量程

  • 量程比差压流量计的研究
    ,系列齐全;变更量程方便;按照标准设计、制造、检验、安装和使用后,无需实流标定,采用几何检定法检定标准差压装置,就能获得规定的准确度,为用户带来方便。但是,该类流量计也存在测量量程范围窄的问题,尤其是对测量范围要求高的测量对象。因此,宽量程比差压式流量计应用一直受到关注。1 宽量程比差压式流量计的演变1.1 早期实现宽量程采取的措施1.1.1更换孔板流量计扩大量程比20世纪70年代之前,标准孔板流量计已被广泛使用和认可,但是其量程比只能达到3∶1,要想扩大

    石油化工自动化 2023年5期2023-10-28

  • AMP83 系列表压类压力传感器
    表/差压测量,多量程选择,可应用于工业、生物医学、消费电子、汽车等领域。AMP83 系列表压类压力传感器,在零位输出、线性度、压力迟滞、温度适应性等多项重要指标都有突出优势。AMP83 系列产品采用小型化MEMS 技术,模拟mV 输出,温度范围宽(-50~150 ℃),SOP-6 封装,封装尺寸:7.0 mm×7.0 mm×9.5 mm,量程可定制。AMP83 系列主要产品如下:· AMP8300 压力传感器量程:0.5 kPa应用场景:消防、暖通等· A

    传感器世界 2023年5期2023-08-03

  • 某核电堆外核测系统中长期管理及优化研究
    。3 问题一:源量程1/2、中间量程1/2的高/低质量位和单通道故障触发停堆逻辑该核电厂堆外核测系统将脉冲值/电流值转化为功率以4~20 mA的电流形式送往保护系统参与控制保护停堆逻辑,功能是确保功率意外升高时系统能够自动触发停堆保护,实现堆内中子增殖和反应性的控制。目前控制与保护系统侧对接收数据的识别时,认为低/高质量位(<3.8 mA)或高质量位(>21 mA)同样触发停堆信号,或单通道识别板卡内故障时触发停堆逻辑,这与目前核测系统安全与保护功能概念不

    科技与创新 2022年23期2022-12-31

  • 基于改进SPI的多量程MEMS虚拟陀螺研究
    用同一类型、同一量程的MEMS虚拟陀螺数据融合来达到提高角速度测量精度的目的。但是对载体运动动态范围很大的情形,单一量程的陀螺在工作过程中难以兼顾大动态量程和高传感器精度的要求。为此,本文设计了新型多量程MEMS虚拟陀螺。首先通过改进SPI方式完成传感器阵列数据读取,然后将虚拟陀螺数据进行Allan方差分析和基于一阶AR模型的卡尔曼滤波数据融合,最后对比在静态条件下,相同个数与型号的虚拟陀螺在选择不同量程数据进行融合时的滤波融合效果、1σ标准差以及陀螺仪各

    仪表技术与传感器 2022年10期2022-11-22

  • 伏安法测电阻实验中量程转换对测量精度的影响
    度,一般需要改变量程。当量程改变以后,电流表的内阻也改变了。一般情况下,都忽略了这种内阻改变对测量结果的影响。上述方法均未考虑到改换量程对测量精度带来的影响,也并未提出相应的修正方法。伏安法测电阻实验的数据处理也是很值得研究的一个方面。在更换量程后,需要考虑非等精度测量的标准不确定度[15]。因此,文章致力研究电流表量程改变对测量结果的影响,提出了分段修正函数方法,应用该方法可以自洽地处理量程改变对测量结果带来的影响。1 电流表量程改变引起的误差分析文章研

    大学物理实验 2022年5期2022-11-17

  • 核仪表系统中间量程通道量程切换问题研究
    相关。该系统由源量程、中间量程与功率量程组成。每个量程包括对应的探测器、电缆以及处理板卡。其中:源量程通道的覆盖范围为1~1.6×106cps,主要在反应堆停、启堆以及换料状态下使用;功率量程通道的覆盖范围为1×10-6~1×10-3A,主要在功率运行阶段使用。中间量程被用于监视反应堆堆芯在启动后的注量率水平及倍增周期,其中子注量率范围为1.35×102~1.35×1010n·cm-2·s-1,对应的电流信号为1×10-11~10×103A,包括了8个数量

