『壹』 電磁波治療儀的注意事項
1.治療時照射部位必須完全裸露,否則影響療效。
2.照射面部時,應對雙目採取保護措施,以免發生眼球干澀現象。
3.治療儀應防止劇烈震動、受潮、注意保護板面、照射頭溫度高,避免燙傷。
4.加熱電阻絲損壞後,請及時更換。
5.為確保使用安全和延長電磁波治療儀壽命,用後即關閉電源,要防止強烈震動,受潮,注意保護塗料版面。
6.接受照射的部位必須完全裸露,否則影響療效,但照射面部時患者應戴是有色眼鏡或眼罩,保護雙眼,以免發生眼球干澀現象。如對嬰兒使用,皮膚溫度酌減。
7.照射距離不宜過近,否則容易發生皮膚灼傷(如發紅或起水泡)或誤觸碰塗料板;調整燈光亦應小心,以防灼傷。
8.當發現塗料板漸變為暗紅色(大約二年後),表面該板需要更換。
9.勿讓兒童操作本電磁波治療儀或接近加熱燈頭。
10.接通電源前應特別勿忘將電源轉換開關撥到與當地電壓想符的位置上。
11.當電磁波治療儀不正常工作時,請首先檢查熔斷器是否損壞。若損壞,請用備用件。
『貳』 電磁波測距的測量儀器
目前地面上的電磁波測距一般都採用相位測距法。
電磁波測距儀根據載波為光波或微波而有光電測距儀和微波測距儀之分。前者又因光源和電子部件的改進,發展成為激光測距儀和紅外測距儀。 早期的光電測距儀採用電子管線路, 以白熾燈或高壓水銀燈作為光源,體型大,測程較短,而且只能在夜間觀測。60年代末出現了以氦氖激光器作光源、採用晶體管線路的激光測距儀,主機重量約20公斤,測程可達60公里,而且日夜都可以觀測,測距精度約為±(5毫米+1×10D)。70年代出現了通過雙載波測距、自動改正大氣折射影響的激光測距儀,測距精度又有了進一步的提高。1979年更出現了三波長測距儀,使測距精度達到了千萬分之一。
在發展激光測距儀的同時,60年代中期出現了以砷化鎵管作為光源的紅外測距儀。它的優點是體型小,發光效率高;更由於微型計算機和大規模集成電路的應用,再與電子經緯儀結合,於是形成了具備測距、測角、記錄、計算等多功能的測量系統,有人稱之為電子全站儀或電子速測儀。目前這種儀器的型號很多,測程一般可達5公里,有的更長,測距精度為±(5毫米+3×10D),廣泛用於城市測量、工程測量和地形測量。 原理是將測距頻率調制在載波上,由主台發射出去,經副台接收和轉送回來之後,測量調制波的相位。確定測線上整周期數 n和相位差 嗘/2π 的原理與光電測距相同。早期的微波測距儀為了測定相位差,使發射的調制波在陰極射線管上產生一個圓形掃跡;返回信號則變換成為脈沖,它使圓形掃跡產生一個缺口,其位置表示發射信號與返回信號的相位差。以後改用移相平衡原理測定相位差。從1956年到70年代中期,微波測距儀有了重大改進。它經歷了電子管、晶體管和集成電路3個階段,重量減輕,體積縮小,耗電量下降,並提高載波頻率以縮小波束角,提高調制頻率使測距讀數更為精確。此外,它還有全天候和測程遠(可達到100公里)的優點,因此是一種很方便的測距儀器。但因它的波束角比光電測距儀的大,多路徑效應嚴重,地表和地物的反射波使接收波的組成極為復雜,而又無法區分,給觀測結果帶來誤差。此外,大氣濕度對微波測距的影響相當大,而在野外濕度又難於測定。因此,微波測距的精度低於光電測距。(見彩圖)
『叄』 電量故障錄波分析儀的工作原理、技術參數是什麼
這個原理還是根據三相電的波形來判定的。
正常的三相電波系是非常穩定有規律的。
而不正常的三相電波系是有缺陷的,無規律的。
所以可以根據波系判定電路故障是很好的方法。
祝你好運。
『肆』 無線電信號探測儀工作原理
生命偵測儀是美國超視安全系統公司於2005年新近推出的一種安全救生系統。著名地球物理學家,麻省理工學院博士大衛席思(David Cist)創造性地將雷達超寬頻技術(UWB)應用於安全救生領域,從而為該領域帶來一項革命性的新技術。基於這種新技術的安全救生系統----生命偵測儀,成功地解決了多項困擾傳統安全救生系統的問題,使搜救工作比以往更迅速,更精確,也更安全,是現在世界上最先進的生命探測系統。該系統的天線是美國航空航天局(NASA)指定的火星探測器兩種候選雷達天線之一,是世界上最先進的探地雷達天線,能夠非常敏銳地捕捉到非常微弱的運動。該產品已獲得美國專利。超視安全系統公司近日內在中美日三國同步推出這個系統。
生命偵測儀的組成
