對(duì)于通信系統(tǒng)來說,諧波失真信號(hào)表現(xiàn)為通信頻帶中的干擾信號(hào),容易導(dǎo)致系統(tǒng)的信噪比下降,嚴(yán)重影響通信系統(tǒng)的容量和質(zhì)量,因此快速的測(cè)量諧波失真顯得非常重要。諧波失真產(chǎn)物屬于一種可預(yù)見性的失真,它們直接與輸入信號(hào)的頻率相關(guān)。在實(shí)際測(cè)量中,通常使用頻譜分析儀來測(cè)量信號(hào)的總諧波失真(TotalHarmonicDistortion,簡(jiǎn)稱THD),并以此作為諧波失真程度的評(píng)估依據(jù)。方法一:利用掃頻分析功能手動(dòng)測(cè)量分析利用頻譜分析儀測(cè)量信號(hào)的諧波失真時(shí),在測(cè)量過程中經(jīng)過多次手動(dòng)調(diào)節(jié)信號(hào)的頻率、分辨率帶寬、掃描時(shí)間、頻寬等儀器測(cè)量參數(shù),并利用標(biāo)記讀出各次諧波的幅度值,然后根據(jù)諧波失真計(jì)算公式手動(dòng)計(jì)算總諧波失真值。電絮凝法處理廢水是利用鋁或鐵陽極溶出,原位生成高活性的多形態(tài)聚鋁或聚鐵絮凝劑,將水體中污染物微粒聚集成團(tuán)并沉降或氣浮分離的除污工藝。電絮凝法具有效率高、泥量小并易于固液分離、無需外加藥劑、二次污染少、操控和設(shè)備維護(hù)簡(jiǎn)單、易于自動(dòng)控制和終出水中總?cè)芄蹋═DS)小等優(yōu)勢(shì),現(xiàn)已逐漸成為處理重金屬、氟離子以及染料等無機(jī)、有機(jī)廢水的有效方法。電絮凝的歷史久遠(yuǎn),1889年倫敦先建成電絮凝法處理海水與電解廢液的車間。
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對(duì)智能電能表的定義。我國定義智能電能表(smartelectricitymeter)是由測(cè)量單元、數(shù)據(jù)處理單元、通信單元等組成,具有電能量計(jì)量、信息存儲(chǔ)及處理、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、自動(dòng)控制、信息交互等功能的電能表。“智能”從哪里來智能電能表智能電網(wǎng)對(duì)用電負(fù)荷管理、分布式能源計(jì)量、電網(wǎng)運(yùn)行調(diào)度、電力市場(chǎng)交易和電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)等方面要求。智能電能表由計(jì)量模塊、電源模塊、CPU模塊、通信模塊、顯示模塊、密鑰和費(fèi)控模塊等組成,具體結(jié)構(gòu)主要包括計(jì)量芯片、低壓直流電源、嵌入式主控制器、外部存儲(chǔ)器、芯片、溫度傳感器、時(shí)鐘、報(bào)警指示燈、蜂鳴器、繼電器、通信接口等。本文主要描述了如何解決基于超聲波倒車?yán)走_(dá)的輻射干擾測(cè)量問題。在開始的基于CISPER25第四類窄帶輻射測(cè)量中,該設(shè)備在530KHz-2MHz這個(gè)頻段測(cè)試沒通過合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。此倒車?yán)走_(dá)由一個(gè)帶有蜂鳴器的控制器和兩個(gè)雷達(dá)模塊組成。接線主要包含連接控制器的主供電線纜以及控制器與兩個(gè)雷達(dá)模塊之間的通信及供電線纜。圖一倒車?yán)走_(dá)結(jié)構(gòu)示意圖以下是在暗室測(cè)量之后未通過界面的截圖:未通過界面截圖由圖可見,紅色線表示CISPER25第四類的模板限量,藍(lán)色線表示實(shí)測(cè)譜線。
帶溫顯的零下20度冰箱案例圖片:
分別使用SpectrumView和傳統(tǒng)的FFT(Math功能)測(cè)試該信號(hào)的頻譜,通過對(duì)比可以看出,由于時(shí)域捕獲時(shí)間較短,導(dǎo)致傳統(tǒng)FFT頻譜的分辨率非常低。相反,SpectrumView的頻譜測(cè)試結(jié)果非常好,不僅具有高分辨率,而且底噪也非常低,可以清晰地觀測(cè)信號(hào)本身及其諧波和雜散。與此同時(shí),由于水平時(shí)基設(shè)置得較小,還可以觀測(cè)到時(shí)域波形的細(xì)節(jié)信息。.諧波、雜散測(cè)試:時(shí)域參數(shù)及頻譜測(cè)試鑒于SpectrumView的這些優(yōu)勢(shì),結(jié)合示波器其它功能,還可以對(duì)射頻脈沖信號(hào)進(jìn)行診斷測(cè)試,包括時(shí)域包絡(luò)參數(shù)及信號(hào)頻譜等。X射線探測(cè)器將樣品元素的X射線的特征譜線的光信號(hào)轉(zhuǎn)換成易于測(cè)量的電信號(hào)來得到待測(cè)元素的特征信息。手持式光譜儀的應(yīng)用非常廣泛,涉及:電力、石化、考古、金屬、壓力容器、廢舊物資回收、航天、地質(zhì)勘探、礦山測(cè)繪、開采、礦石分選、礦產(chǎn)貿(mào)易、金屬冶煉、環(huán)境監(jiān)測(cè)、土壤監(jiān)測(cè)、玩具、服裝、鞋帽、電子產(chǎn)品等眾多域。便宜、快速的手持式拉曼光譜儀正在迅速成為原料藥采購質(zhì)量控制的有力工具。拉曼光譜儀是快速鑒定未知化合物的有力工具,檢測(cè)高純度、成分驗(yàn)證和高分子材料的表征。此外,如果因?yàn)殍b相器頻率限制和電荷泵電流,您無法獲得更高的回路帶寬,伽馬能夠幫助您打破可實(shí)現(xiàn)回路帶寬的限制。不過,如果您將伽馬值設(shè)置的很大,則會(huì)明顯延長(zhǎng)鎖定時(shí)間。所示為伽馬對(duì)相位噪聲的影響。回路帶寬和相位邊限相同,而伽馬值不同。伽馬值越高,由于噪聲整形回路濾波器平緩度提升,VCO的提升斜率也會(huì)變低。:相位噪聲vs伽馬值為1.0882時(shí);相位噪聲vs伽馬值為3.747時(shí)所示為二階回路濾波器下可實(shí)現(xiàn)的回路帶寬vs不同的伽馬值。單對(duì)以太網(wǎng)(OPEN)聯(lián)盟(OA)特別興趣小組(SIG)成立于2011年,現(xiàn)已有300多位成員,包括OEM、供應(yīng)商和提供商。OA不僅指導(dǎo)了開發(fā)面向汽車的以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的修訂,而且還制定了面向PHY的合規(guī)性測(cè)試規(guī)范,用于確保來自各供應(yīng)商的不同元件的閾值功能和性能,從而實(shí)現(xiàn)汽車業(yè)所需的必要系統(tǒng)集成可靠性和簡(jiǎn)便性。OA制定的PHY合規(guī)性測(cè)試規(guī)范包含三個(gè)主要方面:EMC/EMI性能、功能和IEEE標(biāo)準(zhǔn)電氣合規(guī)性及不同廠商的PHY之間的互操作性。