HC-F1000L多功能频率计使用说明

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频率计MODEL HC-F1000L 功能说明

频率计MODEL HC-F1000L 功能说明

频率计:MODEL HC-F1000L 功能说明
通用频率计模块功能说明
1, 1-40MHz 频率测量范围
2, 0.1秒闸门时间,10HZ分辩率
3, 带一路模拟信号指示条输入.0.2V-3.72V分为40段
4, 任意设置加减中频值,10HZ-99.99999MHZ
5, 具有关机功能,解决了对自制收发信机某些频点的干扰问题.
6, 具有频率微调功能.调节线路板上的微调电容可以微调频率.
7, 输入电压9-12V 直流电.
8, 界面有好,具有开关机提示功能.
9, 输入耦合电容为10P,可自行更换
操功方法:
1,单按键实现所有功能.只用一个按键放便任何型式的安装.
2,轻触一下按键,开机,并进入上次工作模式.
3,正常工作时,轻触一下按键关机.
4,如果要使用中频加减功能,需要先进行设置,开机时一直按住按键,直到显示频率数值时马上松手.这时即可设置予定频率,点按即增加光标指示位上的频率,如果要移动光标,只需连按按键,直到光标到您想改变的位.如果想清零,把光标移到最高位后,一直增加,增加到"9"以后就会全部值清零.设置好中频后连续按键,使光标左移,直到显示关机为止.
5,设置好中频后,一直按着键,开机,屏幕会依次显示:"+ add","- sub","disable + -". 当显示到您需要的功能,松开按键,即可进入正常工作.
高频信号只需要在一相或两相之间的载波通道传输,所以不是每相都有阻波器。

三相都装有的应该是有一相是用来作备用的吧
LG示波器,型号:OS-5020
频率计:MODEL HC-F1000L。

LM1036功率放大器典型应用电路

LM1036功率放大器典型应用电路

LM1036功率放大器典型应用电路1设计要求1.输出功率:20W。

2.负载阻抗:8Ω。

3.通频带Δfs:为20HZ–20KHZ。

4.音调控制要求:1KHZ (0dB ),10KHZ (±12dB ),100HZ (±12dB )5.灵敏度:话筒输入:5mV。

线路输入:0.775V。

2设计过程1. 拟定总体方案甲类功放的主要优点就是电路简单易行,非线性失真小,适用于小功率的线性音频放大器,现在甲类功放主要用在高档功放产品中。

而乙类功放与甲类功放最主要的不同点就是静态电流小,因此无信号时消耗功率小,可获得较高的效率;但是,乙类功放在工作时,由于两只晶体管交替导通与截止。

因而,在两管输出信号波形的衔接处,会产生交越失真;而且功放管在从反偏到零偏再转为正偏转换时,随着信号频率升高,输出信号就会在时间上延迟,出现所谓的开关转换失真。

因此,采用线性失真小的甲类功放或甲乙类功放。

甲乙类功放是通过改变偏置的方法来减少交越失真,它将甲类功放的高保真度与乙类功放折衷,从而在一定程度上解决了上述效率高与失真大之间的矛盾。

而且甲乙类功放的效率可达到78.5%,故本次设计采用甲乙类功放。

通过对设计要求和设计方案的分析,本课题采用LM1036功率放大器。

图2.1 系统组成框图确定各级的增益分配放大倍数Vs. dB数0dB:一般将信号电平(0dB ),即0.775V作为衡量放大器灵敏度的参考标准。

5mV的dB数为:20lg(0.005/0.775) 44dB。

因为采用的集成芯片LM1036,其输出功率为20W,则负载上的电压:为ULPoRL 12.6 13V又话筒输入为5mV,则整个电路的增益为20lg (13/0.005) =68dB。

考虑到音调级必要的衰减,增益为-2dB左右。

所以取整个电路的增益为70dB。

则各级的增益如下:* 功放级:26dB (厂家给定的)。

* 音调控制级:-2dB。

* 前置放大级:44dB。

光拍法测量光速(教案)

光拍法测量光速(教案)

光拍法测量光速从17世纪伽利略第一次尝试测量光速以来,各个时期人们都采用最先进的技术来测量光速。

现在,光在一定时间中走过的距离已经成为一切长度测量的单位标准,即“米的长度等于真空中光在299792458/1秒的时间间隔中所传播的距离”。

光速也已直接用于距离测量,在国民经济建设和国防事来上大显身手,光的速度又与天文学密切相关,光速还是物理学中一个重要的基本的常数,许多其它常数都与它有关,例如光谱学中的里德堡常数,电子学中真空磁导率与真空电导率之间的关系,普朗克黑体辐射公式中的第一辐射常数,第二辐射常数,质子、中子、电子、μ子等基本粒子的质量等都与光速c 相关。

正因为如此,巨大的魅力把科学工作者牢牢地吸引到这个课题上来,几十年如一日,兢兢业业地埋头于提高光速测量精度的事业。

[目的]1.了解声光频移法获得光拍的方法。

2.掌握光拍法测光速的原理和实验方法。

3.熟练掌握用光速测定仪测量光速的技术。

本实验是采用高频声光器件,利用声光频移效应产生150MHz 的拍频波,移动反光镜,用示波器比较近程光与远程光的相位差,求得拍频波的波长和频率,测得光的传播速度。

[仪器]光速测量仪(LM2000C )(包括光学系统及光路系统)、多功能等精度频率计(HC-F1000L )、示波器(YB4320)。

[原理]1.光拍的产生和传播根据振动的迭加原理,频差较小、速度相同的二同向传播的简谐波相迭加即形成拍。

考虑频率分别为1f 和2f (频差21f f f -=∆较小)的光束(为简化讨论,我们假定它们具有相同的振幅):)cos(1111ϕω+-=x k t E E )cos(2222ϕω+-=x k t E E它们的迭加]2)(2cos[]2)(2cos[22121212121ϕϕωωϕϕωω++-+⨯-+--=+=c x t c x t E E E E s (1)是角频率为221ωω+,振幅为]2)(2cos[22121ϕϕωω-+--c x t E 的前进波。

hc-f1000l多功能频率计使用说明

hc-f1000l多功能频率计使用说明

HC-F1000L多功能计数器概述HC-F1000L/M多功能计数器(以下简称本仪器)是采用单片机对测量进行智能化控制和数据处理的多功能计数器,测量范围为数码管进行显示,具有四种测量功能,采用低功耗线路设计。

