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電磁能量計的測量原理和模型特征

更新時間:2020-05-21      瀏覽次數:1830
   電磁能量計的測量原理,首先通過ADC模數轉換芯片,將紫外探測器的弱電流信號轉換為數字信號,然后單片機采集到數字信號,通過軟件調校,先測量到UV功率,通過對UV功率的對時間的積分,得到UV能量。這個過程,一需要模數轉換,得到UV功率大小,二需要積分,得到能量值。如果需要準確度高,采集時間必需足夠的快,一般一秒鐘至少1000次以上,這樣積分的能量值,才比較準確。
 
  對于智能單片機采集方案,先測到功率值,然后計算能量值。這樣采用這種方案的能量計,都是同時顯示實時功率值,較大功率值和能量值。有些能量計,還會集成溫度測量。
 
  電磁能量計的模型特征:
  模型設計到兩種情況:一種是粒子處于直線運動狀態;另一種是曲線運動狀態。
 
  處于直線運動線索:合外力為0,粒子將做勻速直線運動或靜止:當帶電粒子所受的合外力與運動方向在同一條直線上時,粒子將做變速直線運動。
 
  處于曲線運動狀態線索:當帶電粒子所受的合外力充當向心力時,粒子將做勻速圓周運動;當帶電粒子所受的合外力的大小、方向均是不斷變化的,則粒子將做變加速運動,這類問題一般只能用能量關系處理。
 
  所以分析帶電粒子在電場、磁場中運動,主要是兩條思路:
 
  (1)力和運動的關系。根據帶電粒子所受的力,運用牛頓第二定律并結合運動學規律求解。
 
  (2)功能關系。根據場力及其他外力對帶電粒子做功引起的能量變化或全過程中的功能關系,從而可確定帶電粒子的運動情況,這條線索不但適用于均勻場,也適用于非均勻場。因此要熟悉各種力做功的特點。
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