    自动化仪表 2021年5期2021-06-17

  • 基于光强可调的浊度智能检测传感器研究
    ,对浊度传感器的量程与精度要求不同。尽管在一些研究中出现了高低量程切换的方法[10-11],但多数是通过改变机械结构和硬件放大电路实现,且量程与精度调节比较固定,不适应大范围的应用;通过增益放大器改变量程的传感器,会将干扰信号同时放大,信噪比提升有限。针对此,本文提出一种基于光强调节量程与精度的浊度传感器。基于透射光原理,从水的光学特性中增大分辨力。选用650 nm光源和相应的光电二极管,以内部集成24位ADC的ADuCM360微控制器进行实验设计。通过调

    仪表技术与传感器 2020年2期2020-03-26

  • 核仪表系统源量程通道投入滞后问题分析
    统(RPN)中间量程通道所测电流随中子注量率水平下降而逐渐减小。一小时后,中间量程通道电流降至9E ~10A 左右,随后中间量程通道电流下降速度缓慢,运行人员进行硼化干预后,晚上19点25 分左右,中间量程通道电流降至1.7E ~10A 左右,P6 信号随后消失,源量程通道投入,此时源量程通道计数率为800CPS。图1 核仪表系统通道测量范围示意图Fig.1 Chart of the range of channel measurements for nu

    仪器仪表用户 2020年3期2020-03-25

  • 安全级DCS与RPN源量程接口信号的改进及应用
    一。RPN系统源量程探测器采用具有高敏感性的涂硼正比计数管,测量范围为10-9%~10-3%核功率(Pn),在反应堆启停及换料期间使用。机组临界后在中子通量超过P6(10-5% Pn)设定值时,允许主控手动闭锁源量程高注量率紧急停堆保护并切断RPN源量程探测器高压,从而延长探测器的使用寿命。安全级DCS保护I和II通道旁通信号(Chanel Bypass Signal,简称Bypass信号)参与RPN源量程探测器高压信号切除逻辑,通过组态分析,在通道Byp

    仪器仪表用户 2019年8期2019-07-22

  • 双电表匹配电路的探究设计
    压)表,用不同的量程测同一电流(或电压)时,相对误差不同,为使相对误差较小,应选择指针指示值接近满刻度值的那一个量程挡位.电路设计时,电流表与电压表的选择应遵循“安全、精确、匹配”的原则.选择步骤和方法是: (1) 根据所测部分规格计算电流、电压的极大值, 判断两电表量程是否够用、是否匹配(所谓量程匹配,即要求两电表指针能同时有较大偏转.判断方法是满偏检验法:假设一电表满偏,看另一电表指针是否有较大偏转); (2) 计算电流、电压的极小值,判断能否使两电表

    物理教师 2019年5期2019-05-29

  • 核电站RPN源量程滤波参数的分析及优化
    。其中,RPN源量程测量通道用于热停堆、冷停堆以及装卸料等状态的监测与保护,是反应堆启停时的重要测量仪表。RPN源量程中子计数率测量范围从0~106cps,相当于堆功率从10-9~10-3%Pn。特别是在机组装卸料期间,要求源量程能够快速响应,准确反应当时反应堆的真实状态。在某核电站RPN数字化系统中,发现RPN源量程通道在低计数率时信号输出响应缓慢,无法快速、准确地响应反应堆的堆芯状态,影响机组的安全监测。2 RPN源量程测量通道简介RPN源量程测量通道

    中小企业管理与科技 2018年36期2019-01-10

  • 基于STC15的一种自动量程及带存储功能数字电压表的研究与设计
    高。数字电压表的量程自动切换[8]功能,既能省去频繁的操作,又能兼顾强弱信号的测量,避免量程选择不当而造成测量精度的下降甚至损坏仪表。在需要记录随时间变化的测量值,比如测量RC电路电容充放电的电压时,使用具备存储数据功能的电压表,更能得心应手。基于以上功能要求,本文提出了以集成多路输入通道ADC、EEPROM[9-13]的STC15F2K60S2单片机作为主控器,结合运放LMV358的设计。1 原理分析以可以测量220 V市电经整流滤波后的电压值约311

