電阻、電容、電感是電子線路中必定使用的零部件。數位電錶在進行電子線路的設計的基礎上,准確地測量這些零部件的值是極其重要的。測量這些零部件的值,一般使用LCR測試儀。
用LCR測試儀來測量零部件時,與試樣之間的“連接”容易成為引起測量誤差的原因。下面介紹進行這種“連接”的方法、以及測量誤差校正方法的要點。
LCR測試儀與試樣的連接方法
用LCR測試儀來測量零部件的參數時,其關鍵問題在於測量誤差。首先是LCR測試儀本身的內部誤差,還存在各種各樣的原因,而與試樣的連接所引起的誤差,就是其中之一。
由於LCR測試儀的型號不同,可能的連接方法也會有區別,在此我們整理一下五種連接方法的各自特點。一般來說,連接方法越麻煩,越能准確地進行測量。
1端子法
雖然連接容易,但是由於接觸電阻、連接電纜的串聯阻抗(r)、連接電纜以及端子之間的雜散電容(Cs)會引起較大的誤差,如果不是中等數量級的阻抗,那麼測量誤差就會比較大。
2端子法
對測試電纜和試樣進行屏蔽,通過抑制雜散電容,減少對於高阻抗零部件的測量誤差。
主要可用於測量較小的電容量。
3端子法
設LCR測試儀置獨立的電壓檢測電纜,以消除由於測試電纜的串聯阻抗所引起的電壓降和接觸電阻的影響等,是一種減少低阻抗零安規測試儀部件的測量誤差的方法。需要考慮由於電纜之間的互電感(M)所產生的影響。
如果使用在一個夾子上有2個相互絕緣的電極的開耳芬夾子,那麼用2個夾子可以容易地進行4個端子的連接。
4端子法
是一種減少測量阻抗誤差的方法。
5端子對法
對於交流阻抗的測量,與直流測量不同,其特點是不會受到溫差電動勢的影響。但是,由於電流電纜與電壓電纜之間的電磁感應,測量的頻率越高,要想測量低阻抗就越困難。對於這個問題,可以利用電纜的屏蔽層,使電流的去路和歸路相互重疊,以抑制磁通量的產生,由此來減少由交流功率計於電磁感應所引起的殘留阻抗。
對電流電壓變換部分進行控制,由此使試樣一端(Lp端子對)的電壓接近於零。即使Lc端子對上的電壓也接近於零,但是由於電流的去路與歸路相互重疊,所以也能抑制電磁感應的影響。
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智能電表的用電量計算主要依靠電壓、電流、功率三安規測試儀個基數。從理論上LCR測試儀來說,用戶改變電流、電壓、電表轉速等可以達到偷電的目的。進行智能電表偷電必須通過電表的內部改造完成,需要有電工的基礎。另外,智能電表通過計算機控制。因此智能電表進行偷電較難。下面我們總結了一些智能電表怎麼偷電的方法。
數位電錶
先確定您的電表是哪一種典範(現在電表典範很多種、電子表,電子液晶表現表、呆板式電表、IC卡預支費電表、數碼管表現的電子表等等)電表又分有單相和三相,於是請您闡明確您的電表是單相還是三相的,電表的型號和是否還帶有長途。
1。在電表前線的前端和後端接一根線,應為電表有電阻,點會走你的那根線,電表也隨之不走字了。
2。兩家靠一起就可以偷電,把兩家電表出零線對換,兩家電表就不走。
3。要是找專業人士打開火表,把內裡模數轉換的ade7xxx芯片電路改改,再重做鉛封,也是大概看不出來的。
4。用紅外設置裝備部署大概經485接口毗連後破解暗碼,重新設置數據,但編程口是有硬開關的,也要動火表。
5。電表有防竊電功效的只能從電表前接上火零線直接到屋子內裡,甩開電表。否則就會被查處。
6。普通電子表用倒表器,液晶電子表可以用控制器,來實現。
7。轉變電表內部電路布局。智能電表有一個致命缺陷:
