您好,欢迎来到仪表展览网!
请登录
免费注册
分享
微信
新浪微博
人人网
QQ空间
开心网
豆瓣
会员服务
进取版
标准版
尊贵版
|
设为首页
|
收藏
|
导航
|
帮助
|
移动端
|
官方微信扫一扫
微信扫一扫
收获行业前沿信息
产品
资讯
请输入产品名称
噪声分析仪
纺织检测仪器
Toc分析仪
PT-303红外测温仪
转矩测试仪
继电保护试验仪
定氮仪
首页
产品
专题
品牌
资料
展会
成功案例
网上展会
词多 效果好 就选易搜宝!
上海来扬电气科技有限公司
新增产品
|
公司简介
注册时间:
2009-02-20
联系人:
电话:
Email:
首页
公司简介
产品目录
公司新闻
技术文章
资料下载
成功案例
人才招聘
荣誉证书
联系我们
产品目录
高电压耐压测试系统及成套装置
绝缘杆耐压试验装置
调频串并联谐振耐压试验仪
变频串联谐振耐压装置
0.1HZ超低频高压发生器
高压试验变压器
无局放试验变压器
直流高压发生器
交流耐压机
放电保护球隙
交、直流高压分压器
热销产品
三相标准源
交流采样变送器校验装置
JP柜温升试验装置
无线遥测六角图伏安相位仪
变频线路参数测试仪
变压器油色谱在线监测系统
真空滤油机
电力变压器技术功能参数测试仪
手持式直流电阻测试仪
变压器综合测试台
直流电阻测试仪
变压器直流电阻测试仪
三通道直流电阻测试仪
变压器变比测试仪
手持式变压器变比测试仪
LYJS9000F变频介质损耗测试仪
LYJS6000E变频介损测试仪
变压器电参数测试仪
微机继电保护校验仪
单相继电保护测试仪
三相继电保护测试仪
六相继电保护校验仪
瓦斯继电器校验仪
直流电源、直流系统检测装置
直流系统接地报警装置
直流系统接地故障快速查找仪
直流接地故障查找仪
直流纹波系数测试仪
交直流负载箱
蓄电池内阻测试仪
蓄电池放电测试仪
蓄电池特性测试装置
蓄电池活化仪
高压开关特性测试、开关柜测试
LYPCD-4000开关柜局放巡检仪
开关柜通电试验台
高压开关动特性测试仪
直流断路器安秒特性测试仪
高压开关机械特性测试仪
高压开关耐压测试仪
开关直流试验电源
真空度测试仪
回路电阻测试仪
互感器性能参数测试仪
极速多台位互感器综合试验台
变频互感器综合测试仪
互感器伏安特性测试仪
全自动互感器测试仪
大电流发生器、升流器
三倍频发生器、倍频耐压
变频感应耐压发生器
PT二次降压测试仪
三相电能表校验仪、电能质量分析
三相用电稽查仪
三相交流标准源
交流采样变送器校验仪
三相电能表校验仪
三相电能表校验装置
LYDJ4000电能表测试仪
LYDN5000电能质量分析仪
六路差动保护接线测试仪
电力录波仪
台区识别仪
避雷器测试仪、绝缘子性能测试
无线氧化锌避雷器带电测试仪
氧化锌避雷器带电测试仪
氧化锌避雷器泄露电流测试仪
防雷原件测试仪
雷电计数器归零仪
灰度测试仪
绝缘子附盐密度测试仪
绝缘子测试仪
发电机、配电网、电容电感(桥)
三相电容电桥测试仪
配电网电容电流测试仪
水内冷发电机直流高压发生器
三相电容电感测试仪
发电机转子交流阻抗测试仪
电缆故障、架空线故障、泄露仪
LYPCD3000超声波局放巡检仪(线路故障查找仪)
架空线缆接地故障查找仪
电缆故障测试仪
电缆外护层故障测试仪
电缆管线探测仪
电缆探伤仪
带电电缆识别仪
电缆绝缘在线监测系统
电缆直流耐压测试仪
核相仪、接地电阻、绝缘电阻
GPS卫星授时高压无线核相仪
多功能远距离无线核相仪
高压无线核相仪
在线式接地电阻监测系统
变频接地阻抗测试仪
接地引下线导通测试仪
接地电阻测试仪
钳形接地电阻测试仪
绝缘电阻测试仪
高压兆欧表
离心、真空滤油机及油分析仪器
油品颗粒度分析仪
多功能真空滤油机
油微水测试仪
油介损及体积电阻率测试仪
运动粘度测试仪
脱气振荡仪
色谱分析仪
油凝点、倾点测试仪
界面张力测定仪
水溶性酸测试仪
SF6气体分析仪器及气体检测仪
SF6气体纯度测试仪
SF6气体抽真空装置
SF6气体微水、密度监测装置
SF6气体泄漏报警装置
SF6气体泄漏测试仪
SF6分解物测试仪
SF6密度继电器校验仪
SF6气体回收装置
SF6微水仪、露点仪
其他综合类检测仪及配件产品
无线高压验电器(1-550KV)
感应式无线高压电流表(0-550KV)
高压验电器
拉力试验机
无线高低压变比测试仪
**工器具
高压钳形漏电流表
红外线热成像仪
钳形电流表
专用测试线
当前位置:
首页
>>>
公司新闻
>
公司新闻
气体泄漏测试仪的对策