超視安全系統公司的生命偵測儀移動探測系統是一個由以下主要部件組成的感測器:
一個發送超寬頻信號的發送器
一個偵測接收返回信號的接收器
一台用於讀入接收器的信號並進行演算法處理的電腦
感測器包含了可編程的固件。感測器產生的信號通過無線傳輸傳送給掌上電腦(PDA控制器)進行顯示。感測器和控制器有各自相互獨立的電源。
生命偵測儀的工作原理
生命偵測儀實際上是一個呼吸和運動探測器。雷達信號發送器連續發射電磁信號,對一定空間進行掃描.,接收器不斷接收反射信號並對返回信號進行演算法處理。如果被探測者保持靜止,返回信號是相同的。如果目標在動,則信號有差異。通過對不同時間段接受的信號進行比較等演算法處理,就可以判斷目標是否在動。
生命偵測儀是通過測試被探測者的呼吸運動或者移動來工作的。由於呼吸的頻率較低,一般每秒1到2次,就可以把呼吸運動和其他較高頻率的運動區分開來。測移動的原理也大致是這樣。超視安全系統公司的天線是美國航空航天局(NASA)指定的兩種火星探測器地質雷達天線之一,能夠非常敏銳地捕捉到非常微弱的運動,加上功能強大的演算法處理,是安全救生部門最好的幫手。
生命偵測儀有別於傳統安全救生系統技術優勢
超視安全系統公司的生命偵測儀旨在解決當前市場上現存救生系統的根本缺點。當前的救生系統除了無法穿透障礙物偵測移動外,大部分的系統,例如攝像系統,偵測的范圍非常有限並且只有在移動的遇險者進入攝像機鏡頭或感測器的視野後才能報警。基於音頻的偵測系統大大受限於距離,障礙物,殘垣以及遇險者是否還強壯和清醒到能夠發出聲音。
超視安全系統公司的生命偵測儀可以在30秒內偵測出一定范圍內遇險者的移動和呼吸,可以穿透障礙物(例如鋼筋混凝土磚牆,柏油層,泥石流和雪崩造成的積雪)進行偵測,不受聲音和背景噪音的影響。超視安全系統公司的感測器可以發出包含目標指定信息的信號,從而使偵測活動更快,更精確,也使得參與救難的急救者,安全人員和軍事人員自身更加安全。
生命偵測儀的基本特點包括:
即時移動偵測, 可以透過混凝土,磚, 雪, 冰和泥漿
偵測運動
偵測遇險者的距離
在各種氣候情況下都可以工作
直觀而且簡便易學,不需要大量專門的培訓
對供電能源要求低
幾乎不需要進行系統維護
固件程序可以通過無線或有線網路進行升級。
不需要鑽孔,布置電纜和對環境進行靜音處理,使搜救工作變得簡單易行
在分秒必爭的營救工作中, 生命偵測儀可以幫助搜救人員迅速准確安全地發現仍然存活的遇險者, 從而為營救工作爭取到寶貴的時間。
『伍』 電子測量儀器有哪幾種
電子測量儀器的分類,電子測量儀器一般分為專用儀器和通用儀器兩大類,通用儀器是為了測量某一個或某一些基本電參量而設計的,它能用於各種電子測量。通用儀器按照功能,可作如下分類。
(1)信號發生器
信號發生器主要用來提供各種測量所需的信號。根據用途的不同,有各種波形、各種頻率和各種功率的信號發生器,如調頻調幅信號發生器、脈沖信號發生器、掃頻信號發生器、函數發生器等。
(2)電平測量儀器
電平測量儀器主要用於測量電信號的電壓、電流、電平,如電流表、電壓表、電平表、多用表等。
(3)信號分析儀器
信號分析儀器主要用來觀測、分析和記錄各種電量的變化,如各種示波器、波形分析儀和頻譜分析儀等。
(4)頻率、時間和相位測量儀器
頻率、時間和相位測量儀器主要用來測量電信號的頻率、時間間隔和相位差。這類儀器有各種頻率計、相位計、波長表,以及各種時間、頻率標准等。
(5)網路特性測量儀
網路特性測量儀有阻抗測試儀、頻率特性測試儀及網路分析儀等,主要用來測量電氣網路的各種特性。這些特性主要指頻率特性、阻抗特性、功率特性等。
(6)電子元器件測試儀
元器件測試儀主要用來測量各種電子元器件的各種電參數是否符合要求。根據測試對象的不同,可分為晶體管測試儀、集成電路(模擬、數字)測試儀和電路元件(如電阻、電感、電容)測試儀等。
(7)電波特性測試儀
電波特性測試儀是主要用於對電波傳播、干擾強度等參量進行測量的儀器,如測試接收機、場強計、干擾測試儀等。
(8)邏輯分析儀
邏輯分析儀是專門用於分析數字系統的數據域的測量儀器。利用它對數字邏輯電路和系統在實時運行過程中的數據流或事件進行記錄和顯示,並通過各種控制功能實現對數字系統的軟、硬體故障分析和診斷。而向微處理器的邏輯分析儀,則用於對微處理器及微型計算機的調試和維護。