实现全频段等精度测量。

等数位显示(本机基础为10MHz等精度计数器)。

内部晶体振荡器稳定性高,保证仪器的测量精度和全输入信号的测量。

具有体积小、灵敏度高、极高的性能价格比等优点。

本仪器有四个主要功能:A通道测频、通道测频、A通道测周期及A通道具有输入信号衰减、低通滤器功能。

本仪器可广泛应用于实验室、工矿企业、大专院校、生产调试以及无线通信设备维修之用。

高灵敏度的测量设计可满足通信领域超高频信号的正确测量,并取得最好的测量效果。

在使用本仪器以前,建议通道并弄懂本说明书,以便正确操作。

技术参数2.1频率测量范围A通道:1z~100MHzB通道:100MHz~1000MHz(最高可达1200NHz)2.2周期测量范围(仅限于A 通道)A通道:1Hz~10MHz2.3计数频率及容量(仅限于A 通话)频率:1Hz~10MHz容量:108-12.4输入阻抗A通道:R≈1MΩC≤35P fB通道:50Ω2.5输入灵敏度A通道:1Hz~10Hz 优于50mVrms(仅供参考)10Hz~80MHz 优于20mVrms80Hz~100MHz 优于30mVrmsB通道:100Hz~1000MHz 优于20mVrms1000Hz~1200MHz 优于50mVrms(仅供参考)2.6闸门时间预选:0.01s;1 s或保持2.7输入衰减(仅限于通道)A通道:×1或20固定2.8输入低通滤波器(仅限于A 通道)2.8.1截止频率:≈100KHz2.8.2衰减:≈3Db(100 KHz频率点,输入幅度不得<30mVrms)2.9最大安全电压A通道:250V(直流和交流之和;衰减置×20档)B通道:3V2.10准确度±时基准确度±触发误差×被测频率(或被测周期)±LSD其中:LSD=×被测―――频率(或被测周期)2.11时基2.11.1标称频率:10 MHz2.11.2频率稳定度:优于5×10-6/d2.12时基输出2.12.1标称频率:10 MHz2.12.2输出幅度(空载)“0”电平:0V~0.8V“1”电平:3V~5V2.13显示2.13.1八位0.4寸红色发光数码管并带有十进制小数点显示。

实验二 数字频率计的使用

实验二 数字频率计的使用

实验二数字频率计的使用一、实验目的1. 熟悉数字频率计面板上各开关、按钮的作用;2. 掌握数字频率计的基本使用方法;二、实验设备1. 数字频率计1台;2. 低频信号源1台;三、实验原理1.NFC-1000C-1系列多功能频率计数器三、实验原理1.NFC-1000C-1系列多功能频率计数器功能:测频、测周、计数、自校◆计数容量:108-1◆稳定度:±1×10-6/d◆输入阻抗:1M Ω/35pf(A通道)50 Ω(B通道)三、实验原理1.NFC-1000C-1系列多功能频率计数器灵敏度:50mVrms(1Hz~10Hz) 30mVrms(10Hz~100MHz) 20mVrms(100MHz~1000MHz) 50mVrms(1000MHz~1.5GHz) 150mVrms(1.5GHz~2.4GHz)◆周期测量范围:100ns~1s(A通道)◆频率测量范围:1Hz(0.1Hz)~1.5GHz◆输入方式:AC耦合四、实验内容 1.频率测量2.周期测量3.频率比测量4.累加计数测量1.频率测量(1)测量原理sf x T K NT =1.频率测量(2)测量方法:被测频率<100MHz,按下开关FA,将被测信号接至输入通道A;被测频率>100MHz,按下开关FB,将被测信号接至输入通道B;1.频率测量(3)测量步骤:①利用函数信号发生器产生频率为f,幅值为A的周期信号(正弦波、方波、三角波都可以);②将周期信号接入计数器的A通道输入端;③功能开关的选择:FA;④闸门时间的选择:1s;⑤“⑧”、“⑨”、“⑩”号键的选择和依据;1.频率测量(4)结果记录:频率5kHz10kHz100kHz1MHz 测量频率值2.周期测量 (1)测量原理2.周期测量(2)测量方法:测量范围:100ns~1s按下PER开关,将被测信号接至输入通道A;(3)测量结果频率5kHz10kHz100kHz1MHz 周期测量周期值2.周期测量(1)测量方法:测量范围:100ns~1s按下PER开关,将被测信号接至输入通道A;(2)测量结果频率5kHz10kHz100kHz1MHz 周期测量周期值3.频率比测量 频率比测量原理:4.累加计数测量(1)测量方法:①选择数字频率计的累加计数功能,即按下TOT开关,将1Hz的低频信号接至输入通道A,观察计数功能;②改变输入信号的频率,观察计数速度的变化,并记录实验现象;五、实验报告要求1)写出实训目的、实训设备和实训内容;2)写出数字频率计测量频率和周期的原理;3)记录并整理实验数据;4)在实训中,为提高频率测量的准确度,应如何选择闸门时间,为什么?。