    长春师范大学学报 2018年12期2018-12-20

  • 一种优化周期测频法数字频率计的设计
    先对待测信号进行量程范围的预估,从而确定真实测量结果的小数点位置以及分频数N;再将待测信号进行2×10N分频,扩大闸门宽度进行周期测量(此时所测周期是真实周期的10N倍);所测数据和小数点相结合显示出来的即为待测信号的周期。频率计采用模块化的设计方法[7],主要包括量程估计模块、分频产生闸门模块、测周期模块以及小数点产生模块,其总体设计框图如图1所示。其中,标准频率f0是由10 MHz的外部晶振产生,它和待测频率fx一同经过量程估计模块,得出量程范围Ran

    现代电子技术 2018年23期2018-11-30

  • 核仪表系统源量程闪发计数原因探析
    24)1 引言源量程是核仪表系统(RPN)三个测量量程之一,其主要作用是在停堆状态和初始起堆状态监测反应堆内中子计数率变化情况,源量程能够测量的功率范围为1~107CPS,源量程的稳定运行是反应堆次临界状态监视的重要保证。但是源量程传输的脉冲信号极其微弱,易被外界环境干扰产生信号波动。阳江核电1号机组处于反应堆完全卸料模式,源量程连续多次闪发计数,闪发计数率在5~20CPS,每次闪发持续5~7S。本文基于阳江1号机发现的完全卸料模式下源量程闪发计数的问题和

    中小企业管理与科技 2018年24期2018-11-06

  • 初中物理“密度秤”问题浅析
    称重法;密度秤;量程;分度值苏科版初中物理八年级(下册)教材中最让学生觉得困难的地方就是“压强和浮力”的相关内容,其中“密度秤”问题对于绝大多数学生而言是最难掌握并理解透彻的,它涉及的知识点较多,有弹簧测力计的使用、力的平衡、浮力和数学表达式等相关知识。在本轮的初三复习的过程中,本人根据初三学生认知特点进行了一些尝试,反馈效果良好。下面我就列举出在此次讲解的过程中,我们的设计、讲解方法和过程。初中常见的密度秤有两种类型,下面我就这两种类型的问题的认识,具体

    考试周刊 2018年92期2018-10-23

  • 直流电流表和电压表的读数方法
    数方法。关键词:量程;精度;估读;结果在中学阶段,我们实验室用的比较多的电流表是J0407型,它的量程有两种:0~0.6A和0~3A;电压表是J0408型,它的量程也有两种:0~3V和0~15V.如图1、2所示。因为同一个电流表或电压表有不同的量程,不同量程时每个小格所代表的电流值或电压值是不同的,所以有的同学在学习时有时会有疑问,会感到电流表和电压表的读数比较复杂,测量值的估读数字位数比较容易出错。下面就对不同电表的不同量程的读数方法以估读方式的不同分类

    中学理科园地 2018年2期2018-07-05

  • 扭矩扳子测量不确定度的分析评定
    ,对一台仪器不同量程的传感器的上下限分别进行分析评定。扭矩扳子;不确定度;测量方法;测量装置一、测量方法扭矩扳子校准装置由扭矩传感器和相配的指示仪表组成,当扭矩传感器受到施加的扭矩时,扭矩的大小由仪表进行指示。其中主要影响因素有:扭矩扳子分辨力引入不确定度,扭矩测量仪的示值误差、回零误差、示值分辨力、安装方位和重复性。主标准器由六个不同量程的扭矩传感器和显示器组成,精度等级都为0.3级,量程和分辨力为:10Nm/0.001Nm,50Nm/0.005Nm,1

    福建质量管理 2018年1期2018-01-10

  • 实心T型导轨挠曲校直有限元分析
    ,确定了最优压下量程,研究目的是为国内T型导轨制造厂商提供适用于自动校直机的T型导轨校直方法,为T型导轨自动校直机的国产化提供参考。关键词:T型导轨 建模仿真 最优压 量程 校直方法中图分类号:TG33 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2017)09(b)-0055-02随着经济发展与城市化进程加快,城市楼层越来越高,对高速电梯的需求也越来越大,而T型导轨作为电梯的重要部件,其精度要求也越来越高。T型导轨的水平度对电梯升降的速度、舒适度、安全

    科技创新导报 2017年26期2017-11-08

  • 环境在线监测设备检定中常见问题探讨
    境在线监测设备 量程 标准溶液 不确定度 统筹方法中图分类号:X830.2 文献标识码:A DOI:10.16400/j.cnki.kjdkz.2017.09.014Discussion on Common Problems in Verification of EnvironmentalOn-line Monitoring EquipmentXIAO Yin(Yichang Metrological Verification and Testing In

