帶有“視距絲”的光學(xué)速測(cè)儀,由于其快速、簡(jiǎn)易,而在短距離(100米以?xún)?nèi))、低精度 (1/200(1/500)的測(cè)量中,如碎部點(diǎn)測(cè)定中,有其優(yōu)勢(shì),得到了廣泛的應(yīng)用。隨著電子測(cè)距技術(shù)的出現(xiàn),**地推動(dòng)了速測(cè)儀的發(fā)展。用電磁波測(cè)距儀代替光學(xué)視距經(jīng)緯儀,使得測(cè)程更大、測(cè)量時(shí)間更短、精度更高。人們將距離由電磁波測(cè)距儀測(cè)定的速測(cè)儀籠統(tǒng)地稱(chēng)之為“電子速測(cè)儀”(Electronic Tachymeter)。然而,隨著電子測(cè)角技術(shù)的出現(xiàn)。 這一“電子速測(cè)儀”的概念又相應(yīng)地發(fā)生了變化,根據(jù)測(cè)角方法的不同分為半站型電子速測(cè)儀和全站型電子速測(cè)儀。例如:半導(dǎo)體分立元件測(cè)試儀、集成電路測(cè)試儀等。常熟智能電子測(cè)量?jī)x器商家
網(wǎng)絡(luò)特性測(cè)量?jī)x器這類(lèi)儀器用來(lái)測(cè)量電子電路網(wǎng)絡(luò)的傳輸特性、噪聲特性、阻抗特性等。例如:網(wǎng)絡(luò)分析儀、掃頻儀等。電波特性測(cè)試儀這類(lèi)儀器主要用于測(cè)量電波傳播、電磁場(chǎng)強(qiáng)度等參量。常用的有場(chǎng)強(qiáng)計(jì)、干擾測(cè)量?jī)x等。電子元器件測(cè)量?jī)x器這類(lèi)儀器用于測(cè)量元器件的電參數(shù)。例如:半導(dǎo)體分立元件測(cè)試儀、集成電路測(cè)試儀等。數(shù)字電路測(cè)試儀這類(lèi)儀器專(zhuān)門(mén)用于數(shù)字電路的測(cè)試。例如:邏輯脈沖發(fā)生器、邏輯分析儀等。電子測(cè)量輔助儀器這一類(lèi)輔助儀器有打印機(jī)、測(cè)量變換器、記錄器等。自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)是-一種多功能的可進(jìn)行綜合性測(cè)量的測(cè)試裝置。例如:大規(guī)模集成電路測(cè)試系統(tǒng)、GPIB系統(tǒng)等。相城區(qū)優(yōu)勢(shì)電子測(cè)量?jī)x器現(xiàn)貨測(cè)量?jī)x器是為了取得目標(biāo)物某些屬性值而進(jìn)行衡量所需要的第三方標(biāo)準(zhǔn),測(cè)量?jī)x器一般都具有刻度,容積等單位。
1、將指標(biāo)水準(zhǔn)器改為豎盤(pán)指標(biāo)自動(dòng)補(bǔ)償器,提高了豎直角的觀測(cè)速度與準(zhǔn)確性;2、軸系也有很大的改進(jìn),使軸系變得輕便靈活,同時(shí)穩(wěn)定可靠;3、望遠(yuǎn)鏡也由倒像望遠(yuǎn)鏡改成了正像望遠(yuǎn)鏡;4、使用光柵盤(pán)或光學(xué)碼盤(pán),用光電轉(zhuǎn)換元件接收信號(hào),經(jīng)數(shù)據(jù)處理后實(shí)現(xiàn)水平角和豎直角讀數(shù)自動(dòng)顯示和記錄。 [1]決定電子經(jīng)緯儀精度的因素由于加工工藝等方面的原因,電子經(jīng)緯儀精度主要由下面的因素決定:1、成像誤差:望遠(yuǎn)鏡成像質(zhì)量包括望遠(yuǎn)鏡鑒別率和像差,望遠(yuǎn)鏡調(diào)焦時(shí)視軸變動(dòng)誤差;