数字频率计安全操作及保养规程

数字频率计安全操作及保养规程

数字频率计安全操作及保养规程数字频率计是一款广泛应用于电力、工业、医疗、机械等领域的便携式计量仪器。

使用数字频率计需要遵守一定的安全操作和保养规程,以确保设备的安全性、稳定性和准确性。

本文将介绍数字频率计的安全操作和保养规程。

安全操作规程1. 操作前在使用数字频率计之前,需先仔细查看仪器的外部是否有明显的损坏。

如有明显的破损或质量问题,务必先进行维修或更换。

同时,需要检查电源线是否连接牢固,各部件是否完好无损。

在检查完毕后才能正常使用。

2. 操作中数字频率计使用时应遵循以下操作:•仔细阅读并按说明书正确操作。

•在仪器运行前,先对要测量的对象进行检查与记录。

确保检测对象的电压、频率、相位等参数在仪器测量范围内。

•长时间使用时,为防止超负荷散热,就需要不时检查仪器的温度,如有异常现象要及时关机停用,待温度恢复后再使用。

•测量过程中不要拆动设备,如未达到测量结果,应先检查设备仪器、线路、测量对象、电源之间是否有错误或不稳定现象,确认设备正常后才能进行下一步操作。

•避免不当操作或强外力撞击。

将频率计放置在平稳的台面上,防止其倾斜或翻倒,避免损坏设备或人员受到伤害。

3. 操作后数字频率计使用完毕后,应遵循以下操作:•关闭电源,然后慢慢拔下电源线。

•将频率计放置在干燥通风的环境中。

•定期清洁仪器及标准件,如有损坏需及时更换。

•长时间不使用时,应将仪器放置于阴凉,干燥的地方,定期拿出使用。

保养规程数字频率计的保养可以做到以下几点:1. 定期清理与保养数字频率计长期使用后,仪表表面会有所污染,专用擦拭巾可以清除表面污染,如果污染非常沉重,可以用清洗液加以擦洗,但要注意在擦洗过后必须立即用清水擦拭干净并保持通风干燥。

2. 安全存放数字频率计不使用时,应将其搁置于阴凉、干燥、通风、无腐蚀性气体的地方。

必要时,可以将其包裹防尘。

不要将仪器长期置放在潮湿、高温、有害气体的环境下。

3. 定期校准数字频率计在长期使用的过程中,可能会出现使用误差。

频率计的使用

频率计的使用

频率计的使用在电子技术中,频率是一个重要参量。

由于数字集成电路技术的飞速发展,应用计数法原理制成的数字式频率测量仪器具有精确度高,测频范围宽,便于实现测量过程自动化等一系列突出特点,所以数字式频率测量计(简称数字式频率计)已成为目前测量频率的主要仪器。

下面以DF3380频率计为例,介绍数字频率计的使用方法。

1.4.1 DF3380频率计面板介绍DF3380频率计面板如图A-13所示:1. 电源开关(POWER):按下锁住时电源接通,弹起电源断开。

2. 复位键(RESET):按一下“RESET”键,所有显示数据清除、复零。

3. 保持键(HOLD):按下锁住时能记忆所显示数据。

4. 显示器测试键(DISPLAY TEST):按下该键检查显示器是否完好,正常时8位七段LED和所有小数点及溢出指示OVER灯全亮(除最高位小数点外)。

图A-13 DF3380频率计5. 分辨力选择键(RESOLUTION):根据测量需要选择合适的分辨力。

6. 高频通道和超高频通道测量选择键(HF/UHF):当测量频率在10Hz~60MHz范围时选择HF键,测量频率超过60MHz时应选择UHF键。

7.测量范围选择键(0MHz/60MHz):当测量频率在10Hz~10MHz时选择10MHz,当测量频率在10MHz~60MHz时选择60MHz。

8. HF通道输入端口。

9 .UHF通道输入端口。

10.八位LED显示窗。

11.溢出指示灯(VOER):当计算器溢出时“OVER”灯亮。

12.闸门指示灯(GA TE):当计数器处于测量状态时“GA TE”灯亮,在数据撤换时该灯熄灭。

A.4.2主要技术性能1.频率测量:⑴HF:10Hz~10MHz 10MHz~60MHz;⑵UHF:50MHz~1200MHz;⑶测量误差:不超过3×10-6±1个字;2.输入阻抗:HF:不小于1MΩ/50pF;UHF:50Ω。

3.触发灵敏度:⑴HF:10Hz~10MHz 不大于30mV;⑵10MHz~60MHz不大于100 mV;⑶UHF:50MHz~700MHz不大于50 mV ;⑷700MHz~1GHz不大于100 mV。

如何正确使用频率计

如何正确使用频率计

如何正确使用频率计频率计是一种仪器,用于测量信号的频率。

它在各种领域都有广泛的应用,包括电子工程、通信、计算机科学等。

正确使用频率计对于获得准确的测量结果至关重要。

本文将介绍如何正确使用频率计,以及一些常见的使用注意事项。

一、频率计的基本原理和功能频率计是一种测量信号频率的仪器。

它通过对输入信号进行计数,并与内部时钟频率进行比较,从而获得输入信号的频率。

频率计通常具有以下功能:1. 频率测量:频率计能够准确地测量输入信号的频率,并以数字形式显示。

2. 周期测量:除了频率测量外,频率计还可以通过测量信号的周期来计算频率。

3. 占空比测量:频率计还可以测量信号的占空比,即信号高电平占总周期的比例。

二、正确使用频率计的步骤使用频率计的步骤如下:1. 准备工作:确保频率计和待测信号源处于工作状态,并连接好输入信号。

2. 设置测量模式:根据需要,选择频率、周期或占空比等测量模式。

3. 范围选择:根据待测信号的频率范围,选择适当的测量范围,以保证测量结果的准确性。

4. 输入信号:将待测信号连接到频率计的输入端口,并确保信号的幅度和噪声水平符合频率计的工作要求。

5. 开始测量:按下“开始”或“测量”按钮,频率计将开始对输入信号进行计数,并显示测量结果。

6. 结束测量:测量完成后,及时停止测量,并复位频率计以进行下一次测量。

三、使用注意事项在正确使用频率计时,还需要注意以下事项:1. 信号稳定性:确保待测信号的频率稳定,以获得准确的测量结果。

如果信号不稳定,可以考虑使用平均测量或其他方法提高测量精度。

2. 干扰排除:避免将频率计放置在可能引入干扰的电磁场附近,以免对测量结果产生影响。

如果信号受到其他电磁干扰,可以考虑使用屏蔽设备或其他干扰消除方法。

3. 适当的测量范围:选择适当的测量范围可以提高测量的准确性。

如果待测信号的频率超出了测量范围,可以使用频率分频器或其他辅助设备。

4. 校准和校验:定期对频率计进行校准,以确保测量结果的准确性。

频率计的使用说明

频率计的使用说明

频率计的使用说明在电子测量领域,频率是一个重要的参数,往往作为计算的基础参量与参考数值,随着计算机网络和电子科学技术的不断发展,频率的测量要求越来越高。

这时一台高精度的频率计就显得尤为重要频率测量技术发展到今天,测量方法按照测量划分的话主要是有直接测频法,时间间隔,香味转换测频法、数字化测聘法、内插测频法和混频测频法。