    科教导刊 2017年26期2017-11-07

  • 一种新的直流电压源增益校准方法设计与分析
    实验室直流电压源量程增益校准的问题,提出了采用参考标准源和数字多用表直接校准DUT量程增益的新方法。此方法校准误差只与所选设备技术指标有关,便于在一般校准实验室开展且可以实现自动校准。实验结果表明,新方法与传统的电阻分压式方法相比,二者在校准精度上有较好的一致性,在1V~1000V量程范围,新方法的校准结果扩展不确定度可达到0.3μV/V.量程增益 校准 测量技术 分析1 引 言在一些高精度多量程直流电压源校准过程中,量程增益(刻度误差)的校准是非常重要的

    宇航计测技术 2017年1期2017-06-01

  • 压力差压变送器的性能误差研究
    过研究分析找出了量程比、温度、静压是造成这一差距的主要原因。针对上述原因列出了各变送器制造厂家提供的计算数据或公式,给出了压力差压变送器整体性能误差的计算公式。静压条件可能无法改变,但量程比可以通过正确设计选型来降低其影响。建议用户确定变送器量程时,尽量选择小的量程比和环境温度变化较小的场所安装变送器。压力变送器; 差压变送器; 精度; 性能误差; 量程比; 静压0 引言压力差压变送器是目前应用量较大的现场参数变送器,被广泛应用在工业自动化的各个领域。20

    自动化仪表 2017年1期2017-02-27

  • 基于HART总线的双量程差压流量计
    HART总线的双量程差压流量计张宝良1纪波峰2纪 纲2(中石化股份天津分公司1,天津 300271;上海同欣自动化仪表有限公司2,上海 200070)差压式流量计由于其自身的固有特点,量程比不够宽广。采用增设一台低量程差压变送器的方法,能有效地扩大量程比,但仍沿用4~20 mA模拟量传送信号。由于信号要经过D/A和A/D两次转换,将会损失0.1%FS的准确度,因此采用数字信号传送的方式挽回这一损失,使流量信号处理成为无差运算。该方法不仅提高了系统准确度、减

    自动化仪表 2016年8期2016-11-26

  • 数字万用表的使用与操作方法的教学
    笔插入COM孔,量程旋钮打到“Ω”量程档适当位置,分别用红黑表笔接到电阻两端金属部分,读出显示屏上显示的数据。(二)注意:量程的选择和转换。量程选小了显示屏上会显示“1.”此时应换用较之大的量程;反之,量程选大了的话,显示屏上会显示一个接近于“0”的数,此时应换用较之小的量程。如何读数,显示屏上显示的数字再加上边档位选择的单位就是它的读数。要提醒的是在“200”档时单位是“Ω”,在“2k~200k”档时单位是“kΩ”,在“2M~2000M”档时单“M”。如

    人生十六七 2016年32期2016-11-20

  • 电表改装详解
    对比比较项目 小量程的表头G改装成电压表V 小量程的表头G改装成电流表A内部电路A_________R____B RgG U _I Rg_____________ G A ______RB扩大的量程 U I R的作用 分压 分流R的数值电表的总内阻R=U Ig -Rg或R=(n-1)Rgn=U Ug()RV=Rg+R或RV=U Ig R=IgRgI-Ig或R=Rgn-1n=I ()Ig RA=RRgR+Rg或RA=IgRgI注:小量程表头G的满偏电流为Ig

    青苹果 2016年20期2016-11-08

  • 分析判断电流表和电压表量程的途径
    断电流表和电压表量程的途径赵文革(河北省围场县第二中学,河北承德68450)摘要:连接电学实验实物图是中考常见的考点,其中判断电流表和电压表量程的判断是关键,本文探讨了电流表和电压表的量程的多种分析、判断途径.关键词:电学实验;电流表;电压表;量程中考电学实验是必考的内容,其中“连接实物图”是一个常见的考点,连接时分析判断电流表和电压表的量程尤为关键,只有准确判断出量程才能正确连接电路,得出实验结论.选择电表量程的原则是在不损坏电表的情况下尽量用小量程.本

