室和環境室的壓力、溫度狀況,此外還具有數據存儲功能。軟件通過RS232協議與PLC進行通信,經由PLC控制高低溫真空試驗裝置各個組件,實現了通過計算機遠程控制的目的。
圖5為該軟件載荷室壓力監控界面,當壓力設定增大時,由于需要補氣故響應速度較慢,相比之下,壓力設定減小時響應迅速。
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當總線接口受到靜電放電時,由于總線側懸空,能量只能通過隔離柵的等效電容Ciso進行泄放,由于Ciso非常小,僅有幾皮法至十幾皮法,Ciso被迅速充電,兩端電壓Viso會非常高,幾乎等同于放電電壓。電壓全部施加在隔離接口模塊的隔離柵,若電壓超出了隔離柵的電壓承受范圍,則會導致內部隔離柵損壞。圖3對于一般的隔離接口模塊,隔離柵可承受的靜電放電電壓只有4kV,對于更高等級的6kV或8kV的靜電來說是非常脆弱的,極易出現損壞情況。
當總線接口受到靜電放電時,由于總線側懸空,能量只能通過隔離柵的等效電容Ciso進行泄放,由于Ciso非常小,僅有幾皮法至十幾皮法,Ciso被迅速充電,兩端電壓Viso會非常高,幾乎等同于放電電壓。電壓全部施加在隔離接口模塊的隔離柵,若電壓超出了隔離柵的電壓承受范圍,則會導致內部隔離柵損壞。圖3對于一般的隔離接口模塊,隔離柵可承受的靜電放電電壓只有4kV,對于更高等級的6kV或8kV的靜電來說是非常脆弱的,極易出現損壞情況。