①用戶的用電記載是通過錳銅分流片取樣闡發的,要是內部電子元件被擊穿造成管帳量不正確。
②對用戶的通斷電靠電表內安置的磁連結繼電器來實現長途控制,也便是說用戶欠費是通過長途信號斷開繼電器的,要是在外強磁場滋擾下(好比釹鐵硼永磁鐵,吸鐵石等)會斷不開繼電器
③於是,在欠費的環境下也斷不了電——用戶一次開通後就不再繳納電費了,終端表現已經欠費斷電,但用戶依然在用電。
8。很簡樸,別的走一根線繞過智能表,用這跟線給家裡正常供電,智能表那根正常的線,只接一個燈膽交流功率計,如許一開燈,智能表就運行,其他電器就不消走電表。
以上關於智能電表怎麼偷電的相關知識。
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電表的等級是用來表示電表的精確度的。
我國規定電表分LCR測試儀為七個等級:0。1、0。2、0。5、1。0、1。5、2。5、5。0級。
等級數值越小,電表的精確度越高。通常所用電表的等級都在電表的度盤上標出。
電表的等級能反映電表的准確度是因為電表的等級是由電安規測試儀表的測量誤差決定的。
用電表進行測量時,電表的指示值X與被測量的實際值X0之間的差值ΔX,稱為電表測量的絕對誤差。
絕對誤差值與電表的是程Xn之比,以百分數表示出來的值稱為電表的引用誤差En,即En=(ΔX/Xn)×100%
用電表進行測量時,將所得到的最大引用誤差Enm。去掉%號,就定為該電表的等級。
如果所得結果,在兩個規定的等級數值之間,則此時電表的等級定為低數位電錶精確度的一級。
例如,某一電表測量所得最大引用誤差值為0。7%,該表的等級就定為1。0級,而不能定為0。5級。
測量時,知道所用電表的等級及電表的量程,就可算出被測量的最大絕對誤差,從而估計出測量的准確程度。
常用有功電能表有0。5、1。0、2。0三個准確度等級。0。5級電能表允許誤差在±0。5%以內;1。0級電能表允許誤差在±1%以內;2。0級電能表允許誤差在±2%以內。
一般居民客戶為Ⅴ類電能計量裝置,使用的有功電能表的准確度等級不低於2。0級;而月平均用交流功率計電量在100萬kW?h及以上的大電力客戶為Ⅰ類電能計量裝置,使用的有功電能表的准確度等級不低於0。5級。
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我們了解到通信行業的電子設備一直使用的是48V直流電源日本NF儀器供電直流微歐姆計,在上我們搜索這個話題,搜索結果中出現的大多是約定俗成或者“空氣中有大量的負電荷直流電源供應器,根據電化學知識,正極接地可以吸附空氣中的負離子,從而保護電信設備的外殼不被鏽蝕”,感覺上是比較模糊的,可能非專業人士都不是很清楚的明白。
在電話時代,48V電源廣泛應用於固定電話,在電話客戶端到電話局服務器這之間的線路可能會遇到各種情況,天上地下,水底燈各種極端環境,那麼就會因線纜本身絕緣性不好而出現一些情況。實際上48V的電壓就能夠對水進行電解,那麼在極端環境情況下就會會加速通信線纜的氧化及損壞。可以說48V如果在高,那麼就交流電源供應器不能夠安全,易造成擊穿觸電等情況,而電壓低了電流過大也不合適,總之,48V算是綜合各方考慮的結果。
在解決電壓和電流之後,使用交流供電,作為可靠性要求,總是需要部署不間斷電源系統,這樣帶來的問題在於: 能源效率低,AC市電經AC-DC變換,至300-400V左右的直電池測試儀流,對蓄電池組進行浮充(或維持飛輪運行,用於飛輪UPS),然後進行DC-AC逆變,至設備。設備電源再次進行AC-DC(APFC)/DC-DC變換,至目標電壓。即使每次變換效率都達到92%的高水准,總體效率也不到85%;另外UPS建設成本高;交流系統中同時存在並網困難的問題。
