第三章测试仪表-精品文档
汽车仪表板试验大纲

汽车仪表板试验大纲摘要:一、引言二、试验目的三、试验要求四、试验方法五、试验步骤六、试验结果处理七、试验报告正文:随着汽车行业的快速发展,汽车仪表板在汽车中的作用越来越重要。
为了保证汽车仪表板的性能和质量,需要进行一系列的试验。
本文将详细介绍汽车仪表板试验的大纲。
一、引言汽车仪表板是驾驶员获取车辆运行信息的重要途径,对于保证行车安全具有举足轻重的地位。
为了确保仪表板性能稳定、可靠,需要对其进行严格的试验。
二、试验目的汽车仪表板试验的主要目的是验证仪表板的性能、可靠性以及耐久性,确保其在各种工况下都能正常工作。
三、试验要求试验要求包括试验设备、试验环境、试验方法等方面,以确保试验结果的准确性和可靠性。
四、试验方法试验方法主要包括静态试验和动态试验。
静态试验主要包括外观检查、尺寸测量等;动态试验主要包括光照试验、温度试验、湿度试验、振动试验等。
五、试验步骤1.外观检查:检查仪表板表面是否有划痕、凹痕、裂纹等缺陷。
2.尺寸测量:测量仪表板的尺寸,包括长度、宽度、厚度等,与设计尺寸进行对比。
3.光照试验:模拟阳光照射,检查仪表板表面的亮度、色差等。
4.温度试验:将仪表板置于不同温度的环境中,检查其热胀冷缩性能。
5.湿度试验:将仪表板置于不同湿度的环境中,检查其防水性能。
6.振动试验:模拟汽车行驶过程中的振动,检查仪表板的耐振性能。
六、试验结果处理对试验数据进行统计分析,评估仪表板的性能和质量,对存在问题的仪表板提出改进措施。
七、试验报告编写试验报告,详细记录试验过程、试验数据和试验结果,为产品改进和质量控制提供依据。
总之,汽车仪表板试验大纲是为了确保仪表板的性能、可靠性和耐久性,为驾驶员提供准确、稳定的信息。
在线测试仪(ICT)产品使用培训-精品文档

PN 结 正 反 向 测 量
稳压管测量方式(Z0)
本系统内部的信号源从-10V到+10V可调, 所以理论上可以用20V的电压驱动外电路, 但 由 于 CMOS 开 关 的 电 压 限 制 , 正 电 压 只 能 承 受 +5V, 所 以 本 系 统 选 用 CMOS 开 关 时 只 能 以 15V 以 下 电 压 驱 动 。 而 RELAY型的开关板可以20V电压驱动。 当需要测量高于18V电压的稳压值时需外 加电压源。
Vcc
GND IC 并 联 情 况 示 意 图
集成电路电压感应法(IC1)
感应探头 1
感应探头 2 V cc 强弱
GND
开路管脚 探针 电压感应测量示意图
信号源
PN结非线性曲线测量法(PN0)
I2 I1
V 1V 2 PN 结 非 线 性 曲 线 测 量
PN结正反向测量法(PN1
V 2’
V2
V1
在线测试仪(ICT)产品
使用培训
• 美观简洁的设计 • 强大的测试功能 • WIN中文简体平台 • 可据需求增加功能
气动头 针床
电脑 打印机
机柜
电脑
ICT:在线测试机(In Circuit Tester),如同一块功能强大的万
用表, 主要是靠测试探针接触 PCB layout出来的测试点来检测 PCB的线路开路`短路.所有零件 的焊接情况,可分为开路测试,短 路测试`电阻测试`电容测试`二极 管测试`三极管测试`场效应管测 试`IC管脚测试等其它通用和特 殊元器件的漏装、错装、参数值 偏差、焊点连焊、线路板开短路 等故障,并将故障是哪个元件或
开关板(B612、B612R) 功能:待测点的自动选择
精品文档-互换性与技术测量(第二版)(杨好学)-第3章

第3章 测量技术基础
2.长度量值传递系统 用光波波长作为长度基准,虽然能够达到足够的准确性,但 却不便在生产中直接应用。为了保证量值统一,必须建立各种 不同精度的标准器,通过逐级比较,把长度基准量值应用到生产 一线所使用的计量器具中,用这些计量器具去测量工件,就可以 把基准单位量值与机械产品的几何量联系起来。这种系统称为 长度量值传递系统,如图3-2所示。
第3章 测量技术基础
随着光速测量精度的提高,在1983年召开的第十七届国际 计量大会上审议并批准了又一个米的新定义:“米等于光在真 空中在1/299 792 458秒的时间间隔内的行程长度。”米的 新定义带有根本性变革,它仍然属于自然基准范畴,但建立在一 个重要的基本物理常数(真空中的光速)的基础上,其稳定性和 复现性是原定义的100倍以上,实现了质的飞跃。
量块的组合方法及原则如下: (1)选择量块时,无论是按“级”测量还是按“等”测量, 都应按照量块的标称尺寸进行选取。若为按“级”测量,则测 量结果即为按“级”测量的测得值;若为按“等”测量,则可将 测出的结果加上量块检定表中所列各量块的实际偏差,即为按 “等”测量的测得值。 (2)选取量块时,应从所给尺寸的最后一位小数开始考虑, 每选一块量块应使尺寸至少消去一位小数。 (3)使量块块数尽可能少,以减小积累误差,一般不超过 3~5块。 (4)必须从同一套量块中选取,决不能在两套或两套以上 的量块中混选。 (5)量块组合时,不能将测量面与非测量面相研合。
