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HN9001地下管線(xiàn)探測(cè)儀
儀器特點(diǎn)
1) 便攜輕巧,使用方便,充電電池供電,一人即可操作,四項(xiàng)測(cè)試一次完成。
2) 數(shù)字化設(shè)計(jì),軟件控制,性能穩(wěn)定、可靠。
3)大屏液晶界面,中文顯示,一看就懂,易學(xué)、易會(huì)。
4)所測(cè)信息以數(shù)字大小、光柵長(zhǎng)短、聲音緩急三種方式提供給操作者,使測(cè)試過(guò)程輕松自如。
ENOB=(SINAD-1.76dB)/6.2,其中1.76為理想ADC的量化噪聲,6.2為將log2轉(zhuǎn)化為log1的系數(shù)比。很明顯,SINAD越大,ENOB越大,而提升SINAD的方法就是重點(diǎn)關(guān)注與測(cè)試精度有關(guān)的電路。在數(shù)字示波器的架構(gòu)中,與測(cè)試精度有關(guān)的電路有:前端采集電路、ADC采樣電路。被測(cè)信號(hào)經(jīng)前端采集電路進(jìn)行調(diào)理后傳輸給ADC進(jìn)行采樣。其中前端采集電路及ADC采樣電路對(duì)ENOB有較大影響,實(shí)際工作時(shí),偏置誤差,非線(xiàn)性誤差,增益誤差,隨機(jī)噪聲,甚至還有ADC交織引起的噪聲都會(huì)增大ENOB。ENOB說(shuō)明了什么ENOB是衡量ADC性能的標(biāo)尺,若示波器ENOB指標(biāo)好,那么偏置誤差、增益誤差、非線(xiàn)性度等都較小,同時(shí)帶寬噪聲也較低。如果主要被測(cè)信號(hào)是正弦波信號(hào),那么ENOB就需要重點(diǎn)關(guān)注。通常示波器都由前端電路衰減器、放大器等信號(hào)調(diào)理電路、ADC采樣電路組成,在設(shè)計(jì)的時(shí)候,會(huì)在前端采用射頻技術(shù),頻率響應(yīng)方式,實(shí)現(xiàn)的頻響平坦度,以便ADC采樣時(shí)失真,增大ENOB指標(biāo)。如何判斷ENOB的大小3.11.底噪示波器在不同垂直檔位及偏置下的底噪大小是評(píng)估示波器測(cè)量質(zhì)量的一個(gè)重要依據(jù),通過(guò)觀測(cè)底噪大小,可以判斷前端采集電路和ADC采樣電路設(shè)計(jì)的優(yōu)劣,因?yàn)槭静ㄆ鞯牡自霑?huì)增加額外的抖動(dòng)并較小設(shè)計(jì)裕量,對(duì)測(cè)試結(jié)果造成較大的影響。
2.2 儀器組成
2.2.1 標(biāo)準(zhǔn)配置:發(fā)射機(jī)、接收機(jī)、充電器、直連線(xiàn)、地釬
2.2.2 選 件:大耦合鉗
當(dāng)總線(xiàn)接口受到靜電放電時(shí),由于總線(xiàn)側(cè)懸空,能量只能通過(guò)隔離柵的等效電容Ciso進(jìn)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(huì)非常高,幾乎等同于放電電壓。電壓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(huì)導(dǎo)致內(nèi)部隔離柵損壞。圖3對(duì)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(duì)于更高等級(jí)的6kV或8kV的靜電來(lái)說(shuō)是非常脆弱的,極易出現(xiàn)損壞情況。2.3 儀器參數(shù)
2.3.1 發(fā)射機(jī)
1)輸出信號(hào):輸出四種頻率的正弦交流信號(hào),分別是低頻、中頻、高頻、射頻。
2)輸出功率:恒功率輸出,低、中、高三檔(不小于6瓦)。
3)輸出模式:直連法、耦合法、感應(yīng)法。
4)阻抗顯示:99999歐以?xún)?nèi)。
5)負(fù)載匹配:1—10000歐。
6)顯示界面:大屏液晶中文、圖形顯示,自帶背光。
7)電 源:標(biāo)準(zhǔn)1號(hào)1.2V充電電池6節(jié),充放電500次。
8)待機(jī)時(shí)間:大于8小時(shí),電量提示。
當(dāng)總線(xiàn)接口受到靜電放電時(shí),由于總線(xiàn)側(cè)懸空,能量只能通過(guò)隔離柵的等效電容Ciso進(jìn)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(huì)非常高,幾乎等同于放電電壓。電壓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(huì)導(dǎo)致內(nèi)部隔離柵損壞。圖3對(duì)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(duì)于更高等級(jí)的6kV或8kV的靜電來(lái)說(shuō)是非常脆弱的,極易出現(xiàn)損壞情況。
2.3.2 接收機(jī)
1)接收頻率:接收五種不同頻率的正弦交流信號(hào),分別是低頻、中頻、高頻、射頻、50HZ.
