产品概述SYN6701型失真度测量仪是一款是由西安同步电子科技有限公司精心设计、自行研发生产的一款全自动多功能失真度测量仪,采用7寸大触摸屏设计,使用自动基波剔除和高精度真有效值检波技术,最小失真测量达到 0.01%,失真测量频率达到了110kHz,具有同时测量失真、电压和频率等功能,并可测试平衡或不平衡信号,广泛应用于科研院所、计量单位和工业生产等领域。 关键词:正弦波失真度测量仪,低失真度测量仪,失真度测试仪产品功能1) 全自动失真度测量功能;2) 可测量的最小失真度达0.01%;3) 具有测量平衡信号或不平衡信号的功能;4) 设有外接示波器端子,可测试被测信号的波形 技术指标失真度测量失真度范围0.01%~100%残余失真度≤0.03%电压范围300mV~300V频率范围不平衡10Hz~110kHz平衡20Hz~40kHz电压测量电压范围3mV~300V频率范围不平衡 10Hz~300kHz平衡20Hz~40kHz频率测量测量范围10Hz~300kHz准确度0.1%±2个字输入阻抗不平衡100pF平衡100kΩ数据通信物理接口USB和RJ45和DB9数据内容输出测量结果和远程控制环境特性工作温度
常用的工程测量仪器工程测量仪器是一种测量仪器,是工程建设的规划设计、施工及经营管理阶段进行测量工作所需用的各种定向、测距、测角、测高、测图以及摄影测量等方面的仪器。 图片激光测量装有激光发射器的各种测量仪器。这类仪器较多,其共同点是将一个氦氖激光器与望远镜连接,把激光束导入望远镜筒,并使其与视准轴重合。 主要用于地形和非地形摄影测量。测图仪航空摄影测量全能法测图仪器的统称。是摄影测量内业成图的主要仪器。其结构原理是以摄影过程的几何反转为基础。由投影系统、量测系统、观察系统和绘图系统组成。 仪器按投影方式分为光学投影、机械投影和光学机械投影三种,按使用范围分,有专为地面立体摄影经纬仪配套的仪器,也有既可供航测成图又可供地面摄影成图的全能仪器;有的限于测图,有的还能用于空中三角测量。 投影仪将具有倾斜和地面起伏的中心投影像片变换成正射影像图的摄影测量专用仪器。
,得到被检仪器测量该标准时间间隔信号的实际测量值,从而得到被检仪器测量误差,达到检定的目的,适用于各种类秒表的量值传递,可以建立秒表检定仪标准装置,开展对时间类仪器进行检定/校准。 检定机械秒表和电子秒表(T0 为输入检定时段) · 输入范围: T0:300ms~9 999 999 999s · 准确度:优于±(1×10-7×T0+3ms) · 幅度:﹢24V(仪器面板接口输出) (1×10-7×T0+0.8ms)(使用数字式电秒表方式输出) 图片1111.png 1. ,变为灰色则代表现在处于那种状态,如上图所示处于标准时间间隔测量界面,如果输入时间间隔数字和按下启动按键,前面板则有相应的输出; 7. 7号区域:显示目前本仪器使用的是外频标还是内频标。 仪器前面板有如右图所示部分: 此部分能够测试一个或者两个开关的通断时间,精度为优于±(1×10-7×T0+0.8ms);如果需要更高精度,使用标准时间间隔方式测量。 1. 1.