数字化测频法中对等精度频率测量法进行了两方面的改进:一方面在不提高系统工作频率和延长测量门限时间的前提下,通过在对原有的基准时钟信号计数值的修正,从而便提高了测量精度;从另一个角度上讲利用对被测信号的自适应分频,消除了预置门限时间带来的不足,简化了同步逻辑电路,提高了系统可靠。

SYN5636型通用计数器该计数器具有“多路并行计数法”:基于多路并行处理能力强、计算速度快、成本低、集成度高的FPGA,使用多路不同分频的基准信号进行计数;利用绝对误差只可能是1,选出最高精度的计数结果。

具体实现时,使用宽带放大器、高速比较器搭建高速比较模块,使用FPGA作为测频模块,使用单片机、LCD 显示屏和键盘组成控制模块,使用verilog编程实现“多路并行计数法”。

预期实现对1赫兹~199M赫兹正弦信号频率的高精度测量,同时实现对方波信号的时间间隔测量和脉冲信号的占空比测量。

该频率计以FPGA和单片机为核心,采用“多路并行计数法”实现信号频率的高精度测量。

输入信号经高频放大和比较模块转换为方波信号输入FPGA单元,经多路不同倍数分频后进行并行计数,最后由单片机选择输出精度高的一路计数值,利用换算关系得出最终的测量结果。

经测试,该数字频率计可实现1hz~199mhz、10mvrms~1vrms正弦信号的频率测量,相对误差的绝对值不大于0.0001%;100hz~1mhz、50mv~1v同频方波的时间间隔测量,测量范围为0.1us~100ms,相对误差的绝对值不大于1%;50mv~1v、1hz~5Mhz脉冲信号的占空比测量,相对误差的绝对值不大于1%。

多功能数显表使用说明书

多功能数显表使用说明书

多功能电力监测仪使用手册版本:杭州正普科技有限公司使用前必读在您使用本产品之前,请务必仔细阅读此使用手册内容,正确按照用户手册指导操作,这会有助于您更好地使用本产品,并有助于解决现场出现的各种问题。

1、监测仪在施加工作电源之前,务必确保工作电源在仪表规定范围之内;2、现场安装使用时,电流输入端子严禁开路,电压输入端子严禁短路;3、通讯端子(RS485)严禁施加高压;4、使用时仪表接线方式务必与内部系统设置方式一致;5、与后台通讯时,仪表通讯参数务必与后台一致;不能带电拔插通信接口;6、本手册中的信息如有变动,恕不另行通知;我公司自始至终本着“质量第一服务第一”的宗旨,将以优质的产品、优良的服务奉献给国内外用户!●使用前请仔细阅读本用户使用手册●请注意妥善保存目录一、概述-------------------------------------------------- 1二、型号定义---------------------------------------------- 1三、尺寸对照表-------------------------------------------- 1四、型号与功能对照表-------------------------------------- 2五、技术指标---------------------------------------------- 3六、外形及安装尺寸---------------------------------------- 4七、接线图------------------------------------------------ 6八、操作说明----------------------------7(RS485通讯规约、CT/PT设置、开关量操作、变送输出操作)一、概述多功能电力监测仪具有对电网中电流、电压、频率、有功功率、无功功率、视在功率、电能、功率因数等进行同时测量的功能。

H-F1频率计使用说明书

H-F1频率计使用说明书

标称频率: 11.300MHz(TCXO)
频率稳定度: 优于 2ppm(-20℃~+70℃)
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供电电压: DC 9~13.8V
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显示规格: 20 字 X2 行 VFD 显示屏
联系方式:E-mail & M.S.N: fb-ham◎ QQ:775025768
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H-F1 说明书版本 1.0
功能示意图:
Copyright © 2004-2008
-3-
H-F1 说明书版本 1.0
操作说明:
按键排列,从上到下:
上行键 下行键 确认键 菜单键
在各功能里,按菜单键,再按上行键或下行键有以下选项: 1:A 通道 2:B 通道 3:AB 通道同时测量 4:中频加减值设置 5:电感测试 6:电容测试 7:标准电容设置 8:GPS 北京时间 9:GPS 世界协调时 10:北京时间、运动速度、运动方位角、高度 11:经纬度
-----------------------------------------------------------------------------------------------------石英晶体振荡器的分类
以晶体器件的频率温度特性来分类的三种晶体振荡器是:
XO,晶体振荡器,这种振荡器没有能够降低晶体频率温度特性的器件(也称为密封式晶体振荡器 PXO)。
菜单 3:A、B 通道同时测量
在 A、B 通道同时测量状态,屏幕回同时 A、B 通道频率值,如果 AB 通道有启用中频加减功能,那么本项 中可分别加减各自的中频值。