气体泄漏测试仪的对策。根据信号分的的要 求,抗混滤波器的截止频率范围控制在10Hz~20kHz。为了提高信号的频率分辨率,要求抗混滤波器的带宽是可变的。比如要分析100Hz以内的信号特征,该低通滤波器的带宽*好选为100Hz。设计时,按1、2、4、5倍乘的原则,将20kHz频率范围分成14档不同带宽来处理。若采用一般的模拟低通滤波器必须电路繁复、换档不便、体积太大、不甚实用。用集成开关电容滤波器发展很快,生产公司不少,器件目前已系列化。它改变截止频率非常方便,只要程近不同的采样频率即可。因此,选择8阶开关电容椭圆低通滤波器MAX293作抗混滤波器用。理论上8阶低通滤波器适合于制作抗混滤波器,其截止频率后的衰减为160dB/10倍频,由文献(1)可知,如截止频率为1kHz,则到1.5kHz处,信号衰减了80dB[1],接近理想的低通滤波器,这是由椭圆滤波的特点所决定的。实测的滤特图(幅频特性)也有相似结果。但在试制过程中,发现该滤波器有“共振”现象,以下就此现象试作分析。
1 开关电容滤波器的“共振”现象
在用NW1232低频频率特性测试MAX293的幅频特性时,发现屏幕上除了预期的幅频特性之外,在采样频率及其整数倍的频率处具有窄带通形状的峰值,其高度达到甚至超过了前面幅频特性平坦部分的*大值。也就是说,当输入信号频率等于采样频率或为采样频率的整数倍时,出现了这一现象。此现象从未见文献报导过,暂时称之为“共振”现象,如在使用中对其不加处理,则将严重干扰有用信号。为了弄清原因,重复作了试验。采取自动扫描、手动扫描、变采样频率后扫描等方法,该现象始终如期而至。为了滤去该“高频干扰”,在MAX293电路之后,接上模拟低通滤波器。然而不管接二除低通还是四阶低通模拟滤波器,其输出仍然存在该“干扰”,而且幅值无任何减小。
2 “共振”现象的解释
用模拟低通滤波器做实验,当然不存在此现象。因此,原因必然在于具有采样环节的开关电容上。在开关电容滤波器中,当开关频率(即采样频率、时钟频率)大大于信号频率时(文献(2)指出,一般要大于20倍),开关电容等效于模拟阻容滤波器中的电阻,可推导出,其等效电阻R=1/(C·fc),其中C为电容,fc为开关滤波[3]。通过分析得到,当信号频率和采频率同频时,气体泄漏测试仪的对策
图中输入信号vi为正弦波(方波也一样),1、2……为同频采样信号。在相位适当的时候(如图1所示),开关电容滤波器的电容上将出现输入信号的峰值。相位的不同,采样到的值也不同,但各采样点所采样的值是相同的。因此在采样电容上产生一个直流信号,使流波器输出一个直流电平。当观察幅频特性时,在输入信号与采样信号同频且相位合适时,就出现了上述所谓的“共振”现象。而且其后的低通模拟滤波器对此无能为力。同理,当信号频率为采样频率的整数倍时,显然也会出现相同的现象。
3 试验结果
为了证实上述的分析,采用如图2(a)所示的一阶低通滤波器作了度验。图中vi为正弦波输入,φ1,φ2为两相脉冲作采样开关信号,vo为输出信号。
在低频特性测试仪上测试,φ1、φ2的频率fφ为10kHz,除了在近100Hz处转折的低通幅频特性外,在10kHz、20kHz处,出现了峰值。此处fφ即为上述的开关频率fc,其与低通滤波器的转折频率的关系,取决于图2(a)中的C1和C2之比值。此时用电压表测量vo为直流电压4V,用晶体管毫伏表测得输入信号值为2.8V。从而证实了上述分析。
为了去除“共振”现象,要限制输入信号的范围,使之小于采样频率。因此采用集成开关电容低通滤波器(如MAX293一类)时,在其前面,必须要增加模拟低通滤波器,把采样频率及其以上的高频信号有效的排除在外才行。
4 基于MAX293的实用抗混滤波器
集成开关电容滤波器体积小、阶数高、衰减沿陡、改变通带宽度非常方便,因此用途十分广泛,特别是在要求有不同带宽的场合。其缺点是本身有开关噪声,尤其是存在上述的“共振”现象。因此在使用时,要根据不同的要求,采取必要的措施。现以采用MAX293制作抗混滤波器为例予以说明。
图
3
为信号处理仪器硬件框图。其中,
MAX293
及其前后的模拟低通滤波器一起,组成通带可编程抗混滤波器。
气体泄漏测试仪的对策
,用
PC
机上的键盘选取量程程控放大器的放大倍数,以得到幅度合适的信号。
AMX293
滤波器前后,接有两个可编程模拟低通滤波器,它们有同步的三个可编程转折频率,由
PC
机给出地址,切换到不同值
的滤波电容来实现。用
MAX293
滤波器前的双二阶可编程模拟低通滤波器消除
“
共振
”
现象,用后边的二阶低通滤波器消除采样频率信号
fc
所引起的噪声。由于
MAX293
从
10Hz
~
20kHz
分成
14
档,其截止频率与采样频率
fc
之比值为
1
:
100[1]
,所以模拟滤波器的转折频率为
100Hz
、
1kHz
、
10kHz
三档,它们能将盯应于
fc
及其以上的信号谐滤排除在外。
MAX293
的不同截止频率是由
PC
机通过改变
fc
而得到的。所有模拟滤波器设计成
Butterworth
滤波器。本硬件系统及相应的软件系统已销售多套,并于
2001
年
11
月通过由机械工业技术发展基金会组织的鉴定
上一篇:
超低频高压发生器在线监测系统的研究
下一篇:
智能微水仪监测仪的设计
若网站内容侵犯到您的权益,请通过网站上的联系方式及时联系我们修改或删除
沪公网安备 31010602002582号