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<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"><channel><title>模拟屏</title><link>http://www.sadq.net/blog/</link><description>http://www.sadq.net</description><generator>RainbowSoft Studio Z-Blog 1.8 Walle Build 100427</generator><language>zh-CN</language><copyright>版权所有：江阴圣安电气有限公司</copyright><pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:44:57 +0800</pubDate><item><title>模拟屏_热电阻的运用</title><author>a@b.com (admin)</author><link>http://www.sadq.net/blog/post/30.html</link><pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:29:42 +0800</pubDate><guid>http://www.sadq.net/blog/post/30.html</guid><description><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;<strong>模拟屏</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp; 热电阻R应采用三线制连接法，使R。桥臂中也串入一条与桥臂凡中有同粗细、同长<br />度和材料的连接导线。由于两桥臂电流相等，因此当环境温度变化时，连接导线引起的压降<br />就可以基本上抵消，从而达到补偿的目的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 热电阻温度测量桥路的作用:将热电阻的电阻变化转化成相应的毫伏电压信号:实现零<br />...</p>]]></description><category>模拟屏</category><comments>http://www.sadq.net/blog/post/30.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.sadq.net/blog/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.sadq.net/blog/feed.asp?cmt=30</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.sadq.net/blog/cmd.asp?act=tb&amp;id=30&amp;key=975ca8e8</trackback:ping></item><item><title>模拟屏_测最电桥</title><author>a@b.com (admin)</author><link>http://www.sadq.net/blog/post/29.html</link><pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:10:45 +0800</pubDate><guid>http://www.sadq.net/blog/post/29.html</guid><description><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;<strong>模拟屏</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>(1)测最电桥测M.电桥按测Inn元件和被测参数可分为热电偶温度测录电桥、热电阻<br />温度测最电桥、热电偶温差测最电桥、热电阻温差测录电桥，以及直流毫伏测量电桥等五种。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 热电偶温度测A.电桥的电路如图6-17所示。其中RCM.Rs.(R1+R3 )租R2 + R4)组成<br />电桥的四个桥臂，直流稳压电源供电，电源电压E=12V,1,二12=1=1mA。由于在电桥的左<br />...</p>]]></description><category>马赛克模拟盘</category><comments>http://www.sadq.net/blog/post/29.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.sadq.net/blog/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.sadq.net/blog/feed.asp?cmt=29</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.sadq.net/blog/cmd.asp?act=tb&amp;id=29&amp;key=815c1886</trackback:ping></item><item><title>模拟屏-温度变送器</title><author>a@b.com (admin)</author><link>http://www.sadq.net/blog/post/28.html</link><pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:07:28 +0800</pubDate><guid>http://www.sadq.net/blog/post/28.html</guid><description><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp; 模拟屏&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 温度变送器是电动单元组合仪表的一个主要单元。它的作用是将热电偶、热电阻的检<br />验信号转换成标准统一信号，如0~&nbsp; lOmA直流电流、4 - 2OmA直流电流、1-5V六流电压输<br />出给显示仪表或调节器，实现对温度的显示、记录或自动控制。温度变送器还可以作为直流<br />毫伏转换器来使用，以将其他能够转换成直流毫伏信号的工艺参数也变成标准统一信号输<br />出。<br />...</p>]]></description><category>模拟屏</category><comments>http://www.sadq.net/blog/post/28.