功率计和频率计实际操作基础

功率计和频率计实际操作基础

四 、频率计操作注意事项
①使用频率计应该注意看下频率计输入口的测量 范围和提醒信息, 范围和提醒信息,禁止超允许范围使用 ②当需要测量的信号功率大于频率计的最大允许输 入电平/电压时,应该加接合适的衰减器。如图:标 入电平 电压时,应该加接合适的衰减器。如图: 电压时 示端口50 时最大允许输入电压为 时最大允许输入电压为12Vrms, 示端口 , 而频率计一般能测到的信号强度约10mV,一般来说 而频率计一般能测到的信号强度约 一般来说 的电平频率计能安全测量到。 在-30dBm~0dBm的电平频率计能安全测量到。 的电平频率计能安全测量到 ③频率计使用要良好接地,做好防静电措施。 频率计使用要良好接地,做好防静电措施。
②有的新型号功率计内部带有校准信号,不用把 有的新型号功率计内部带有校准信号, 探头接到校准信号输出口,就能进行校准。 探头接到校准信号输出口,就能进行校准。如: N1911A / N1912A功率计 功率计
附图① 附图① 附图② 附图②
二 功率计操作注意事项
①初次使用的功率计(新到或借用),应该注意 初次使用的功率计(新到或借用),应该注意 ), 看下功率探头上面标示的测量范围和提醒信息, 看下功率探头上面标示的测量范围和提醒信息, 禁止超功率量程使用。 禁止超功率量程使用。 ②功率计使用前应该注意显示屏上有没显示错误信 息“ ERR”。有的话应该先处理(排除或送修)。 。有的话应该先处理(排除或送修) ③当需要测量的信号功率大于功率计的最大测试 功率时,应该加接合适的衰减器。 功率时,应该加接合适的衰减器。 ④仪器要良好接地,小心不要撞、压到已经接好 仪器要良好接地,小心不要撞、 的功率探头。 的功率探头。
功率计和频率计 实际操作基础
主要内容: 主要内容

仪器操作按钮说明

仪器操作按钮说明

一、仪器操作按钮说明:►用于切换总氯和自由氯高、低量程的曲线;文字输入时输入数字。

▼用于在文字输入时做删除按钮。

▲用于输入字母及各种符号。

Enter确认按钮Esc 退出按钮二、工作环境要求:➢保持仪器正常的电压与频率下工作,仪器应放在平稳的工作台上,不得有阳光的直射及强烈的电磁场干扰;➢室内无腐蚀性或其他影响测量的气体干扰.➢保持仪器清洁,仪器测量或不用时样品盖必须盖上。

三、注意事项:➢仪器开机后等待半小时以上,待仪器稳定后方可进行测量。

➢开机时,样品室内不得放置任何物品,并盖上仪器盖子。

➢若同时按下▲▼►按钮,屏幕会出现仪器的基本参数,并非死机。

此时只要按下Enter按钮或重新启动仪器就可以恢复。

➢浊度测量为自动连续测量,若要退回上级菜单请按ESC键3秒以上。

➢总氯、自由氯测量为单次测量,即每按一次Enter键读取一个数值。

➢浊度曲线校正时,标样的测量时间为60秒,测量时严禁打开仪器盖子。

➢总氯、自由氯的工作曲线相同,具体测量方法见第6页。

出厂时,仪器内建有浊度工作曲线、总氯和自由氯LR、HR曲线各2条。

若重新校正曲线,则原有的曲线将被覆盖。

准备氯标准溶液十分困难而且很耗时间。

在准备标准溶液时,如果没有足够注意细节,可能就会有错误发生。

厂家在严格的分析实验室条件下准备了校准曲线,通常的测试推荐使用厂家校准曲线。

四、 浊度操作方法:8.1 直接测量试管内装入样品,拧紧瓶盖。

放入样品室,盖上仪器盖子。

选择直接测量,按下ENTER 键,待数据稳定即可读数。

注:浊度测量为连续测量,按住ESC 键3秒以上方能退回上级菜单。

Esc (按3秒以上)8. 2浊度曲线校正:按提示分别放入0、20、40、100、200NTU 的浊度标样进行曲线校正。

放入标样,按下ENTER 键后,自动读秒60秒,然后按提示放入标样进行下一点校正。

若在建立曲线的过程中关机、退出或将样品的放入顺序颠倒都将导致曲线的错误建立,测量时无数据或显示错误的数据。

项目五 数字频率计的使用与维护

项目五 数字频率计的使用与维护

各部分的作用: (1)输入电路:将输入的被测信号放大整形为计数器所 要求的脉冲信号(其频率与被测信号频率相同)后送入计 数器。 (2)时基电路:提供标准时间基准信号,控制闸门开放 时间。 (3)控制电路:一是产生有一定的时序要求的锁存信号, 使显示器上的数字稳定;二是产生清“0”脉冲Ⅴ,使计数器 每次测量从零开始计数。
电工电子常用仪器 仪表使用与维护
项目五 数字频率计正确使用与维护
【项目说明】
数字频率计是对信号的频率进行测量并显示测量结果的数 字电子测量仪器。主要用于测量正弦波、矩形波、三角波 和尖脉冲等周期性信号的频率值。它用十进制数字显示被 测信号的频率,适合不同频率、不同精度测频的需要,是 计算机、通讯设备、音频视频等科研生产领域不可缺少的 测量仪器。在进行模拟、数字电路设计、安装、调试过程 中,因其测量迅速、精度高且显示直观的特性而被经常使 用。本项目将以HC-F1000L型多功能频率计为例,系统介 绍频率计的性能及使用方法,力图使操作人员通过进行本 项目的训练,达到熟练运用频率计为生产科研服务的目的。
【实战演练与考核】
实训准备 实验器材 信号发生器、频率计 实训过程 实训内容 频 率 的 测 量 1.将信号发生器与频率计的探头连接; 2.信号①的测试:利用信号发生器产生频率为 32kHz,幅度 为 2V 的正弦波信号输入到计数器的通道中,用频率计测量 该信号频率 f1; 3. 信 号 ② 的 测 试 : 将 信 号 发 生 器 产 生 的 信 号 频 率 改 为 13MHz,幅度为 4V 的方信号输入到计数器的通道中,用频 率计测量该信号频率 f2; 4. 信 号 ③ 的 测 试 : 将 信 号 发 生 器 产 生 的 信 号 频 率 改 为 130MHz,幅度为 1V 的三角波信号输入到计数器的通道中, 用频率计测量该信号频率 f3; 5.同时观察 AD 两端和 BD 两端的电压波形,并画出波形图。 周 期 利用信号发生器分别产生 5kHz、 100kHz、 1MHz 正弦波 信号输入到频率计中,测量并记录相应的周期值。 (1)5kHz 信号: 周期的计算值为___; 测量记录 f1=_____; f2=_____; f3=_____; 考核记录 考核记录

