干扰的产生
生产中,被测参数往往被转换成微弱的低电平电压信号,并通过长距离有时长达数百米甚至更远传输到显示仪表,数显表品牌,由于显示仪表应用环境的复杂性周围存在大量强交变磁场、电场、振动、热噪声、强辐射、温度效应、动力电源等,使得电气干扰也加到显示仪表的输入端,加上仪表内部的电源变压器、继电器、开关以及电源线等干扰源,给测量带来影响。当有较大扰动出现时检测信号的干扰主要有强磁场和电场:当干扰源为低电压大电流时,则干扰源主要是磁场;当干扰源为高电压小电流时,则干扰源附近主要是电场,常通过下面一些方式如串模干扰、共模干扰等叠加到信号线上,进入仪表。
1、电磁感应指磁的耦合。在大功率变压器、交流电机、强电流电网等的周围空间都存在很强的交变磁场,而控制系统检测、变送、转换、调节、计算、执行、辅助、显示等单元线路形成的闭合回路处在这种变化的磁场---被感应出电势,使信号源与仪器仪表之间的连接导线、仪表内部的配线通过磁耦合在电路中形成干扰。这种电磁感应电势与有用信号相串联,当信号源与显示仪表相距较远时,干扰较为---。此外,高频率发生器、带整流子的电机等设备,也会产生高频率的干扰。
v-t型数字电压表工作过程波形图,启动脉冲位于斜坡脉冲起点,关门脉冲位于斜坡脉冲与被测电压ux的交点,图3d表示在这个时间间隔内通过t门的标准时间脉冲个数。v-t型数字电压表的准确度首先取决于标准时间脉冲发生器所发脉冲频率的稳定程度,因为若单位时间发出的脉冲个数发生波动,必然影响读数。其次决定于斜坡上升的线性,若斜坡呈线性上升,则可---电压上升值与时间间隔成正比。目前这两方面的技术都比较成熟,所以v-t型数字电压表准确度也比较高。
3电压-频率变换型 所谓电压-频率变换型是指测量时将被测电压值转换为频率值,然后用频率表显示出频率值,即能反映电压值的大小。这种表又称为v-f型,图4为v-f型数字电压表原理框图。
图中有两个振荡器,ho为固定频率振荡器, ao为可控频率振荡器。利用被测电压直接控制ao的输出电压频率,使被测电压越大,频率就越高,经混频器混频之后,输出的频率也越高;当被测电压为零时,让可控频率振荡器ao输出的频率等于ho的频率,经混频器混频之后,输出频率为零。这样就能通过可控频率振荡器,把被测电压值转换为频率值,然后通过计数显示出来。只要适当选择ao和ho的振荡频率,就能够使显示器读数直接等于被测电压值。
既然可以用被测电压直接控制可控频率振荡器的频率,为什么不直接测量可控频率振荡器频率值作为对应的被测电压值,而要用混频的方法呢?原来,采用混频的主要目的是提高输出频率的变化范围,并取得零点。因为,一般是用改变变容管电容c的方法来改变可控频率振荡器频率的,已知振荡器频率,当变容管可控时,它的电容值可以在一定范围内变化。
2020年数显仪表行业市场规模是通过大量的一手---和覆盖主要行业的数据监测包括目标产品或行业在时间内的产量、产值等,电子数显表,具体根据人口数量、人们的需求、年龄分布、地区的贫富度调查的基础数据信息,并通过自主研发的多个市场规模和发展前景估算模型,为客户提供---地市场和细分市场规模数据以及趋势判断,协助客户判断目标市场规模及发展前景,为市场开发和市场份额估算提供---、持续的数据支持。
市场规模不仅仅只是数显仪表产品在某个范围内的市场销售额,也涵盖了是用户量规模或者销售量规模。我们根据数显仪表所集中的区域、发展的阶段、用户数量进行现有市场的估算;其次,再根据数显仪表---户及发展趋势对未来市场进行估算。终,可获知数显仪表产品市场的总体规模。
在数显仪表市场规模的---上,数显表,我们主要采用了如下几种方法
一、源推算法 即将本行业的市场规模追溯到催生本行业的源行业,智能数显表,通过对源行业数据的---,推导出数显仪表行业的数据。
二、强相关数据推算法 所谓强相关,可以理解为两个行业的产品的销售有很强的关系,通过与数显仪表行业强相关行业的分析,印证市场规模数据的准确性。
三、需求推算法 即根据数显仪表产品的目标客户的需求出发,来---目标市场的规模。
四、抽样分析法 即在总体中通过抽样法抽取一定的样本,再根据样本的情况推断总体的情况。抽样方法主要包括:随机抽样、分层抽样、整体抽样、系统抽样和滚雪球抽样等。
五、典型反推法 依据研究团队对于单个品牌尤其是品牌的销售额和市场份额的研究,倒推整个行业的规模。
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