    物理之友 2016年4期2016-05-26

  • 一道电学题目的联想
    曜用两个相同的小量程电流表,分别改装成了两个量程不同的大量程电流表A1、A2,若把A1、A2分别采用串联或并联的方式接入电路,如图1所示,则闭合开关后,下列的说法正确的是A.图1中的A1,A2的示数相同B.图1中的A1,A2的指针偏角相同C.图2中的A1,A2的示数和偏角都不同D.图2中的A1,A2的指针偏角相同看罢了上面的题,你或许会会心的一笑,这是一道经典的老题了,这道题的解法也十分容易:电流表A1、A2是由两个相同的小量程电流表改装成的,它们并联时,

    理科考试研究·高中 2016年8期2016-05-14

  • 对托盘天平两个习题的探讨
    盘天平;分度值;量程中图分类号:G632.0 文献标识码:A 文章编号:1992-7711(2016)04-0098初中科学七年级上《走近科学》第3节建立健康信息档案中有关于刻度尺、温度计包括体温计的使用方法介绍,第4节几个重要的科学概念中有关于托盘天平的使用方法介绍。其中,教材中关于刻度尺的使用介绍得比较详细,对于刻度尺的读数做了特别注明:测量值应估读到最小刻度的下一位,测量结果由数字和单位组成。测量体重部分中没有关于磅秤读数的点滴介绍,但14页小资料中

    中学课程辅导·教学研究 2016年7期2016-05-14

  • “电表原理和改装”教学中倍数“n”的妙用
    的原理”“电流表量程扩大”“电压表量程扩大”以及“电流表改装电压表”“电压表改装成电流表”等内容.虽然“电压表的原理”与“电流表改装电压表”类似, “电流表的原理”又与“电压表量程扩大”类似,但是对于初步接触电表改装知识点的学生而言,还是感觉内容繁杂,计算难度大.本文是笔者和学生一起在教学过程中为了简化计算而摸索出来的简便方法,供参考.在“电流表量程扩大”的讲授中,我们提出了“扩大倍数n”的概念,过程如下:已知表头内阻为Rg,满偏电流为Ig,如图1所示,将

    高中数理化 2016年18期2016-05-04

  • 欧Ⅵ排放测试中使用低浓度标准气的研究
    稳定地使用,且低量程测量能够突显出测试结果的细微差别,可在超低排放车辆的研发过程中提供更准确的数据。1 前言近年来,随着排放法规的逐渐加严以及机动车尾气排放控制技术的迅速发展,车辆的污染物排放量已大幅度降低,出现了很多满足欧Ⅵ标准的超低排放的车辆,由于它们在排放试验中稀释尾气的浓度远低于目前排放试验分析仪配备的标准气浓度,因此无法确定测量出浓度值是否精确。为解决上述问题,选取了一批超低浓度标准气装备在排放测试分析仪中,对低排放车辆分别使用超低浓度标准气和普

    汽车技术 2016年2期2016-03-30

  • 污染源在线监测设备量程设置的探讨
    染源在线监测设备量程设置的探讨董智鹤唐智和栾辉张芳(中国石油安全环保技术研究院北京102206)针对污染源的实际排放浓度与排放情况、国家排放限值要求以及污染源在线监测设备的技术特点,设置与实际情况相适应的污染源在线监测设备量程。以减小在线监测数据的监测误差,提高污染源在线监测设备的监测数据的准确性、真实性与可靠性。污染源在线监测设备;量程;排放浓度;排放限值随着国家对企业污染物排放监控力度的加大,企业污染源在线监测点逐年递增,监测数据海量增加,从而对在线监

    资源节约与环保 2016年9期2016-02-08

  • 电容式差压变送器的静压影响及修正
    差压变送器静压对量程的影响1.静压对量程的影响的原因根据电容式差压变送器的原理可以看出,当有静压作用到敏感元件时,由于中心膜片张紧力增加,造成中心膜片位移减少,产生静压量程误差。量程误差是系统的,可重复的和基本线性的。2.静压对量程的影响的消除静压对量程的误差可以通过经验公式法或者静压设备标定方法进行修正。(1)经验公式法。经验公式法是靠一定量的经验数据积累推理而出的,对于不同量程和不同膜片材料,静压对量程影响的变化量是不同的,计算公式见式(1)。量程下限