华盛顿电子科技有限公司 HHF1000 温度计说明书

华盛顿电子科技有限公司 HHF1000 温度计说明书

手持式空气速度/ 温度计 配备无线选件HHF1001RC-1HHF1000系列手持式空气速度/温度计可测量和显示空气速度和空气温度,适用于研发实验室、HVAC 应用及其他生产流程中。

传感器的设计基于三个RTD 元件,由于RTD 传感器会因气流冷却而损失热量,所以一个用于测量空气温度,另两个用于测量空气速度。

传感器探头提供两种配置,即固定探头和遥测伸缩探头。

HHF1000系列提供许多标准功能,如高低报警指示、USB PC 串行接口和基于Windows ® 的数据记录软件、可调节的显示响应时间、体积式气流量读数以及大气压补偿。

HHF1000能以FPM 、m/sec 、Miles/Hour 和Km/hour 等不同工程单位显示空气速度。

空气温度以ºF 和ºC 显示。

HHF1000系列U 可测量的空气速度高达5000FPM (25.4m/sec)U 可测量的空气温度高达121ºC (250ºF)U 精度为满量程的1.5%(流速)U 精度为满量程的0.5%(温度)U 两个传感器探头配置——固定探头和遥控伸缩探头U 热线式空气速度传感器设计U 经济型6(外径)x305mm (长)(¹⁄₄ x 12")插入式探头设计U 背光LCD 可同时显示空气速度和空气温度U 可以不同工程单位显示空气速度和空气温度U 计算空气流量体积U 提供可选无线PC 接口遥测伸缩探头的可调节范围为 305 ~ 914 mm (长)(12 ~ 36")C-2C 规格空气速度范围:0 ~ 5000 FPM(0 ~ 25 m/sec)空气温度范围:-40 ~ 121ºC(-40 ~ 250ºF)精度:满量程的1.5%(空气速度),满量程的0.5%(空气温度)空气速度/温度探头:固定探头:¼"外径,不锈钢,305 mm (12") 长 (最长长度)遥测伸缩探头: 可调节范围为305 ~ 914 mm (长) (12 ~ 36")空气速度/温度传感器:三个RTD ,一个100 Ω,两个1000 Ω显示屏:背光LCD ,32 x 51 mm (1.25 x 2")工作环境温度: 传感器探头:-40 ~ 121ºC (-40 ~ 250ºF) 电子盒:0 ~ 50ºC (32 ~ 122ºF)工作电源:9V 锂电池(内含),或9 Vdc 适配器电池寿命: 连续工作40小时外形尺寸(盒) : 121.4 L x 77.7 W x 33.2 mm D (4.78 x 3.06 x 1.31”)外形尺寸(探头): 固定探头:6 x 305 mm (0.25 外径 x 12" 长) 遥控伸缩探头: 可调节范围为305 ~ 914 mm (长) (12 ~ 36")重量:300 g (0.66 lb)无线PC 接口射频发射器载波:ISM 2.4 GHz ,直接 序列扩频,全世界范围免许可证射频功率输出:10 dBm (10 mW)射频范围: 室内/市区:40 m (130') 室外/视线内:高达120 m (400')数据记录软件和操作手册。

(重庆科创职业学院)实验指导书 数字频率计的使用

(重庆科创职业学院)实验指导书   数字频率计的使用

实验五数字频率计的使用导读频率计数器简称频率计。

它是各类电子设备中振荡频率是否准确的重要检测设备之一,也是维修工作中必不可少的检测仪器。

下面介绍F1000L/F2600L/F3000L型多功能等精度频率计。

多功能等精度频率计使用说明书Ⅰ、概述本仪器是一个10H Z~1000MHz、2600 MHz、3000 MHz多功能等精度计数器。

特点:具有8位高亮度七段LED显示,4功能作业,低功耗线路设计,体积小,重量轻,高稳定性的晶体振荡器保证测量精度和全输入信号检查。

四功能:频率、周期、累计及自检。

全部功能是一个单块大规模微处理器完成的。

并有输入信号衰减选择功能。

仪器的开关位置、指示器、接线端子和全部资料都在这本手册中提供。

Ⅱ、技术条件下面列出有关的技术条件:1、测量方式:频率测量A通道:量程:10 Hz~10 MHz直接计数10 MHz ~100 MHz按比例计数分辨率:直接计数:1 Hz、10 Hz、100 Hz任选比例计数:10 Hz、100 Hz、1000Hz任选闸门时间:0.01s 、0.1s 、1s精度:±1计数值±基准时间误差×被测频率周期测量:输入:A通道量程:10Hz-10 MHz分辨率:10-7S,10-8S,10-9S任选精度:±1计数值±基准时间误差×被测周期累计测试:输入:A通道量程:10Hz-10 MHz分辨率:±1个计数脉冲自检显示器:八位数码管0-9字符同时反复显示。

2、输入特性通道A输入灵敏度:10MHz量程:10Hz-8MHz 20mVrms8MHz -10MHz 30mVrms100MHz量程:10MHz- 8MHz 20mVrms80MHz -100MHz 30mVrms 衰减:×1,×20固定滤波:低通,100KHz、-3dB阻抗:约1MΩ(少于35pF)最大安全电压:250V(DV+ACrms)(ATT置×20)通道B:输入灵敏度:20 mVrms阻抗:约50Ω最大安全电压:3V3、时基:时基频率:10短期稳定度:±3×10-9/秒长期稳定度:±2×10-5/月温度系数:±1×10-5,0oC~40℃线电压:每改变±10%,时基频率变化±1×10-74、一般情况显示器:8位,0.39寸红色高亮度LED显示并带有十进小数点,门,溢出,KHz,MHz,us指示。