近年,高壓直流供電是數據中心能源行業比較熱的趨勢,使用240-270左右的直流供電,建設成本低,能源效率高,意味著運行開支的降低。隨著支援高壓直流供電的IT設備普及,應該是一個發展方向。
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1、發展的局限性
國內客群呈現啞鈴狀分布特點,與國際花蓮民宿民宿消費主力有明顯差別
國內市場客群呈現啞鈴狀分布特點:有50。7%在26~35歲之間,38%在18~25歲,主要集中在年輕的一代。 “2016年第一季度消費群體分析數據”顯示,預訂民宿的用戶中,高達48%的人為月收入低於2500元的90後,同時,42%的用戶收入在9000~16000元,剩余10%為中間收入群體。
根據airbnb得到的國際市場偏好情況為,民宿對中檔酒店的替代性最強(為43。1%),而對高檔酒店的替代性僅為4。3%。我國中低端價位產品居多、精品化剛剛起步的市場現狀無法滿足中國休閑游出行需求,在對接國際游客上民宿行業顯現出了明顯的供給側不足。
對資源依賴性較強
據統計,國內大陸客棧民總數高達42658家。其中雲南以6466家的數量位居全國首位,浙江民宿數量位居第二位。範圍內湖州和嘉興是民宿的兩大聚集區。民宿市場現階段分布呈“成熟景區、資源優秀、旅游城市“三大特點,對周邊吸引物的依賴性強。
2、民宿產品現存問題
同質化問題嚴重,無特色
民宿的有效供給和特色服務稍顯不足,主要體現在:一、民宿供給水平較低,特色民宿比例較低。從全國範圍來看,目前特色鮮明的民宿數量約只占民宿總數的十分之一;二、同區域或同資源的地區中,由於民宿的發展缺乏掌控,同質經營現像突出。在沒有特色和競爭力的狀況下,很大程度地降低了民宿吸引力,導致游客的住宿率較低。
產品增長速度暴增,缺乏質量保證
市場供應量增長快,尤其在過去的兩年時間,呈現暴漲局面,又基於單體發展無統一管理、依賴相同吸引物、低成本大眾化回收快的盈利方式使得大眾消費型產品的市場占比居多,品質型產品的份額遠不足市場需求。
配套產品不完善
民宿需求更多的是去體驗獨具特色的民俗文化氛圍,很多偏遠地區的民宿,住宿條件簡陋,專業化住宿服務有限,一定程度上影響了該地區民宿體驗的口碑品牌。如:為了擴大經營規模,破壞了環境風貌;人員混雜,消防安全隱患多,衛生條件差,安全設施、停車場、購物場所等公共配套設施明顯不足。
3、經營短板嚴重
缺乏品牌認知
由於入住率、服務不達標、無法消化大量客群、周邊配套不完善、完善政策尚未出台等問題,民宿行業缺乏品牌認知,單體民宿盈利過程中很難以品牌效應產生價值,大大降低了盈利空間。
季節短板問題明顯
民宿主要依托生態資源,對周邊成熟景區處於最原始的依附狀態,且行業中大部分民宿沒有進行深入的文化、資源挖掘,體驗感缺乏。季節問題明顯,抗風險性能大大降低。
規模有限,承載力及附帶產品發展空間不足
民宿規模直接決定了民宿的擴展空間,單獨以住宿為核心吸引的民宿發展無法對客群產生長期吸引力,附帶產品或配套產品的填充不足為民宿發展落後的關鍵之處。
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示波器的反應特性會對信號的波形有所影響,並電子負載改變信號上升時間的計算。當Pentium4進千兆赫時代後,SerialATA及PCIExpress等高速接口或總線也陸續超越了Gbps,選擇適當的探針當然是一件重要的事,但選擇合適的示波器也是不可欠缺的工作。
