發(fā)展趨勢:
測試儀器和系統(tǒng)處于多總線和多接口并存的混亂時期:GPIB、VXI、MMS、PXI、PCI、CPCI、1394、ISA、USBSPI、SMB、I2C等多總線并存,自動測試體系出現(xiàn)分布式結(jié)構(gòu)和多總線結(jié)構(gòu)。儀器吞并了計算機,同時又使自己成為龐大的計算機網(wǎng)絡的一個終端產(chǎn)品,這樣不僅可實現(xiàn)遠距離控制和測試數(shù)據(jù)遠距離傳輸,而且可實現(xiàn)測試硬件、軟件、技術(shù)與經(jīng)驗以及測試信息的共享。**大規(guī)模集成電路和可編程器件在儀器當中的普遍使用,不僅保護了自己的技術(shù)**,更重要是改變了數(shù)字電路和計算機系統(tǒng)的設計思路和設計方法。DSP的使用,**簡化了儀器中頻電路,提高儀器性能指標。 電子測量儀器行業(yè)的繁榮,靠的是無錫微原的實力。上海電子測量儀器是什么
電子測距儀有很多種,如:手持測距儀、激光測距儀、超聲波測距儀、紅外測距儀,介紹其中的幾種; 光學測距儀,英文全名“Optical Range Finder”。可直譯為“射程測量儀”它是采用三角函數(shù)概念來測算距離的儀器。其概念雖然在18世紀就已經(jīng)提出,但無奈當時落后的光學鏡頭加工技術(shù)難以實現(xiàn)。在測距儀出現(xiàn)以前,巨大的10英寸和12英寸火炮想擊中10000碼以外的目標簡直就是天方夜潭。在使用“測距炮”這種笨辦法的年代里?;鹋?能擊中2000碼以內(nèi)的目標。在19世紀中后期激烈的海上競爭中英法德三國率先裝備測距儀,其第1次參加實戰(zhàn)則是在甲午中日***中的大東溝海戰(zhàn)。日本聯(lián)合艦隊在開戰(zhàn)前獲得了產(chǎn)自英國的Barr&Stround公司的F.Q.2型雙像式光學測距儀,并將其裝在第1游擊編隊先導艦“吉野”號上。但在當時缺乏射控管制與指揮系統(tǒng)的大前提下,這套裝備發(fā)揮的效果實在微乎其微。建鄴區(qū)電子測量儀器型號相信無錫微原,推動電子測量儀器行業(yè)發(fā)展。
信號發(fā)生器信號發(fā)生器(包括函數(shù)發(fā)生器)為檢修、調(diào)試電子設備和儀器時提供信號源。它是一種能夠產(chǎn)生一定波形、頻率和幅度的振蕩器。例如:產(chǎn)生正弦波、方波、三角波、斜波和矩形脈沖波等。
晶體管特性圖示儀晶體管特性圖示儀是一種**示波器,它能直接觀察各種晶體管特性曲線及曲性簇。例如:晶體管共射、共基和共集三種接法的輸入、輸出特性及反饋特性;二極管的正向、反向特性;穩(wěn)壓管的穩(wěn)壓或齊納特性;它可以測量晶體管的擊穿電壓、飽和電流、β或α參數(shù)等。
同時還配有測距聯(lián)用接口和聯(lián)用功能,以及數(shù)據(jù)輸出接口,可與紅外測距機聯(lián)用,構(gòu)成組合式電子速測儀,一次觀測就可獲得所要的距離角度以及歸算結(jié)果等測定值。而且測量值可通過數(shù)據(jù)輸出接口自動地記錄到電子手薄上,既簡化了作業(yè)又減少了讀數(shù)誤差和記錄誤差,從而實現(xiàn)了野外測量到室內(nèi)數(shù)據(jù)處理過程的自動化,減輕了體力勞動,縮短了測量時間,深受使用者歡迎。 在我國,總體情況來看,電子經(jīng)緯儀在我國的發(fā)展還處于初期,許多單位和科研機構(gòu)已經(jīng)研制和生產(chǎn)經(jīng)緯儀,采用了當前電子經(jīng)緯儀中使用的先進技術(shù),研制的各類電子經(jīng)緯儀精度也大有發(fā)展,但是由于種種原因,總體上還是比西方國家,特別是日本、瑞士等經(jīng)緯儀強國還有很大差距。主要在于精度和自動化程度上仍有待于加強。電子測量儀器行業(yè)前景廣,無錫微原潛力大。
技術(shù)改進:
1、將指標水準器改為豎盤指標自動補償器,提高了豎直角的觀測速度與準確性;
2、軸系也有很大的改進,使軸系變得輕便靈活,同時穩(wěn)定可靠;
3、望遠鏡也由倒像望遠鏡改成了正像望遠鏡;
4、使用光柵盤或光學碼盤,用光電轉(zhuǎn)換元件接收信號,經(jīng)數(shù)據(jù)處理后實現(xiàn)水平角和豎直角讀數(shù)自動顯示和記錄。 決定電子經(jīng)緯儀精度的因素由于加工工藝等方面的原因。
電子經(jīng)緯儀精度主要由下面的因素決定:
1、成像誤差:望遠鏡成像質(zhì)量包括望遠鏡鑒別率和像差,望遠鏡調(diào)焦時視軸變動誤差;
2、軸系誤差:其中包括軸的制造準確度、軸與軸之間的間隙、豎軸與橫軸的垂直度、視準軸與橫軸的垂直度、豎軸不鉛垂、照準部旋轉(zhuǎn)正確性等;
3、偏心差:偏心差包括照準部偏心差、水平度盤偏心差、豎直度偏心差;
4、豎盤指標自動補償器的補償準確度;
5、碼盤或光柵盤的準確度和測微光柵的分劃誤差;
6、儀器基座的穩(wěn)定性;7、電器元件的可靠性;
8、相位的正交性。 無錫微原的電子測量儀器,行業(yè)發(fā)展的中流砥柱。建鄴區(qū)電子測量儀器型號
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具有一個基座測量面,以電容擺的平衡原理測量被側(cè)面相對水平面微小傾角的測量器具。其中,以指針式指示裝置指示測量值的儀器稱為指針式電子水平儀,以數(shù)顯式指示裝置指示測量值的儀器稱為數(shù)顯式電子水平儀。擴展量程裝置儀器若已處于測量的極限位置,重新調(diào)整到零位,從而在該水平位置上,進行更大量程測量的一種裝置。調(diào)整裝置儀器被調(diào)整到零位(***零位或相對零位)的裝置。
電子水平儀原理有電感式和電容式等兩種。根據(jù)測量方向不同還可分為一維和二維電子水平儀.電感式原理:當水平儀的基座因待測工件傾斜而傾斜時,其內(nèi)部擺錘因移動所造成感應線圈的電壓變化。電容式水平儀其測量原理為一圓形擺錘自由懸掛在細在線,擺錘受地心重力所影響,且懸浮于無摩擦狀況。擺錘的兩邊均設有電極且間隙相同時電容量是相等,若水平儀受待測工件所影響而造成,兩間隙不同距離改變即產(chǎn)生電容不同,形成角度的差異。 上海電子測量儀器是什么
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