工程测量仪器是一种测量仪器,是工程建设的规划设计、施工及经营管理阶段进行测量工作所需用的各种定向、测距、测角、测高、测图以及摄影测量等方面的仪器。 激光测量装有激光发射器的各种测量仪器。这类仪器较多,其共同点是将一个氦氖激光器与望远镜连接,把激光束导入望远镜筒,并使其与视准轴重合。 主要用于地形和非地形摄影测量。测图仪航空摄影测量全能法测图仪器的统称。是摄影测量内业成图的主要仪器。其结构原理是以摄影过程的几何反转为基础。由投影系统、量测系统、观察系统和绘图系统组成。 仪器按投影方式分为光学投影、机械投影和光学机械投影三种,按使用范围分,有专为地面立体摄影经纬仪配套的仪器,也有既可供航测成图又可供地面摄影成图的全能仪器;有的限于测图,有的还能用于空中三角测量。 投影仪将具有倾斜和地面起伏的中心投影像片变换成正射影像图的摄影测量专用仪器。
本设备是根据JJG237-2010《秒表检定规程》的要求制作的一款多功能,综合性的时间检定自动测试装置,用于检定机械秒表、电子秒表、指针式电秒表、数字式电秒表、数字式毫秒仪,以及各种计时器等,被测仪器通过测量该标准时间间隔信号 ,得到被检仪器测量该标准时间间隔信号的实际测量值,从而得到被检仪器测量误差,达到检定的目的,适用于各种类秒表的量值传递,可以建立秒表检定仪标准装置,开展对时间类仪器进行检定/校准。 2) 作为日差测量仪使用; 3) 作为标准时间间隔发生器使用; 技术指标 机械秒表和电子秒表输出时间范围300ms~9 999 999 999s准确度优于±(1×10-7×T0+3ms)物理接口香蕉座指针式电秒表输出时间范围 0.02s ~ 9 999 999 999s准确度优于±(市电频率准确度×T0+0.6ms)物理接口香蕉座毫秒表和数字式电秒表输出时间范围0.02μs ~ 9 999 999 999s准确度优于±(1×10 -7×T0+0.6ms)物理接口香蕉座标准时间间隔输出时间范围0.1μs ~ 9 999 999 999s准确度优于±(1×10-7×T0+1μs)物理接口BNC晶振指标频率10MHz日老化率≤5×10
产品概述SYN5605A型数字式时间间隔测量仪是由西安同步电子科技有限公司精心设计、自行研发生产的一款高精度时间间隔测量仪,本产品是根据《时间间隔测量仪》检定规程的要求制作的一款多功能,高可靠性,专用的精密时差测量仪器 关键词:时间间隔测量仪,数字式时间间隔测量仪,时间测量仪器产品功能1) 内外频标相互切换; 2) 2通道同时测试;3) 大触摸屏进行实时显示;4) 单通道和双通道同时测量功能;5) 通过串口直接输出比对结果给计算机 典型应用1) 各计量校准部门及科研院所等;2) 本仪器可广泛地应用于各种科学试验中,其中包括爆轰与粒子判别等科学试验中爆速、弹速、冲击波速度、自由面速度、飞片速度等爆轰参数测量,是爆轰物理、冲击波物理、 常规武器研究、天文实验、激光测距、定位定时、航天遥测遥控等很多领域不可缺少的仪器。 技术指标输入信号外参考路数1路频率10MHz波形正弦电平5dBm~13dBm物理接口BNC被测信号路数2电平TTL分辨率0.1ns起始信号上升沿或者下降沿停止信号下降沿或者上升沿测量范围单通道:20ns
,得到被检仪器测量该标准时间间隔信号的实际测量值,从而得到被检仪器测量误差,达到检定的目的,适用于各种类秒表的量值传递,可以建立秒表检定仪标准装置,开展对时间类仪器进行检定/校准。 检定机械秒表和电子秒表(T0 为输入检定时段) · 输入范围: T0:300ms~9 999 999 999s · 准确度:优于±(1×10-7×T0+3ms) · 幅度:﹢24V(仪器面板接口输出) (1×10-7×T0+0.8ms)(使用数字式电秒表方式输出) 1. ,变为灰色则代表现在处于那种状态,如上图所示处于标准时间间隔测量界面,如果输入时间间隔数字和按下启动按键,前面板则有相应的输出; 7. 7号区域:显示目前本仪器使用的是外频标还是内频标。 仪器前面板有如右图所示部分: 此部分能够测试一个或者两个开关的通断时间,精度为优于±(1×10-7×T0+0.8ms);如果需要更高精度,使用标准时间间隔方式测量。 1.