測量波形從輸入連接器經過采樣和信號處理顯示在屏幕上,同時保存數據。一旦選擇了不適當的示波器,波形就可能變形。尤其在測量像PCIExpress高速串行接口的波形時,不僅要衡量采樣頻率及帶寬,還必須對示波器的反應特性有所認知。比如,在測量非常陡峭的信號變化時,會因為示波器反應特性的差異而有所不同。
反應系統分為兩大類
示波器的反應特性泛指從輸入端的連接頭到畫面顯示整個測量系統的“傳遞特性”。通常可以分為高斯(GaussianResponse)型反應系統和磚牆(Brick-wallRespon數位示波器se)型反應系統兩大類。磚牆型反應系統也稱平坦反應型(FlatResponse)。
要區分或比較這兩類系統的差異,最簡單的方法就是看“-3dB頻率特性”及“步級(Step)波形的反應”這兩個基本參數。
常用的模擬示波器屬於高斯型反應系統,其頻率特性會在右肩端緩慢下滑,而步級波形的輸入即使再陡峭,也不容易產生波形失真,即不會產生步級波形瞬間的前衝(Preshoot)、波形後的過衝(Overshoot)或波形上下震動的振鈴(Ringing)等現像。在測量短過渡時間的數字電路信號時,這是很理想的特性。
模擬示波器必須將輸入端輸入的數mV微小電壓信號經過幾級的放大電路,變換成數百mV的電壓訊號產生器,以確保足夠驅動CRT顯示。這些放大電路的頻率反應特性正是高斯型的。
而在測量高速串行接口的波形時,一般采用實時采樣方式的寬帶數字示波器,這類示波器多采用磚牆反應型的應答系統。
磚牆反應型的應答特性又稱“最高平坦應答”,在頻帶內頻率響應極為平坦,而到了頻帶外的轉降(Roll-Off)時,信號相當陡峭。像這樣理想的頻率特性,在頻帶內的信號振幅是不會有衰減現像發生的。超過頻帶之外,信號振幅就成為零。
與高斯反應示波器相比,磚牆反應型示波器還是有幾個缺點:
對於輸入步級波形的反應,容易出現前衝或過衝波形
示波器上升時間較長,換言之,就是反應比較慢
這裡所說的示波器上升時間,是指步級輸入對應到輸出波形的上升時間。這個時間越短,代表示波器越能忠實地展現出從輸入連接器端測量到的波形。因此,示波器上升時間就是其高頻特性的代名詞。同時,數字信號的上升時間,一般是指從低位階遷移到高位階的時間。通常指信號位階10%~90%的上升遷移時間,而對於高速數字通信來說,大多是指20%~80%的時間遷移。
下面這兩頻譜分析儀個數學式可用來估算磚牆反應型及高斯反應型示波器的上升時間:
磚牆反應型示波器的上升時間(ns)=0。45/帶寬(GHz)
高斯反應型示波器的上升時間(ns)=0。35/帶寬(GHz),理想上應該是0。338/帶寬(GHz)
盡管磚牆反應型示波器的上升時間略遜一籌,實時采樣的寬帶數字示波器機種主要還是采用磚牆反應型的應答特性。仔細探究起來,主要的內在理由有二。其一,是要回避輸入信號與輸出信號電壓振幅的誤差,因為高斯反應型示波器在頻帶內的振幅誤差太大。從圖2所示兩種示波器的頻率響應圖可以看出它們在這方面的優劣。假設輸入信號帶寬為1GHz,采樣頻率4GHz,由圖2所示可看出,高斯反應型示波器的頻率特性在右肩緩慢下滑,尤其在超過帶寬1/3的頻帶領域,波形明顯衰減,即信號誤差大。
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