應(yīng)注意,有些型號(hào)的全站儀在距離測(cè)量時(shí)不能設(shè)定儀器高和棱鏡高,顯示的高差值是全站儀橫軸中心與棱鏡中心的高差。3)坐標(biāo)測(cè)量(1)設(shè)定測(cè)站點(diǎn)的三維坐標(biāo)。(2)設(shè)定后視點(diǎn)的坐標(biāo)或設(shè)定后視方向的水平度盤(pán)讀數(shù)為其方位角。當(dāng)設(shè)定后視點(diǎn)的坐標(biāo)時(shí),全站儀會(huì)自動(dòng)計(jì)算后視方向的方位角,并設(shè)定后視方向的水平度盤(pán)讀數(shù)為其方位角。(3)設(shè)置棱鏡常數(shù)。(4)設(shè)置大氣改正值或氣溫、氣壓值。(5)量?jī)x器高、棱鏡高并輸入全站儀。(6)照準(zhǔn)目標(biāo)棱鏡,按坐標(biāo)測(cè)量鍵,全站儀開(kāi)始測(cè)距并計(jì)算顯示測(cè)點(diǎn)的三維坐標(biāo)。這類(lèi)儀器用來(lái)測(cè)量電子電路網(wǎng)絡(luò)的傳輸特性、噪聲特性、阻抗特性等。
其測(cè)距基本原理為測(cè)定傳輸在待測(cè)點(diǎn)間的電磁波一次往返所需的時(shí)間t,并根據(jù)電磁波在大氣中的傳輸速度c,求得距離D=1/2ct。按測(cè)定t的方式不同,分為脈沖式測(cè)距儀(直接測(cè)定t),相位式測(cè)距儀和脈沖式測(cè)距儀(間接得到t)。脈沖式測(cè)距儀測(cè)程遠(yuǎn),目前精度一般較低。相位式測(cè)距儀其測(cè)程較短而精度高。電磁波測(cè)距儀具有測(cè)程遠(yuǎn),精度高,受地形影響小,輕便靈活,作業(yè)效率高等優(yōu)點(diǎn),因而得到了迅速發(fā)展,目前已逐步取代鋼尺量距成為測(cè)距常規(guī)儀器。 [1]例如用電表測(cè)量電路中的電流、電壓等。相城區(qū)優(yōu)勢(shì)電子測(cè)量?jī)x器現(xiàn)貨
這類(lèi)儀器專(zhuān)門(mén)用于數(shù)字電路的測(cè)試。常熟智能電子測(cè)量?jī)x器商家
半站型電子速測(cè)儀是指用光學(xué)方法測(cè)角的電子速測(cè)儀,也有稱(chēng)之為“測(cè)距經(jīng)緯儀”。這種速測(cè)儀出現(xiàn)較早,并且進(jìn)行了不斷的改進(jìn),可將光學(xué)角度讀數(shù)通過(guò)鍵盤(pán)輸入到測(cè)距儀,對(duì)斜距進(jìn)行化算,***得出平距、高差、方向角和坐標(biāo)差,這些結(jié)果都可自動(dòng)地傳輸?shù)酵獠看鎯?chǔ)器中。全站型電子速測(cè)儀則是由電子測(cè)角、電子測(cè)距、電子計(jì)算和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)單元等組成的三維坐標(biāo)測(cè)量系統(tǒng),測(cè)量結(jié)果能自動(dòng)顯示,并能與**設(shè)備交換信息的多功能測(cè)量?jī)x器。由于全站型電子速測(cè)儀較完善地實(shí)現(xiàn)了測(cè)量和處理過(guò)程的電子化和一體化,所以人們也通常稱(chēng)之為全站型電子速測(cè)儀或簡(jiǎn)稱(chēng)全站儀。常熟智能電子測(cè)量?jī)x器商家
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