(9)輔助儀器
輔助儀器主要用於配合上述各種儀器對信號進行放大、檢波、隔離、衰減,以便使這些儀器更充分地發揮作用。各種交直流放大器、選頻放大器、檢波器、衰減器、記錄器及交直流穩壓電源等,均屬於輔助儀器。
(10)基於(Based on)計算機的儀器
基於(Based on)計算機的儀器是上述各種儀器和微型計算機相結合的產物,可分為智能儀器和虛擬儀器兩類。
智能儀器是在儀器內加入微型計算機晶元,對儀器的工作過程進行控制,使其具有一定智能,自動完成某些工作。
虛擬儀器是在計算機上配備一定的軟、硬體,使其具有儀器的功能。虛擬儀器的功能主要由軟體來定義,因此對於同一個硬體設備,可通過編制不同的軟體,使其實現不同的功能。
由於智能儀器和虛擬儀器與計算機緊密相連,這使得它們可以很容易地構成自動測試系統。所謂自動測試系統,就是若干測量儀器通過匯流排和主控計算機相連,各儀器在主控計算機的統一指揮下完成一系列測量任務。
智能儀器和虛擬儀器還可以與網路相連接,形成所謂的網路化儀器。網路化儀器最大的優點是可以實現遠程式控制制和資源共亨。
2、電子測量儀器的誤差
在電子測量中,山於電子測量儀器本身性能不完善所產生的誤差,稱為電子測量儀器的誤差,它包括以下幾類。
(1)固有誤差
固有誤差指在基準工作條件下測量儀器的誤差。
基準工作條件,是指一組有公差的基準值[如環境溫度(20±2) °C等]或有基準范圍的影響量(如溫度、濕度、氣壓、電源等環境條件)。
(2)工作誤差
工作誤差是在額定工作條件內任一值上測得的某一性能特性的誤差。在影響最的工作范圍內,各影響最的最不利的組合點上,產生工作誤差的最大值。
(3)穩定誤差
由於測量儀器穩定性不好引起性能特性的變化產生的誤差稱為穩定誤差。例如,由於元器件老化,使儀器性能對供電電源或環境條件敏感,造成零點漂移或讀數變化等現象。
(4)變動量
變動量反映的是影響最所引起的誤差。當同一個影響最相繼取兩個不同值時,對於被測量的同一數值,測量儀器給出的示值之差,稱為電子測量儀器的變動量。
『陸』 電磁波用什麼儀器可以檢測到
可以這么說的。超聲波次聲波和一般的聲波都要用不同的儀器來進行檢測的其他的電磁波也是同樣的道理。。
『柒』 電磁波檢測儀原理
電磁波(又稱電磁輻射)是由同相振盪且互相垂直的電場與磁場在空間中以波的形式移動,其傳播方向垂直於電場與磁場構成的平面,有效的傳遞能量和動量。電磁輻射可以按照頻率分類,從低頻率到高頻率,包括有無線電波、微波、紅外線、可見光、紫外光、X-射線和伽馬射線等等。人眼可接收到的電磁輻射,波長大約在380至780納米之間,稱為可見光。只要是本身溫度大於絕對零度的物體,都可以發射電磁輻射,而世界上並不存在溫度等於或低於絕對零度的物體。
電磁輻射檢測儀工作原理
如圖所示。檢測儀所用的敏感元件是一個與場效應晶體管(T1)連接的電感線圈(L1)。T1是通過串接的固定電阻(R1)和可變電阻(AJ1)在其導電區始端被極化的。T1的漏極上將呈現出L1中產生的經過放大的電動勢。呈現在電阻R2端腳上的被放大的信號經由電容C1送到設置在圍繞NPN晶體管T2建立的公共發射極上的第二放大級。T2的集電極上呈現的信號的幅度當然取決於周圍的輻射強度;如果用示波器進行測試時,可在T2集電極看到100mV以上的電壓波形。電容C2是耦合電容,它將T2放大後的信號送到T3,同時又起到隔直流的作用。
T3的基極是通過固定電阻R5、R6和可變電阻AJ2建立偏置電壓的。調節AJ2可使T3達到無輻射截止點,從而熄滅集電極電路中的發光二極體D1。當輻射達到一定強度時,T2輸出信號的負半波將導通T3,從而點亮發光二極體D1。電阻R7可限制通過發光二極體D1的電流。
因為檢測器只是用來判斷輻射污染范圍的,所以要設置一個簡單的開關按鈕(P1)。電容C3作電源(BAT1)濾波用。
『捌』 電磁波用什麼儀器可以檢測到
無線電管理委員會有成套的全方位的電磁波(無線電波)監測儀器。
個人只需用相應頻段的無線電接收機就可以檢測到,例如用中波收音機可以檢測到中波段的電磁波,用短波收音機可以檢測到短波段的電磁波,用電視接收機配上電視天線可以檢測到電視頻段的電磁波……
更正宗的還有場強儀,配上標准接收天線,可以讀出電磁波場強的大小。
『玖』 跪求無線電波發射器電路圖(順便帶一個實物圖)!!!!!!!!!!