固纬频率计安全操作及保养规程

固纬频率计安全操作及保养规程

固维频率计安全操作及保养规程1. 前言固维频率计是一种用于频率测量的仪器,被广泛应用于电力、通讯、广播、航空等领域。

在使用过程中,为确保设备的正常运行及安全,需要严格按照操作规程进行使用及保养。

本文档旨在介绍固维频率计的安全操作规程及保养维护方法,以便于用户正确、安全、有效地使用固维频率计。

2. 安全操作2.1 准备工作使用固维频率计前,请先了解其基本使用方法,并检查设备的工作状态和周围环境。

1.检查设备是否处于正常状态,如有异常请联系专业人员进行维修。

2.检查设备所处的环境是否安全和适宜,如有危险现象(如:有毒气、腐蚀剂等)请及时加以处理,并保证周围人员的安全。

3.对于初次使用或者长时间未使用的设备,需先进行静态放电(如:短接线路两端或接地),以消除可能存在的静电电荷。

2.2 正确使用在使用固维频率计时,需严格按照以下步骤进行操作:1.正确接线–根据使用需求,选择正确的接头插件(BNC接头或者螺纹接头)。

–将接口插头正确地插入频率计的输入接头或输出接头上。

注意插头的安装是否牢固。

2.设置参数–按需求选择测试的频带、测量范围等参数。

–按需求设置仪器的工作模式(如:频率计模式或计数器模式)。

3.启动设备–按照设备说明书的操作步骤,启动设备,并等待设备开始测试。

4.避免长时间使用–长时间持续使用会对设备产生热量,可能导致设备损坏或变形。

–每次使用建议在30分钟以内,使用期间可适当间歇,以便于设备充分散热。

5.关机与断电–在使用完毕后,先关闭设备电源,再断开电源插头。

请勿在使用过程中直接拔下设备电源插头,以免影响设备的寿命。

3. 保养维护固维频率计是一种高精度仪器,对环境的适应能力较弱,需要定期进行维护保养,才能保证其正常工作及延长使用寿命。

3.1 定期清洁固维频率计是一种高灵敏度的仪器,在使用过程中,容易被污染物(如:灰尘、油渍等)影响精度和使用寿命,在长时间使用前,将其外部杂物清理干净,注意不要让其接口部分沾染液体或润滑剂。

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HC-F1000L多功能计数器概述HC-F1000L/M多功能计数器(以下简称本仪器)是采用单片机对测量进行智能化控制和数据处理的多功能计数器,测量范围为数码管进行显示,具有四种测量功能,采用低功耗线路设计。

实现全频段等精度测量。

等数位显示(本机基础为10MHz等精度计数器)。

内部晶体振荡器稳定性高,保证仪器的测量精度和全输入信号的测量。

具有体积小、灵敏度高、极高的性能价格比等优点。

本仪器有四个主要功能:A通道测频、通道测频、A通道测周期及A通道具有输入信号衰减、低通滤器功能。

本仪器可广泛应用于实验室、工矿企业、大专院校、生产调试以及无线通信设备维修之用。

高灵敏度的测量设计可满足通信领域超高频信号的正确测量,并取得最好的测量效果。

在使用本仪器以前,建议通道并弄懂本说明书,以便正确操作。

技术参数2.1频率测量范围A通道:1z~100MHzB通道:100MHz~1000MHz(最高可达1200NHz)2.2周期测量范围(仅限于A 通道)A通道:1Hz~10MHz2.3计数频率及容量(仅限于A 通话)频率:1Hz~10MHz容量:108-12.4输入阻抗A通道:R≈1MΩC≤35P fB通道:50Ω2.5输入灵敏度A通道:1Hz~10Hz 优于50mVrms(仅供参考)10Hz~80MHz 优于20mVrms80Hz~100MHz 优于30mVrmsB通道:100Hz~1000MHz 优于20mVrms1000Hz~1200MHz 优于50mVrms(仅供参考)2.6闸门时间预选:0.01s;1 s或保持2.7输入衰减(仅限于通道)A通道:×1或20固定2.8输入低通滤波器(仅限于A 通道)2.8.1截止频率:≈100KHz2.8.2衰减:≈3Db(100 KHz频率点,输入幅度不得<30mVrms)2.9最大安全电压A通道:250V(直流和交流之和;衰减置×20档)B通道:3V2.10准确度±时基准确度±触发误差×被测频率(或被测周期)±LSD其中:LSD=×被测―――频率(或被测周期)2.11时基2.11.1标称频率:10 MHz2.11.2频率稳定度:优于5×10-6/d2.12时基输出2.12.1标称频率:10 MHz2.12.2输出幅度(空载)“0”电平:0V~0.8V“1”电平:3V~5V2.13显示2.13.1八位0.4寸红色发光数码管并带有十进制小数点显示。

2.13.2闸门灯、溢出灯、MHz、KHz、Hz、μS测量单位,红色发光管指示2.14工作环境:0℃~40℃2.15电源电压2.15.1电压:220V±10%2.15.2频率:50 Hz±5%2.16质量:约2kg2.17外形尺寸:225×207×85(MM)工作原理HC-F1000L/M多功能计数器的工作原理框图见图1所示:测量的基本电路主要由A通道(100 MHz通道)、B通道(1000 MHz通道)、系统门选择、同步逻辑以及计数器1、计数器2、MPU微处理器、电源等组成。

本仪器进行频率、周期测量是采用等精度的测量原理。

即在预定的测量时间(闸门时间)内对被测信号的NX个整数周期进行测量,分别由计数器1对被测信号进行计数,计数器2对标准时钟进行计数器TX,然后由微处理器进行数据处理。

计算公式如下:频率:FX=NX/TX周期:PX=TX/NX由于本仪器的标准时钟为10 MHz服务,则每个时钟脉冲周期为100ns,所以TX的累计误差为100 ns,则冯率、频率测量的测量精度为100 ns/TX•FX。