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.sadq.net/blog/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.sadq.net/blog/feed.asp?cmt=28</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.sadq.net/blog/cmd.asp?act=tb&amp;id=28&amp;key=e2134a72</trackback:ping></item><item><title>电力仪表中的热电偶温度计</title><author>a@b.com (admin)</author><link>http://www.sadq.net/blog/post/27.html</link><pubDate>Sat, 10 Sep 2011 20:27:22 +0800</pubDate><guid>http://www.sadq.net/blog/post/27.html</guid><description><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;热电偶温度计适用于测量500℃以上的较高温度，对于在300℃以下中、低温区，使用热<br />电偶测温就不恰当。第一，在中、低温区热电偶输出的热电势很小，这对电位差计的放大器<br />和抗干扰措施要求都很高，否则就测量不准:第二，在较低温度区域，由于冷端温度的变化和<br />环境温度的变化所引起的相对误差显得很突出，而不易得到全补偿。所以在中、低温区，一<br />般使用热电阻温度计来进行温度的测量比较适宜。<br />...</p>]]></description><category>马赛克模拟屏</category><comments>http://www.sadq.net/blog/post/27.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.sadq.net/blog/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.sadq.net/blog/feed.asp?cmt=27</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.sadq.net/blog/cmd.asp?act=tb&amp;id=27&amp;key=d12bf08e</trackback:ping></item><item><title>电力仪表测量中得补偿热电偶法</title><author>a@b.com (admin)</author><link>http://www.sadq.net/blog/post/26.html</link><pubDate>Sat, 10 Sep 2011 20:25:02 +0800</pubDate><guid>http://www.sadq.net/blog/post/26.html</guid><description><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 用补偿导线可以将热电偶的冷端延长到温度比较低且稳定的地方，但冷端温度不一定<br />是0℃。而工业上各种热电偶的热电势与温度的关系，都是以冷端温度保持0℃而制定的。<br />如热电偶的分度表，与热电偶配套的显示仪表的刻度等。如果冷端温度高于0℃，这时，热<br />电偶所产生的热电势必然偏小，因而测量时会产生误差。因此，我们应用热电偶测温时，需<br />将冷端温度保持00C，或是对测量结果进行修正。这种修正称为冷端温度补偿。一般采用<br />...</p>]]></description><category>马赛克模拟屏</category><comments>http://www.sadq.net/blog/post/26.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.sadq.net/blog/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.sadq.net/blog/feed.asp?cmt=26</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.sadq.net/blog/cmd.asp?act=tb&amp;id=26&amp;key=b7a7ace3</trackback:ping></item><item><title>电子仪表测量中的冷端温度补偿</title><author>a@b.com (admin)</author><link>http://www.sadq.net/blog/post/25.html</link><pubDate>Sat, 10 Sep 2011 20:20:20 +0800</pubDate><guid>http://www.sadq.net/blog/post/25.html</guid><description><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 用补偿导线可以将热电偶的冷端延长到温度比较低且稳定的地方，但冷端温度不一定<br />是0℃。而工业上各种热电偶的热电势与温度的关系，都是以冷端温度保持0℃而制定的。<br />如热电偶的分度表，与热电偶配套的显示仪表的刻度等。如果冷端温度高于0℃，这时，热<br />电偶所产生的热电势必然偏小，因而测量时会产生误差。因此，我们应用热电偶测温时，需<br />将冷端温度保持00C，或是对测量结果进行修正。这种修正称为冷端温度补偿。一般采用<br />...</p>]]></description><category>电力仪表</category><comments>http://www.sadq.net/blog/post/25.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.sadq.net/blog/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.sadq.net/blog/feed.asp?cmt=25</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.sadq.net/blog/cmd.asp?act=tb&amp;id=25&amp;key=35c1b0a3</trackback:ping></item><item><title>测量中的灵敏度和灵敏限</title><author>a@b.com (admin)</author><link>http://www.sadq.net/blog/post/24.html</link><pubDate>Fri, 09 Sep 2011 08:29:24 +0800</pubDate><guid>http://www.sadq.net/blog/post/24.html</guid><description><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 灵敏度是测量仪表对被测参数变化的灵敏程度，取仪表的输出信号，例如指针的直线位<br />移或角位移Da与引起此位移的被测参数变化量Ax之比表示，即增加放大系统(机械的或电子的)的放大倍数可提高测量仪表的灵敏度，但是，必须指<br />出，仪表的性能主要取决于仪表的基本误差。