給你這個用無線發射、接收模塊裝的電路圖,因為使用了模塊,電路簡單,容易成功。
『拾』 電子測量儀器的測量儀器
廣義的電子測量儀器是指利用電子技術進行的測量分析的儀器,是測量儀器的一大類別。電子測量儀器具體包括以下類別:
1、LCR測量儀
2、場強儀
3、頻譜分析儀
4、信號發生器
5、測定儀
6、測振儀
7、圖示儀
8、脈沖儀
9、電子元件參數測試儀器
10、光電器件測試儀
11、半導體器件測試儀器
12、集成電路測試儀器
13、電真空器件測試儀器
14、時間頻率測量儀器
15、場強干擾分析儀器
16、通信測量儀器
17、記錄顯示儀器
18、廣播電視測量儀器
19、聲振測量儀器
20、電導率儀
21、污泥界面檢測儀器
22、脈沖儀器
23、器件參數測試儀器
24、半導體器件圖示儀
25、液位測量儀器
按照測量儀器的功能,電子測量儀器可分為專用和通用兩大類。專用電子測量儀器是為特定的目的而專門設計製作的,適用於特定對象的測量,例如,光纖測試儀器專用於測試光纖的特性,通信測試儀器專用於測試通信線路及通信過程中的參數。通用電子測量儀器是為了測量某一個或某一些基本電參量而設計的,適用於多種電子測量。
根據《中國電子測量儀器行業產銷需求與投資預測分析報告前瞻》統計,通用電子測量儀器按其功能又可細分為以下幾類:
①信號發生器:用來提供各種測量所需的信號,根據用途不同,又有不同波形、不同頻率范圍和各種功率的信號發生器,如低頻信號發生器、高頻信號發生器、函數信號發生器、脈沖信號發生器、任意波形信號發生器和射頻合成信號發生器。
②電壓測量儀器:用來測量電信號的電壓、電流、電平等參量,如電流表、電壓表(包括模擬電壓表和數字電壓表)、電平表、多用表等。
③頻率、時間測量儀器:用來測量電信號的頻率、時間間隔和相位等參量,如各種頻率計、相位計、波長表,以及各種時間、頻率標准等。
④信號分析儀器:用來觀測、分析和記錄各種電信號的變化,如各種示波器(包括模擬示波器和數字示波器)、波形分析儀、失真度分析儀、諧波分析儀、頻譜分析儀和邏輯分析儀等。
⑤電子元器件測試儀器:用來測量各種電子元器件的電參數,檢測其是否符合要求。根據測試對象的不同,可分為晶體管測試儀(如晶體管特性圖示儀)、集成電路(模擬、數字)測試儀和電路元件(如電阻、電感、電容)測試儀(如萬用電橋和高頻Q表)等。
⑥電波特性測試儀:用來測量電波傳播、干擾強度等參量,如測試接收機、場強計、干擾測試儀等。
⑦網路特性測試儀器:用來測量電氣網路的頻率特性、阻抗特性、功率特性等,如阻抗測試儀、頻率特性測試儀(又稱掃描儀)、網路分析儀和雜訊系數分析儀等。
⑧輔助儀器:與上述各種儀器配合使用的儀器,如各類放大器、衰減器、濾波器、記錄器,以及各種交直流穩壓電源。