本设备是根据JJG237-2010《秒表检定规程》的要求制作的一款多功能,综合性的时间检定自动测试装置,用于检定机械秒表、电子秒表、指针式电秒表、数字式电秒表、数字式毫秒仪,以及各种计时器等,被测仪器通过测量该标准时间间隔信号 ,得到被检仪器测量该标准时间间隔信号的实际测量值,从而得到被检仪器测量误差,达到检定的目的,适用于各种类秒表的量值传递,可以建立秒表检定仪标准装置,开展对时间类仪器进行检定/校准。 ,变为灰色则代表现在处于那种状态,如上图所示处于标准时间间隔测量界面,如果输入时间间隔数字和按下启动按键,前面板则有相应的输出; 7. 7号区域:显示目前本仪器使用的是外频标还是内频标。 ~ 9 999 999 999s准确度优于±(市电频率准确度×T0+0.6ms)物理接口香蕉座毫秒表和数字式电秒表输出时间范围0.02μs ~ 9 999 999 999s准确度优于±(1×10-7× T0+0.6ms)物理接口香蕉座标准时间间隔输出时间范围0.1μs ~ 9 999 999 999s准确度优于±(1×10-7×T0+1μs)物理接口BNC晶振指标频率10MHz日老化率≤5×10-9/
数控编程、车铣复合、普车加工、Mastercam、行业前沿、机械视频,生产工艺、加工中心、模具、数控等前沿资讯在这里等你哦 我们每次调试机床的时候都会用到测量工具,其中最常见的就是校准。 在立式加工中心上,标定器垂直安装,无论是吸在带有磁性底座的主轴防护罩上还是放置在刀盘内,重力方向都没有改变,因此测量结果不会改变。结果,受到了影响。 当重心不稳定时,测量结果不能真实反映当前情况。 在卧式加工中心上,主轴上校准工作台的转速也会影响测量结果,因为离心力也会造成测量的偏差。 为了消除这些不利影响,建议使用同轴校准。
据悉,2020珠峰高程测量登山队共有8名攻顶队员,包括次落、袁复栋、李富庆、普布顿珠、次仁多吉、次仁平措、次仁罗布、洛桑顿珠,他们克服了重重困难,成功从北坡登上了珠穆朗玛峰峰顶,完成了峰顶测量任务。 值得一提的是,2020珠峰高程测量使用的是国产自主研发的高精度测量仪器。 测量过程具体如下,登山队员在峰顶竖立起测量觇标,使用GNSS(全球导航卫星系统)接收机通过北斗卫星进行高精度定位测量,使用雪深雷达探测仪探测了峰顶雪深,还使用重力仪进行了重力测量,上述高精度仪器均由我国自主研发 据自然资源部第一大地测量队(国测一大队)队长、2020珠峰高程测量现场总指挥李国鹏介绍,GNSS卫星测量是此次测高中的重要一环,在珠峰峰顶,GNSS接收机能通过卫星获取平面位置、峰顶雪面大地高等信息,并将大地高程换算成海拔高程 为了测高,觇标于峰顶竖立之后,在珠峰周边海拔5200米到海拔6000米的6个交汇点,测量队员开始同步开展峰顶交会测量和GNSS联测,以获取珠峰高程测量数据。
SYN5637型高精度频率计数器是一款能精准测量信号频率的高性价比频率测试仪器。 SYN5637型高精度频率计数器.jpg 该计数器能够对平均值、最大值、最小值、峰峰值等参数进行测量,并绘制频率趋势图,整机具有性能稳定, 功能齐全,测量精度高,测量范围宽,灵敏度高和使用方便等特点, 是一款高性价比频率测量仪器,在工业生产、科研计量、电子信息装备、雷达、通信等领域有着广泛的用途。 ,最大值,最小值,峰峰值,频率趋势图功率测量范围-50dBm~+20dBm功率测量精度±1dBm内部时基输出频率10MHz温补晶振频率准确度A≤5×10-7老化率≤1×10-6/年恒温晶振(选件010) 开机特性V≤1×10-8频率准确度A≤1×10-7老化率≤1×10-9/日秒稳定度≤3×10-11/s铷原子钟(选件020)频率准确度A≤5×10-11老化率≤5×10-12/日,≤5×10-11/月秒稳定度