如果单纯地用加大仪表灵敏度的方法来企图<br />获得更准确的读数，是不合理的，反而可能出现似乎灵敏度很高，但精度实际上却下降的虚<br />假现象。为了防止这种虚假灵敏度，常规定仪表标尺上的分格值不能小于仪表允许误差的<br />...</p>]]></description><category>电力仪表</category><comments>http://www.sadq.net/blog/post/24.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.sadq.net/blog/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.sadq.net/blog/feed.asp?cmt=24</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.sadq.net/blog/cmd.asp?act=tb&amp;id=24&amp;key=4eb40776</trackback:ping></item><item><title>实际测量中得偶然误差</title><author>a@b.com (admin)</author><link>http://www.sadq.net/blog/post/23.html</link><pubDate>Fri, 09 Sep 2011 08:15:30 +0800</pubDate><guid>http://www.sadq.net/blog/post/23.html</guid><description><![CDATA[<p>在测量时，即使消除了系统误差(实际上不可能也不必要绝对排除)，在相同条件下进行<br />多次重复测量同一待测量时，发现各测最值之间也有差异，由此而产生的误差(即各测最值<br />与真值之间的差异)的绝对值与符号是不确定的，这就是偶然误差，又叫随机误差。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 偶然误差的存在，表现为每次测量值偏人或偏小是不定的，但它服从一定的统计规律。<br />测量结果与真值偏差大的测量值出现的几率较小，偏差小的测量值出现的几率大，正方向误<br />...</p>]]></description><category>电力仪表</category><comments>http://www.sadq.net/blog/post/23.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.sadq.net/blog/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.sadq.net/blog/feed.asp?cmt=23</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.sadq.net/blog/cmd.asp?act=tb&amp;id=23&amp;key=9475df9d</trackback:ping></item><item><title>测量误差的来源和性质</title><author>a@b.com (admin)</author><link>http://www.sadq.net/blog/post/22.html</link><pubDate>Thu, 08 Sep 2011 20:05:35 +0800</pubDate><guid>http://www.sadq.net/blog/post/22.html</guid><description><![CDATA[<p>误差分为两类:系统误差和偶然误差。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1)系统误差<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在相同条件下，多次测量一个量，其误差的绝对值和大小保持不变，或按一定的规律变<br />化。这样的误差叫系统误差。它总是使测量结果偏向一个方向。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 其来源有以下几个方面:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1)由仪表引入的系统误差如仪表的示值不准，零值误差，仪表的结构误差等等。<br />...</p>]]></description><category>电力仪表</category><comments>http://www.sadq.net/blog/post/22.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.sadq.net/blog/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.sadq.net/blog/feed.asp?cmt=22</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.sadq.net/blog/cmd.asp?act=tb&amp;id=22&amp;key=47ecf356</trackback:ping></item><item><title>检测元件及变送器</title><author>a@b.com (admin)</author><link>http://www.sadq.net/blog/post/21.html</link><pubDate>Thu, 08 Sep 2011 19:56:11 +0800</pubDate><guid>http://www.sadq.net/blog/post/21.html</guid><description><![CDATA[<p>在工业生产中，必须及时准确地检测出生产过程中的有关变量，以便正确地指导生产操<br />作，实现生产过程的自动化，保证生产正常进行，保证产品质量和安全生产。检测工艺变量，<br />首先由检测元件(又称敏感元件或传感器)直接响应工艺变量，并输出一个与之成对应关系<br />的信号，如热电偶测量温度时得到与温度相对应的热电势。检测元件的输出再经过变送器<br />转换成统一的标准电、气信号，送往显示仪表指示或记录工艺变量:或同时送往调节仪表对<br />被控变量进行调节。有时，将检测元件、变送器及显示装置统称为检测仪表。<br />...</p>]]></description><category>模拟屏</category><comments>http://www.sadq.net/blog/post/21.html#comment</comments><wfw:comment>http://www.sadq.net/blog/</wfw:comment><wfw:commentRss>http://www.sadq.net/blog/feed.asp?cmt=21</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.sadq.net/blog/cmd.asp?act=tb&amp;id=21&amp;key=daa8af7d</trackback:ping></item></channel></rss>