    设备管理与维修 2015年6期2015-12-14

  • 浅析压力校验仪的选择
    我:根据被检表的量程选取压力校验仪,要做到一一对应,这样才能保证测量的准确性。现在看来这样的方法在以前是正确的,但是随着电子式压力表的流行,用(弹簧管式)精密压力表检定一般表的时代已经过去了,目前流行的数字压力校验仪具有测量精度高、分标率高、稳定性好等优点,成为了压力表计量校准的首选,可是如何才能选取最合适的数字压力校验仪一方面能够满足计量校准的要求,另一方面有能够完全覆盖被检表,达到资源的最佳搭配。1 压力表测量标准的组成和工作原理1.1 组成及原理活塞

    计测技术 2015年1期2015-12-02

  • 电流和电压用电表组方法测量
    要正确选择电表的量程。如果手边没有较大量程的电表,能否用几只电表组合起来进行测量呢?本文就讨论用两只电流表并联和用两只电压表串联,作为电表组来测量电流和电压的问题。1.用两只电流表测电流,见图1。设电流表A1的量程为Im1,内阻为r1,电流表A2的量程为Im2,内阻为r2。通过两表的电流分别为I1和I2,由于两表并联,故即所测电流值是两表读数之和,两表读数跟表的内阻成反比。用电流表组测电流时,必须使通过每只电表的电流不超过其量程。如果两表满足关系式,跟式(

    基层建设 2015年36期2015-10-21

  • 正确使用功率表应注意的主要事项
    使用。功率表的的量程包含三重含义:即电流量程、电压量程和功率量程。电流量程是指在仪表的串联回路中容许通过的最大工作电流;电压量程是指在仪表的并联回路上所能承受的最高工作电压;功率量程则等于电流量程与电压量程的乘积,也即当负载功率因数COSφ=1时的仪表满刻度的功率值。在实际测量中,COSφ往往不等于1而小于1,因此仅使被测功率不超过仪表的功率量程是不够的。因在COSφ此外,在使用功率表时,还应注意以下几点:1、功率表的正确接线在实际测量中,较常用的功率表为

    基层建设 2015年36期2015-10-21

  • 量程差压流量计在火炬控制系统中的应用
    浪费的蒸汽达到满量程流量的1%,浪费的蒸汽可达3 800t/a。因此,蒸汽流量测量在火炬气系统中至关重要。2 火炬蒸汽流量测量的难点在石化企业,由于火炬气来自各个装置的安全阀和若干尾气排放口,在生产正常进行的情况下,安全阀并不开启,因而火炬气流量很小,主管内火炬气流速往往低于0.3m/s,而在事故状态下,流速可能陡增100倍,甚至短时间达到60m/s[3]。因为无烟燃烧要求蒸汽流量与火炬气流量保持一定的比值,所以蒸汽流量要求在较宽的范围内变化,例如某石化公

    石油化工自动化 2015年4期2015-08-31

  • 微压变送器的单体校验与现场标定技术
    关键词:传感器;量程;精确度;重复性中图分类号:TP212 文献标识码:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.11.154压力变送器是指以输出为标准信号的压力传感器,是一种接受压力变量按比例转换为标准输出信号的仪表。它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号(比如4~20 mADC等),以供给指示报警仪、记录仪和调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。压力变送器主要有电容式压力变送器、扩散硅压力变送

    科技与创新 2015年11期2015-06-16

  • 电表量程减小问题的探讨
    00457)电表量程减小问题的探讨朱行建(天津经济技术开发区教育促进中心,天津300457)名师简介:朱行建,天津经济技术开发区教育促进中心物理教研员,特级教师,主要从事中学物理教学与评价研究.任天津师范大学硕士生导师、全国高等物理教育研究会中学物理课程与教学分会秘书长.教育部基础教育课程发展中心高中学业监测项目组成员、教育部考试中心高考评价项目组成员、教育部基础教育司中考评价项目组成员、教育部中小学教材审查项目组成员.天津市“265”“千人计划”教师培训

    物理之友 2015年6期2015-02-25

  • 用于光强检测的前置放大及量程自动转换电路
    性能的前置放大及量程自动转换电路就显得非常必要。1 基本原理本文设计的电路由光电探测器、前置放大电路、量程转换电路及暗电流补偿电路组成,结构框图如图1所示[6]。图1 前置放大及量程自动转换电路方框图Fig.1 Preamplifier and the automatic range conversion circuit block diagram电路工作原理如下:当电路通电后,量程转换电路自动将量程设置为最高档,即前置放大电路的增益最大,输出电压Vo1经