第3章 测量技术基础 图3-2 长度量值传递系统
第3章 测量技术基础
3.1.4 量块 量块是机械制造中精密长度计量应用最广泛的一种实体标
最新少数载流子寿命测试

第三章:少数载流子寿命测试少数载流子寿命是半导体材料的一个重要参数,它在半导体发展之初就已经存在了。
早在20世纪50年代,Shockley 和Hall等人就已经报道过有关少数载流子的复合理论[1-4],之后虽然陆续有人研究半导体中少数载流子的寿命,但由于当时测试设备简陋,样品制备困难,尤其对于测试结果无法进行系统地分析。
因此对于少数载流子寿命的研究并没有引起广泛关注。
直到商业需求的增加,少数载流子寿命的测试才重新引起人们的注意。
晶体生产厂家和IC集成电路公司纷纷采用载流子寿命测试来监控生产过程,如半导体硅单晶生产者用载流子寿命来表征直拉硅单晶的质量,并用于研究可能造成质量下降的缺陷。
IC集成电路公司也用载流子寿命来表征工艺过程的洁净度,并用于研究造成器件性能下降的原因。
此时就要求相应的测试设备是无破坏,无接触,无污染的,而且样品的制备不能十分复杂,由此推动了测试设备的发展。
然而对载流子寿命测试起重要推动作用的,是铁硼对形成和分解的发现[5,6],起初这只是被当作一种有趣的现象,并没有被应用到半导体测试中来。
直到Zoth 和Bergholz发现,在掺B半导体中,只要分别测试铁硼对分解前后的少子寿命,就可以知道样品中铁的浓度[7]。
由于在现今的晶体生长工艺中,铁作为不锈钢的组成元素,是一种重要的金属沾污,对微电子器件和太阳能电池的危害很严重。
通过少数载流子寿命测试,就可以得到半导体中铁沾污的浓度,这无疑是一次重大突破,也是半导体材料参数测试与器件性能表征的完美结合。
之后载流子寿命测试设备迅速发展。
目前,少数载流子寿命作为半导体材料的一个重要参数,已作为表征器件性能,太阳能电池效率的重要参考依据。
然而由于不同测试设备在光注入量,测试频率,温度等参数上存在差别,测试值往往相差很大,误差范围可能在100%,甚至以上,因此在寿命值的比较中要特别注意。
概括来说,少数载流子寿命的测试及应用经历了一个漫长的发展阶段,理论上,从简单的载流子复合机制到考虑测试结果的影响因素。
ZJB1200微机继电保护测试仪说明书word精品文档48页

ZJB1200微机继电保护测试仪使用手册武汉智能星电气有限公司2019-2-20目录第一章概述----------------------------------------------------------------------------------第二章产品简介----------------------------------------------------------------------------------一、产品特点----------------------------------------------------------------------------------二、技术参数----------------------------------------------------------------------------------三、产品结构----------------------------------------------------------------------------------第三章基本操作----------------------------------------------------------------------------------一、线路连接----------------------------------------------------------------------------------二、软件操作----------------------------------------------------------------------------------1、面板按键操作指南----------------------------------------------------------------------2、软件基本操作--------------------------------------------------------------------------2.1 