4.2延时整定误差校准 以通电延时型时间继电器整定误差校准为例方法如下: a)校准方法一 1)按照下图连接仪器 2)校准点优选值见表: 模拟式校准点 0.5S,1S,3S,10s,30s,60s,100s 时间继电器的种类繁多,工作模式各不一样,在具体测量时应根据被测时间继电器的工作原理和输出端子接线图结合SYN5606型继电器测试仪使用说明书选择适当的方式与仪器连接。 该款测试仪时间继电器测量范围为0.001s~9999.999s,测量精度优于±(1×10-7×T0±0.5ms)。 同时输出1路10MHz正弦信号作为外参考,日老化率≤5×10-10/日,秒稳定度≤5×10-11/s,准确度≤1×10-7。 也可以作为时间间隔测量仪器使用,适用于单通道/双通道,30ns~99999.999 999 990s,准确度优于±(1×10-7×T0±30ns)。
4.2延时整定误差校准 以通电延时型时间继电器整定误差校准为例方法如下: a)校准方法一 1)按照下图连接仪器 2)校准点优选值见表: 模拟式校准点 0.5S,1S,3S,10s,30s,60s,100s 时间继电器的种类繁多,工作模式各不一样,在具体测量时应根据被测时间继电器的工作原理和输出端子接线图结合SYN5606型继电器测试仪使用说明书选择适当的方式与仪器连接。 该款测试仪时间继电器测量范围为0.001s~9999.999s,测量精度优于±(1×10-7×T0±0.5ms)。 同时输出1路10MHz正弦信号作为外参考,日老化率≤5×10-10/日,秒稳定度≤5×10-11/s,准确度≤1×10-7。 也可以作为时间间隔测量仪器使用,适用于单通道/双通道,30ns~99999.999 999 990s,准确度优于±(1×10-7×T0±30ns)。
4.2延时整定误差校准 以通电延时型时间继电器整定误差校准为例方法如下: a)校准方法一 1)按照下图连接仪器 2)校准点优选值见表: 模拟式校准点 0.5S,1S,3S,10s,30s,60s,100s 时间继电器的种类繁多,工作模式各不一样,在具体测量时应根据被测时间继电器的工作原理和输出端子接线图结合SYN5606型继电器测试仪使用说明书选择适当的方式与仪器连接。 该款测试仪时间继电器测量范围为0.001s~9999.999s,测量精度优于±(1×10-7×T0±0.5ms)。 同时输出1路10MHz正弦信号作为外参考,日老化率≤5×10-10/日,秒稳定度≤5×10-11/s,准确度≤1×10-7。 也可以作为时间间隔测量仪器使用,适用于单通道/双通道,30ns~99999.999 999 990s,准确度优于±(1×10-7×T0±30ns)。
测量仪器的准确度的选择 仪器的频率测量准确度取决于时基。大多数仪器使用的10MHz参考振荡器具有10-7或10-8的频率准确度和稳定度。 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。 在选择测量仪器之前必须了解待测信号的所有特性,附非肯定待测信号是纯净(无噪声干扰)、平稳、单一频率成分,否则应该在制订测试方案前用频谱分析仪先观测待测信号中的干扰信号及噪声电平,然后看计数器的性能是否能允许这些干扰并仍能成功地完成频率的测量 以SYN5637型高精度频率计数器为例进行使用说明 通电前准备 根据装箱单检查仪器及附件是否齐备完好,如果发现包装箱严重破损,可与厂家联系,直至仪器通过性能测试。 如果机器工作正常,仪器进行初始化,然后进入测试功能选择界面(默认界面); 首页包括两种测量项目和一个系统设置,分别包括“频率测量”,“其他测量”(预留)、“系统设置”; 触摸屏“频率测量”操作说明 液晶左边为常用的配置
在上文中介绍了声学多普勒流速剖面仪(ADCP)的原理以及发展历程,今天我们来讲讲无人测量船,单波数测深仪。 无人测量船 这个 怎么说呢,就是类似无人机,作为搭载传感器设备的载体,你可在软件上设置好kml航线然后它自动作业,当然也需要高精度gnss也就是rtk来进行辅助。 其他仪器 其他也没啥,侧扫声呐和高精度定位,这个以后讲rtk技术原理的时候会说,侧扫声纳都是声波测距原来目标,原理类似就不多做赘述了。