    电子设计工程 2015年4期2015-01-25

  • 超声波流量计在区域计量上的应用研究
    量远小于配表的满量程值,而表的配置必须匹配调压器的流通能力,造成配的表过大,如果工况流量小于流量计的最小额定流量,流量计就计量不准确或者不计量。随着近几年超声波流量计发展日趋成熟,此次把超声波流量计应用于几个区域计量点上,试用了一段时间,通过使用数据的分析,探讨在区域计量上使用超声波流量计的可行性。1 超声波流量计计量原理与性能1.1 计量原理这次使用的是AS超声波流量计,采用重复性能优越的“传播时间差”方式,其计量原理如图1:图1 超声波流量计计量原理在

    上海煤气 2014年4期2014-06-28

  • 量程高精度光纤陀螺的设计与实现
    430040)大量程高精度光纤陀螺的设计与实现袁慧铮,陆俊清,李星善,邵志浩,葛仲浩,高 博(湖北航天技术研究院总体设计所,武汉430040)摘要:采用增强Sagnac效应的方式提高干涉式光纤陀螺精度时,往往会减小陀螺的量程。从理论角度分析了高精度光纤陀螺实现量程扩展的可能性,完成了相关的算法设计,实现了跨条纹工作的平滑过渡,搭建了实验平台,成功将高精度光纤陀螺的量程从Ω-π~Ω-π扩展到 Ω-7π~Ω7π。通过对量程扩展前后陀螺标度因数、零偏稳定性等参数

    导航定位与授时 2014年3期2014-04-19

  • 频率计量程自动切换的两种实现方法
    1620)频率计量程自动切换的两种实现方法沈利芳,李晓丽,屈云豪,张永芳(东华大学信息科学与技术学院,上海,201620)给出两种基于计数器的数字频率计测量量程自动切换的实现方案,分析两者在切换速度和稳定性方面的异同点,并在FPGA开发装置上得以验证,具有一定的实用参考价值。数字频率计;量程;自动切换1 数字频率计的基本原理本文给出一个以四位有效数字显示测量频率的数字频率计的原理参考框图,如图1所示,其内部具有4个十进制计数器分别产生四组8421BCD码,

    电子测试 2014年22期2014-02-22

  • 量程孔板流量计不确定度及量程
    00070)双量程孔板流量计不确定度及量程比陈勇1,马璐文1,陈新亮1,叶海青2,纪纲3,纪波峰3 (1. 山东新和成药业有限公司,山东 潍坊 261108;2. 杭州市质量技术监督检测院,杭州 310019;3. 上海同欣自动化仪表有限公司,上海 200070)ISO 5167:2003(E)总结了20世纪90年代之后国际上标准差压装置的最新研究成果,在ISO 5167:1991(E)的基础上作了多项重大改进,其中标准孔板的不确定度上升到0.5%。在流

    石油化工自动化 2013年5期2013-11-01

  • 数字直流电压表的设计制作
    点显示,实现自动量程转换功能。2 数字直流电压表组成部分数字直流电压表是将被测模拟量转换为数字量,并进行实时数字显示的数字系统[3-4]。该系统由输入电压变换电路、A/D转换电路、量程转换电路、数码管显示电路及电源电路组成,系统总体框图如图1所示。图1 数字直流电压表组成框图Fig.1 Schematic diagram of digital DC voltage meter2.1 输入电压变换电路输入电压变换电路由双向模拟开关CD4052、运算放大器LM

    电子设计工程 2013年4期2013-07-13

  • 闭锁源量程导致RPN报警的优化研究及应用
    制开关手动闭锁源量程(source range,SR),切除源量程的中子探头高压,并在10 s后闭锁源量程停堆信号。在完成闭锁工作后,RPN系统将自动产生源量程通道I/II故障报警(简称RPN447/450KA)。但通过检测RPN系统的实际运行情况发现,此时的RPN系统仍正常工作,系统两路源量程通道均处于正常的待命工况。由此可知主控报警信号RPN447/450KA为误报警,它未能正确反映当前RPN系统的工作状况,这给机组的安全运行带来了潜在的技术风险[1-