主菜单---------------------------------------------------------------------------------2.2 功能菜单------------------------------------------------------------------------------2.3 文件服务------------------------------------------------------------------------------三、软件升级---------------------------------------------------------------------------------第四章试验方法---------------------------------------------------------------------------------一、U/I测试----------------------------------------------------------------------------------二、直流测试---------------------------------------------------------------------------------1 2 2 3 5 8 8 10 10 10 11 11 13 17 18 18 20三、阻抗测试---------------------------------------------------------------------------------四、功率方向---------------------------------------------------------------------------------五、IT特性------------------------------------------------------------------------------------六、频率/低周减载--------------------------------------------------------------------------七、差动继电器------------------------------------------------------------------------------八、谐波叠加----------------------------------------------------------------------------------九、差动保护----------------------------------------------------------------------------------十、距离保护----------------------------------------------------------------------------------十一、零序保护------------------------------------------------------------------------------十二、整组测试------------------------------------------------------------------------------十三、状态序列------------------------------------------------------------------------------十四、同期测试------------------------------------------------------------------------------十五、分相差动测试------------------------------------------------------------------------十六、特殊测试------------------------------------------------------------------------------十七、故障再现------------------------------------------------------------------------------十八、振荡模拟------------------------------------------------------------------------------十九、计量仪表------------------------------