2)接收模式:波峰法(水平線(xiàn)圈)、 波谷法(豎直線(xiàn)圈)、 外接設(shè)備法(耦合鉗)。
3)信號(hào)界面:數(shù)字大小、光柵長(zhǎng)短、聲音緩急三種界面同時(shí)提示信號(hào)強(qiáng)弱
4)顯示界面:大屏液晶中文、圖形顯示,自帶背光。
5)增益控制:手動(dòng)調(diào)節(jié),動(dòng)態(tài)范圍000——100db。
6) 探測(cè)長(zhǎng)度:直連電纜時(shí),長(zhǎng)15KM。.
耦合電纜時(shí),一次耦合可測(cè)3Km,多次耦合無(wú)限遠(yuǎn)。
感應(yīng)電纜時(shí),一次感應(yīng)可測(cè)300m,多次感應(yīng)無(wú)限遠(yuǎn)。
7)深度測(cè)量:直讀探測(cè)深度,范圍 000—250cm。
80%法測(cè)深度,范圍 000—250cm(感應(yīng))\500cm(直連)
8)電流測(cè)量:直讀電流,范圍000—999mA.
9) 探測(cè)精度:埋深的5%將將雷達(dá)信號(hào)通過(guò)天線(xiàn)捕獲,連接到調(diào)制域儀的輸入通道C,僅需按一以下步驟即可獲得測(cè)量結(jié)果:通道選擇[C]通道C[波段]選擇4GHz~4GHz,[目標(biāo)頻率]設(shè)置為被測(cè)雷達(dá)頻率24GHz測(cè)量功能[變頻測(cè)量]其后按下自動(dòng)比例即可捕獲到想要的雷達(dá)信號(hào),其連接方式如下圖所示:調(diào)制域儀可以直接顯示線(xiàn)性調(diào)頻的線(xiàn)性變化過(guò)程,同時(shí),可以通過(guò)光標(biāo),將功能選擇線(xiàn)性調(diào)頻,利用鼠標(biāo)拖動(dòng)兩個(gè)光標(biāo),即可直接在統(tǒng)計(jì)欄讀取出線(xiàn)性調(diào)頻線(xiàn)性度、調(diào)頻時(shí)間、調(diào)頻帶寬等信息。
2.4 工作原理
本儀器是以電磁感應(yīng)原理為基礎(chǔ)、以跨步電壓理論為依據(jù),結(jié)合數(shù)字濾波 、無(wú)線(xiàn)接收、軟件控制而設(shè)計(jì)的高科技產(chǎn)品。
電磁感應(yīng):其基本工作原理是:由發(fā)射機(jī)產(chǎn)生電、磁波并通過(guò)不同的發(fā)射連接方式將發(fā)送信號(hào)傳送到地下被探測(cè)金屬管線(xiàn)上,地下金屬管線(xiàn)感應(yīng)到電磁波后,在地下金屬管線(xiàn)表面產(chǎn)生感應(yīng)電流,感應(yīng)電流就會(huì)沿著金屬管線(xiàn)向遠(yuǎn)處傳播,在電流的傳播過(guò)程中,又會(huì)通過(guò)該地下金屬管線(xiàn)向地面輻射出電磁波,這樣當(dāng)?shù)叵鹿芫€(xiàn)探測(cè)儀接收機(jī)在地面探測(cè)時(shí),就會(huì)在地下金屬管線(xiàn)正上方的地面接收到電磁波信號(hào),通過(guò)接收到的信號(hào)強(qiáng)弱變化就能判別地下金屬管線(xiàn)的位置和走向。
此原理實(shí)現(xiàn)的條件:,要有能發(fā)出足夠電能的信號(hào)源,在具備傳輸電能的線(xiàn)路中形成電流,電流在流動(dòng)過(guò)程中又在該線(xiàn)周?chē)a(chǎn)生磁場(chǎng);其次,要有能接收這一特定磁場(chǎng)的電路,把磁場(chǎng)的變化過(guò)程以電信號(hào)形式顯示出來(lái)。目前,由于B型RCD價(jià)格過(guò)于昂貴,國(guó)內(nèi)大部分的交流充電樁內(nèi)部安裝的都是A型剩余電流保護(hù)器。下圖所示為交流充電樁內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖,使用了A型剩余電流保護(hù)裝置。那么A型的剩余電流保護(hù)器能滿(mǎn)足充電樁的漏電保護(hù)要求嗎?我們來(lái)一下充電過(guò)程中可能產(chǎn)生的剩余電流類(lèi)型。電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施與電網(wǎng)及電動(dòng)車(chē)間連接示意圖如所示,在使用交流充電樁充電過(guò)程中,交流充電樁和車(chē)輛耦合器與公共電網(wǎng)相連,樁內(nèi)如果由于絕緣破壞,可能產(chǎn)生工頻交流漏電流。