    自动化仪表 2013年3期2013-06-01

  • 基于FPGA具有自动量程转换功能的信号采集电路设计
    的大小选择合适的量程,由此提出了测试仪器的量程切换问题。传统仪器采用人工换档法,具有工作量大且不能保证换挡实时性的缺点,难以满足这类测量的要求。因此,研制具有量程自动切换功能的信号采集电路,在实际测试工作中具有重要的应用价值。1 系统构成信号的幅值变化范围从几伏到几百伏不等,因此要按照合适的比例进行衰减,衰减后的信号一方面经过电压跟随、滤波之后输入到A/D转换器,由FPGA控制A/D转换器完成信号采样。另一方面输入到量程判别电路,得到相应的量程指示信号,由

    电子测试 2012年3期2012-11-14

  • 电路设计三步曲
    .5Ω).器材:量程3 V的理想电压表V○,量程0.5 A的电流表A○(具有一定内阻),定值电阻R=4Ω,滑线变阻器R′,开关S,导线若干.(1)画出实验电路原理图.图中各元件需用题目中给出的符号或字母标出.(2)实验中,当电流表读数为I1时,电压表读数为U1;当电流表读数为I2时,电压表读数为U2.则可以求出E=______,r=______.(用I1,I2,U1,U2及R表示)分析与解:第一步是常规图.伏安法,如图1(a)所示.这种方案采用课本上的原理

    物理通报 2012年1期2012-03-20

  • 一种压阻式硅微复合量程加速度计*
    不敏感;如采用低量程加速度计,则不能敏感高过载信号;如果采用两个加速度计进行测量控制,由于安装位置的不同,其测得的信号又会产生位置误差。针对这一现状,文中详细介绍了一种具有四种不同量程的硅微压阻式复合量程加速度计的设计、仿真和测试过程。该加速度计具有如下特点:覆盖高低量程:所设计的复合量程加速度计覆盖了10g、100g、500g和10000g四种量程,可有效兼顾和满足高低量程加速度参数的测试需求;高可靠性:所设计的硅微复合量程加速度计采用先进设计理念和新型

    弹箭与制导学报 2010年6期2010-12-07

  • 两场争论带来的思考
    验器材中温度计的量程。我市实验室的标准配备是0°~100°温度计,填空内容是不是就应该是量程0°~100°呢?在考试筹备和考查过程中,就这个问题产生了两场争论:第一次争论发生在全市监考教师统一评分标准培训会上,有教师提出:温度计在100°外还有两条刻度线,那么学生是不是就该填写0°~102°才是正确的呢?第二次争论发生在考查过程中填写量程为0°~102°的学生被扣去相应分值。触发。为了全市考查标准在科学、合理前提下的统一,我曾请第一个提出问题的老师给出依据

    中小学实验与装备 2009年3期2009-08-28

  • 活用仪器测电阻
    阻的电路图。A、量程是0.6A,内阻是0.5 Ω的电流表;B、量程是3A,内阻是0.1 Ω的电流表;C、量程是3V,内阻是6kΩ的电压表;D、量程是15V,内阻是30kΩ的电压表;E、阻值为0~1kΩ,额定电流为0.5A的滑动变阻器;F、阻值为0~10Ω,额定电流为2A的滑动变阻器;G、蓄电池(6V);H、开关一个,导线若干。点拨 测量电阻丝的电阻关键在于电流的测量,若选电流表A、B,则量程太大、不准确。由于电压表D的内阻已知,根据公式I=UR可知,此电压

    物理教学探讨 2009年4期2009-05-25

  • 电流的强弱课前预习
    三个接线柱,两个量程:(1)如图1甲,将“-”、“0.6”两个接线柱接入电路中时,按图1丙所示的刻度读数,此时量程为0 ~0.6 A,分度值为0.02 A,读数为______A;(2)如图1乙,将“-”、“3”两个接线柱接入电路中时,按图1丙所示的刻度读数,此时量程为0~3 A,分度值为0.1 A,读数为______A.同一块表有两个量程,实验中该选用哪一个呢?可以根据估计值选择合适的量程.如果无法估计,应该选用大量程进行试触(电路连好检查无误后,闭合并迅

    中学生数理化·八年级物理人教版 2008年12期2008-12-23