测量仪器的准确度的选择 仪器的频率测量准确度取决于时基。大多数仪器使用的10MHz参考振荡器具有10-7或10-8的频率准确度和稳定度。 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。 在选择测量仪器之前必须了解待测信号的所有特性,附非肯定待测信号是纯净(无噪声干扰)、平稳、单一频率成分,否则应该在制订测试方案前用频谱分析仪先观测待测信号中的干扰信号及噪声电平,然后看计数器的性能是否能允许这些干扰并仍能成功地完成频率的测量 以SYN5637型高精度频率计数器为例进行使用说明 通电前准备 根据装箱单检查仪器及附件是否齐备完好,如果发现包装箱严重破损,可与厂家联系,直至仪器通过性能测试。 如果机器工作正常,仪器进行初始化,然后进入测试功能选择界面(默认界面); 首页包括两种测量项目和一个系统设置,分别包括“频率测量”,“其他测量”(预留)、“系统设置”; 触摸屏“频率测量”操作说明
SYN5648型时间相关单光子计数器(TCSPC)产品概述SYN5648型时间相关单光子计数器(TCSPC)是由西安同步电子科技有限公司精心设计、自行研发生产的一款专用的高精密时间间隔计数测量仪器。 本产品支持2/4/8/12/16/32/64通道,在同一个参考时钟下对64个输入信号进行并行的时间间隔测量,每个通道都可实现64ps的时间分辨率和20Mcps的饱和计数率。 典型应用1) 时间相关单光子计数,精密时间检测,荧光相关光谱(FCS);2) 单分子测量(SMD),鬼成像技术(Ghost imaging);3) 光电器件的时间响应特性,飞行时间(ToF)测量。 技术指标输入信号被测信号路数2/4/8/12/16/32/64电平LVTTL物理接口SMA计数时间分辨率≤80ps单路饱和探测计数率≥20MHz时间抖动≤100ps输出信号恒温晶振路数1路频率10MHz波形正弦准确度≤1×10 220V±10%, 50Hz±5%,功率小于75W机箱尺寸便携式机箱320mm(宽)x280(深)x140mm(高)选件扩展测量路数,根据客户要求定做类似产品。
摘要 Nodirc PPK2 是很早就出现的低功耗仪器,甚至还有源表的功能,而且价格也很美丽,我之前还写过关于使用它进行后处理数据的文章。 但是有个问题就是,很多时候我想和其它设备联动,比如我给ADC一个转换指令,马上开始进行测量,那么就算转换时的功耗,那这样就方便了。 但是PPK2官方只有一个上位机,好用倒是好用,但是前端我不懂啊! 简单来说就是这个设备现在可以脱离官方的控制软件来使用,也可以进行离线测量,都是不在话下的,下次可以给树莓派写点程序把它们丢深山老林里面测试一下(hhhh)。 命令名称 十六进制码 参数 功能描述 固件支持 源码实现 RANGE_SET 0x08 [range] 设置测量范围 支持 标记no-firmware SWITCH_POINT_DOWN 0x0e [ 通过本方案,开发者可以: 完全自主控制PPK2设备,无需依赖官方应用 实现定制化测量方案,满足特殊应用需求 集成到自动化测试系统,提高测试效率 开发专业测量工具,扩展PPK2功能 实际验证结果 通过最小演示程序的实际运行
精密仪器在运行过程中对环境的稳定性有极高要求,哪怕微小的振动也可能引发测量偏差,影响结果的准确性。空气弹簧减震器作为一种以空气为介质的柔性减振装置,在隔离振动、稳定支撑和抑制共振方面表现出独特优势。 它不仅能有效削弱来自地面的高频振动,还能通过气体弹性实现柔性支撑,让精密仪器在复杂环境中依然保持稳定的工作状态。空气弹簧减震器的核心在于气体的可压缩性。 对于电子显微镜、光学干涉仪、精密天平、三坐标测量机等对环境敏感的设备来说,空气弹簧减震器能有效消除来自地基或设备运行时产生的机械扰动,保障测量结果的重复性与可靠性。 对于追求长期稳定运行的精密仪器而言,这种低维护特性意味着更少的停机时间与更高的工作连续性。 空气弹簧减震器的应用已经超越传统意义上的减振,它正在成为提升精密测量质量的重要技术支撑。