使用方法使用前的准备:电源要求AC220V±10%,50Hz单相,最大消耗功率10W,测试前预热20分钟使晶体振荡器的频率保持稳定。

4.2前面板图示:(图2)4.3面板功能:(1)“POWER”电源开关。

按下按钮电源打开,仪器进入工作状态,释放则关闭整机电源。

(2)“FA”A通道频率测量选择键。

按钮按下并且选择闸门时间键按下,就可从A通道进行频率测量了。

(3)“PERA”A通道周期测量选择键。

按钮按下并且选择闸门时间键按下,就可以从A通道进行周期测量了。

(4)“FB”B通道频率测量选择键。

B通道只能进行频率测量,按钮按下并且选择闸门时间键按下,就可以从B通道进行频率测量了。

(5)“TOTA”计数功能键。

计数时只能对A通道进行计数。

计数键按下后,计数器开始工计数,并将计数结果实时显示出来。

按下TOLD键(保持功能键)计数显示将保持不变,此时计数器仍在计数。

释放HOLD键后计数显示则与计数同步。

当计数功能键释放时计数显示将保持,再次按下计数功能键计数器将清零并从零开始计数。

(6)“HOLD”保持功能键。

按钮按下后仪器将锁定在当前的工作状态,显示也将保持不变。

按钮释放后仪器进入正常工作状态。

“O.O1s”闸门时间0.01s选择键。

按钮按下测量结果将显示六位。

(8)“0.1 s”闸门时间0.1 s选择键。

按钮按下测量结果将显示七位。

(9)“1s”闸门1s选择键。

按钮按下测量结果将显示把位。

(10)“X20”衰减功能键。

此按钮只在A通道测量时使用,按钮按下后输入信号被衰减20倍。

(11)“LPF”低通滤波器,按钮按下,输入信号经低通滤波器进入测量通道。

频带为0-100 MHz,使用此键可提高低频册连的准确性和稳定性,提高抗干扰能力。

(12)A通道输入端。

被测信号频率为1 Hz-100 MHz接入此通道进行测量。

当输入信号幅度大于300mVrms时,应按下衰减开关ATT,降低输入信号的幅度能提高测量值的精确度。

当信号频率小于100KHz,应按下低通滤波器进行测量,可防止叠加在输入信号上的高频信号干扰低频主信号的测量,以提高测量值的精确度。

(13)B通道输入端。

被测信号频率大于100KHz,接入此通道进行测量。

(14)微秒指示灯。

周期测量时自动点亮。

(15)“Hz”赫兹指示灯。

频率测量时被测频率<1Khz则自动点亮。

(16)“KHz”千赫兹指示灯。

频率测量时被测频率<1MHz或≥1KHz则自动点亮。

(17)“MHz”兆赫兹指示灯。

频率测量时被测频率≥1MHz时自动点亮。

(18)数据显示窗口。

测量结果通过此窗口显示。

(19)“G”闸门指示灯。

指示机器的工作状态,灯亮表示机器正在测量,灯灭表示测量结束,等待下次测量。

(注:灯亮时窗口显示的数据为前次测量的结果,灯灭后,新的测量数据处理后将被立即送往显示窗口进行显示。

)(20)“OF”益出指示灯。

在进行计数测量时,显示超出八位时益出灯亮。

4.3.频率测量4.3.1.根据所需测量信号的频率大致范围选择A通道或B通道进行测量。

同时将相应的按键“FA”或“FB”按下。

4.3.2.A通道测量时,根据输入信号的幅度大小决定衰减按键置X1或X20位置。

输入幅度大于300mVrms,衰减开关应置X20位置。

4.3.3.A通道测量时,根据输入信号频率的高低决定低通滤波器按键是否按下。

输入信号频率低于100KHz时,低通滤波器按键应按下。

4.3.4.根据所需的分辨率选择适当的闸门时间(0.01s,0.1s,1s)。

闸门预选时间越长,分辨率越高。

4.4.周期测量4.4.1输入信号送入A通道并将功能键“PERA”按下。

4.4.2.根据输入信号频率高低和信号幅度大小,决定低通滤波器和衰减器按键是否按下。

具体操作参见4.3.2和4.3.3。

4.4.3.根据所需的分辨率选择适当的闸门时间(0.01s,0.1s,1s)。

闸门时间越长则分辨率越高。

4.5.累计计数4.5.1.将输入信号A通道,功能键“TOTA”按下。

此时闸门闸门指示灯亮,表示计数门已打开,技术开始。

4.5.2.根据输入信号频率高低和信号幅度大小,决定低通滤波器和衰减器按键是否按下。

具体操作参见4.3.2和4.3.34.5.3.“TOTA”键释放后,计数控制门将关闭,计数停止。

4.5.4.当计数值超过108-1后,溢出指示灯将自动点亮,表示计数器已满,显示已溢出,而显示的数值为计数器的累计尾数维护与校准本仪器使用一段时间后,为保证仪器测量的准确度和小信号的正常测量,应对其时基振荡器频率和A通道触发电平进行一次校正。

5.1.维修设备要求5.1.1.石英晶振:fO 为10MHz 稳定度为±X10-85.1.2.正弦波发生器:频率范围为1KHz-1GHz5.2.时基频率校准5.2.1.环境温度要求:+22℃-+25℃5.2.2.预热时间:大于30min5.2.3.将石英晶振的输出频率输入至A通道。

5.2.4.闸门时间置1s,功能键“FA”按下。

5.2.5.观察测量结果,显示读数应为10.000000±1,如有偏差,取下仪器顶盖调整振荡器金属壳上小圆孔内的微调器件,使读数稳定在10.000000±1。

5.3.触发电平校准5.3.1置正弦波发生器输出频率为10 MHz,输出幅度为20 mVrms。

5.3.2将信号A通道。

5.3.3闸门时间置1s,功能键“FA”按下。

5.3.4观察测量结果应为一稳定数。

如果读数不稳,则打开仪器顶盖,微调A通道输入口处A通道输入板上的电位器,使读数保持稳定。

注意事项6.1认真阅读本说明书,按说明书正确使用各功能。

6.2维修仪器时,必须断开电源,切勿带电操作,否则会引起器件和电路损坏及影响人生安全。

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