------------------------------------------------二十、误差校验------------------------------------------------------------------------------二十一、低压保护测试-------------------------------------------------------------------二十二、电铁差动测试-------------------------------------------------------------------第五章常见问题分析及处理方法-------------------------------------------------------------随机附件----------------------------------------------------------------------------------------------22 25 27 29 31 32 35 38 41 43 46 48 50 57 59 61 63 65 66 68 71 72第一章概述继电保护微机型测试装置(以下简称测试仪)是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。
催化剂性能的评价

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由此看来,催化剂只有在强度方面也具有上述条件,才能保证整个 操作的正常运转。因此,建立和完善催化剂碱粒强度的测定方法是十分必 要的。
根据实践经验可认为,催化剂的工业应用,至少需要从抗压碎和抗 磨损性能这两方面作出相对的评价。
3.3.2.1压碎强度测定 均匀施加压力到成型催化剂颗粒压裂为止所承受的最大负荷称催化 剂压碎强度。大粒径催化剂或载体,如拉西环,直径大于1cm的锭片,可 以使用单粒测试方法,以平均值表示。小粒径催化剂,最好使用堆积强度 仪,测定堆积一定体积的催化剂样品在顶部受压下碎裂的程度。
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现在最常用的气体(吸附)是氮气,一个氮分子的横截面积一般采用 0.162nm2
常见测定气体吸附量的方法有三种,即容量法、重量法和色谱法。 (1)容量法 容量法测定比表面是测量已知量的气体在吸附前后体积 之差,由此即可算出被吸附的气体量。 在进行吸附操作前,要对催化剂样 品进行服气处理,然后进行吸附操作。脱气处理的目的是除去催化剂已吸附 的气体。处理通常在200-400和真空度不低于O.133kpa下进行。在保证催化 剂的结构不发生破坏的条件下,脱气温度可以高些,当脱气操作完成后, 将系统抽至高真空,通常在真空度高于0.133kpa下,保持足够长时间。然 后进行吸附操作
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为了提高测定的准确 度度,所有这些玻璃仪器 都要保持良好的恒温,为 此通常将仪器放在大的玻 璃箱中。(一般温度要尽 可能高)
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(2)重量法 重量法的原理是用特别设 计的方法,称取被催化剂样品吸附的气体重 量。它与容量法不同,不是测量系统的压力 和容积,通过BET方程式计算吸附量,而是 采用灵敏度高的石英弹簧秤,由样品吸附微 量气体后的伸长直接测量出气体量。石英弹 簧秤要预先校正。除测定吸附量外,其他操 作手续与容量法一致。通常用于比表而大于 50m2样品的测定。
最新蓝电测试仪使用手册

第一章 简介蓝电系列电池测试系统是针对锂离子、镍氢、镍镉等电池的通用性测试而研制的新一代电池测试系统。
蓝电系列电池测试系统支持电池测试领域的绝大部分应用,包括材料研究、电池化成、容量分选、组合电池测试等等。
第二章 硬件连接一、机箱前后面板示意图(图2.1)(图2.1)二、机箱上...的电池检测端口插座示意图(图2.2)①连接电压检测极的正极②连接电流输出回路的正极 ③连接电流输出回路的负极 ④连接电压检测针的负极(图2.2)三、电池夹具使用说明1、鳄鱼夹具(含大电流设备使用的夹具)每套夹具有大、小各2个鳄鱼夹,分为红、黑2种颜色(如图2.3)。
其中:大红鳄鱼夹为电流输出正极,小红鳄鱼夹为电压检测正极,使用时与电池正极相连。
大黑鳄鱼夹为电流输出负极,小黑鳄鱼夹为电压检测负极,使用时与电池负极相连。
①电源开关②电源及状态指示灯 ③通道工作指示灯 ④电池检测端口插座 ⑤单元编号标识 ⑥电源插座 ⑦通信口插座⑧通信口插座(同⑦)(图2.3)[提示]测试中使用参比电极(即三电极)时,如何连接?●由于大红鳄鱼夹和大黑鳄鱼夹组成电流回路,因而,大红夹接正极,大黑夹接负极。
●小红鳄鱼夹和小黑鳄鱼夹组成电压检测回路,因而,应连接工作电极和参比电极。
对于正极材料:小红夹接工作电极(正极),小黑夹接参比电极。
此时,电压检测值正常。
对于负极材料:小红夹接参比电极,小黑夹接工作电极(负极)。
此时,电压检测值反相。
2、通用电池夹具可以适用于各类圆柱及方形电池的夹持。
3、聚合物电池夹具可以适用于聚合物电池的夹持。
4、扣式电池夹具可以适用于扣式电池的夹持。
第三章 LANDct(控制软件)使用说明一、软件启动用鼠标双击“LAND电池测试”快捷图标(或者用鼠标点击WINDOWS“开始”按钮,从弹出的开始菜单中选取“LAND电池测试”项)运行控制软件.LANDct启动后主界面如图3.1.1。
(图3.1.1)[提示1]软件启动前,应先打开电池测试系统电源,并保证测试系统的通信口与计算机串口连接可靠。
第三章病毒感染力的滴定-精品文档

逐日观察并记录结果,一般需要观察5-7天。
结果的计算,按Reed-Muench两氏法或Karber
法
TCID50的计算方法
Calculation of TCID50
• Use of Reed & Muench method (if 50 ul of virus dilution is added to each well)
forming unit, PFU)
概念:
每毫升病毒悬液中所含的蚀斑数,即病毒悬液中
的感染性病毒浓度。 计算方法: 如用PRV接种PK-15细胞,每孔接种了0.4ml, 结果10-5孔形成了208个空斑,而10-6孔形成了22个
空斑,则该病毒在PK-15细胞上的空斑形成单位
(PFU)为:22×106/0.4ml=5.5×107个/ml。
第三章 病毒感染力的滴定
测定病毒感染力的方法:
半数致死量LD50(50% lethal dose)
半数鸡胚感染量EID50 (egg 50% infective
dose)
半数细胞培养物感染量TCID50(tissue culture 50% infective dose) 蚀斑形成单位(plaque forming unit,PFU)
一、病毒TCID50的测定
操作步骤
在青霉素瓶中将病毒作连续 10 倍的稀释,从 101-10-10。
将稀释好的病毒接种到 96孔微量培养板中,每一
稀释度作8孔,每孔接种100µ l。
在 每 孔 加 入 细 胞 悬 液 100µ l,使细胞量达到 3×105个/ml。
设正常细胞对照,正常细胞对照作两纵排。
限性的病灶。
plaques
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• 2.测量系统的静态特性
精确度:精密度和准确度的统称。精密度指多次
测量所得的数据的重复程度,重复性好的精密度高。 准确度指测量值与实际值的接近程度。用测量仪器误 差的相对值表示。 Max100%/S (S表示量程)
1) 准确度 表示测试系统的测量结果与被测“真值” 的靠近程度。测试系统的精度一般用满量程中 的极限误差,或极限误差与满量程的百分数表 示 2) 精密度(精度) 精密度反映了测试系统在测量过程中测量 随机误差的大小。
• 3.1.2主要Байду номын сангаас术指标
测量仪器的技术指标分为测量物理量的特性、测量 仪器的静态特性和动态特性、测量仪器对环境的要求。
1.测量物理量的特性
1) 量程 测量仪器所能测量的最小和最大测量物理量的范围, 一般用测量仪器允许测量的上下极限值表示。 2)刻度值(最小分度值)
3)滞后
在恒定的环境下,仪器在整个量程范围内,从起始 值到最大值再回到起始值,在这正反两个行程输出之之 间的的最大偏差或该值与满量程输出之百分比成为滞后。
• 电阻片有很多种。按照基底所用的材料不同,可以分为两种,一 种是纸基的,基底是用绝缘纸来做的,一般的就是电容器纸;还 有一种胶基,它是用塑料来做的。 • 要从电阻丝的构造情况来分类,它也有两种,一种叫做线绕的, 就是说它用很细的电阻丝这么一圈一圈绕上的,这种叫线绕式的 电阻应变片;还有一种是箔式的电阻应变片,一般胶基的都作成 箔式的,它的生产工艺就类似于生产印刷线路板那种工艺,就是 用光刻来完成的。 • 纸基和胶基这两种电阻片,它们各自有各自的特点。比如说纸机 的电阻片,一般它的成本低,而且容易粘贴,容易把它粘贴到试 件上。但是,它防潮的性能比较差,比如说空气当中湿度很大, 或者你的试件含水量大,那么它可能就提早破坏了。而胶基的特 点正好和纸基相反,就是说它的机体材料的成本要比纸基的高, 所以整个电阻片的成本要比纸基的高,它的粘贴上要比纸基困难, 因为胶基的在和其它,比如说和金属粘接的时候它就相对困难一 点,它本身较硬,但是它防潮性能很好。另外胶基的电阻应变片 因为它是用光刻的方法做成的,所以电阻片可以做的很短,电阻 丝的长度最小的可以做到0.2毫米,而且可以做成各种各样的电阻 片,所以它的工艺比较灵活。
第三章 测试仪表
• • • • • 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 概述 应变测量 位移测量 电阻应变来测量力 震动参数的测量
• 知识点及要求: • 1.了解测试仪表的主要技术指标及标定原 则。 • 2.掌握各种测试仪表的工作原理,掌握其 使用方法及应用。
3-1 概述
• 3.1.1 测量技术一般包括下面三个主要部分: • (1)测试方法;(2)测量仪器仪表;(3)误差 分析。 在建筑结构试验中,结构受荷载作用产生的反 应,如力、压力、应力、应变、位移、振动频率、 阻尼……等等,利用感受元件将非电物理量转换成 与之对应的、易于精确测量和处理的物理量(常常 是电量或电参量),其组成部分常常以测试信号流 通过程划分,由三部分组成:
• 推导的结果就是这个电阻变化率,也就是相对的电阻变 化,实际上是由两部分组成,一部分是,是材料的泊松 比,后面是金属丝的 ε ,这是一项;还有一项是电阻率 的变化率。也就是说,整个的电阻变化率是和什么有关 系呢?是和电阻丝的应变,和电阻变化率的相对变化有 关系,但是后边这一项,就是相对的电阻变化率这一项, 对于一般的金属材料还很小,主要是前面这一项构成的。 • 因此,如果我们用电阻的相对变化去替换全微分,就变 成ΔR比R,也就是电阻丝的电阻变化率,这一项因为它 基本上不变化,我们可以把它忽略,那么它被应变来除 得到电阻丝材料的灵敏系数,它是指的电阻丝的应变和 它的相对电阻变化率之间关系,这个对一般的金属材料 它基本上是一个常数,所以我们就把它当作一个常数来 对待,这是电阻应变片测量最基本的一点,就是因为它 的应变和电阻变化率,存在一个线性关系了,因为它等 于常数。但光一个电阻丝还不能构成电阻应变片,还要
• 2.应变片测量的原理 • 如何通过应变片来测量出来应变呢?我们首先要 了解丝栅材料的灵敏系数。 • (1)丝栅材料的灵敏系数
• 丝栅材料的灵敏系数是怎么定义的呢。首先,我们来看 一个电阻丝。任何一个电阻丝,它本身当然有电阻,它 的电阻一般和这么几项有关系:一个是和电阻丝的长度 有关,很显然越长,电阻越大;另外就和电阻丝的截面 积有关,当然截面积越大,电阻越小;其次它还有一个 本身的特性,就是电阻系数,因为大家知道有些材料电 阻就小,比如说铜材料电阻就小,其它的有些金属材料 电阻就大。所以电阻丝的电阻与电阻丝的长度、截面积 和电阻系数有关。
3) 线性度 线性度又称为非线性度,表示测试系统输 入与输出间关系曲线与选定工作直线的靠近程 度。 4)灵敏度k 被测物理量的单位变化引起测试系统输出 值变化量的大小。也就是被测参数(输入参数)
的单位增量引起仪器读数(输出量),即输出增量和 输入增量之比。
灵敏度的表示方法是:输出量与输出量之 比,如利用弹性元件制成的测力传感器的灵敏 度的单位是:με/Kg,这是指每千克力变化时, 引起弹性元件应变值的变化。
• 5)分辨率
测试仪器能够探测最小的被测物理量的能力称 为测试仪器的分辨率,分辨率也可由探测最小的被 测物理量与满量程之比的百分数表示。
• 6)零漂
零漂表示测试仪器在零输入的状态下,输出值 的漂移,通常有下面两种零漂表示法: a.时间零漂 测试仪器在规定的时间内,测试环境温度不变 的情况下零输出的变化称为时间零漂。 b.温度零漂 绝大部分测试仪器在温度变化时其特性会产生 变化,一般用零点温漂或灵敏度温漂来表示测试仪 器的这种变化,即温度每变化1℃,测试仪器零点输 出(或灵敏度)的变化。
• 大家看这个公式,实际上这就是一个电 阻的公式,就是说电阻用 R 来表示,这 个就是电阻系数,这个L是电阻丝的长度, A 是它的面积,如果把这个电阻对它取 全微分,然后再和整个电阻做比较,求 它相对的电阻变化,比如说用电阻的全 微分比上这个电阻值,然后公式右边也 是取全微分,然后再用它这个去除,结 果整理以后就可以得到教材( 3—6 )这 个式子。
3-2 应变测量
• 3.2.1 电阻应变测量方法
• 在混凝土当中进行应变测量,主要的是用应变片来进行。 其次,当然还有机械式的仪表,这里主要介绍电阻应变 片测量方法。 • 1.应变片
• • • •
教材图3—1, 电阻应变片的结构有四部分: 基底 电阻丝,这个电阻丝是测量应变的主要 部分,然后在电阻丝上面加一个 • 覆盖层,电阻丝做好以后再加两个 • 引出线,就是好把它连到仪器上。