相位差测试仪是工业领域中是经常用到的一般测量工具,比如在电力系统中电网并网合闸时,需要两电网的电信号相同,这就需要精确的测量两工频信号之间的相位差。更有测量两列同频信号的相位差在研究网络、系统的频率特性中具备重要意义。相位测量的方法很多,典型的传统方法是通过显示器观测,这种方法误差较大,读数不方便。为此,我们设计了一种数字相位差测量仪,实现了两列信号相位差的自动测量及数显。在相位差测量过程中,苏州补偿膜光轴测量仪,不允许两路信号在放大整形电路中发生相对相移,苏州补偿膜光轴测量仪。为了使两路信号在测量电路中引起的附加相移是相同的,苏州补偿膜光轴测量仪,图1中A1和A2安排了相同的电路。相位差测试仪:拉伸膜相位差测试仪 。苏州补偿膜光轴测量仪
偏振片介由粘附剂贴附在液晶显示板上。此时,存在气泡进 入偏振片与液晶显示板之间或者偏振片出现变形的情况。这时,为了再 利用液晶显示板,采用将偏振片从液晶显示板上剥离,贴合新的偏振片 的工序(再加工工序)。但是,当形成偏振片的保护膜与起偏振器的粘 合力弱时,将该偏振片剥离时,有时保护膜与起偏振器会剥离。这时, 液晶显示板上残留有保护膜,要附加剥离保护膜的工序,因此制造效率 下降。
因此,作为制造偏振片时使用的、用于粘合保护膜和起偏振器的粘 合剂的特性,要求即使在再加工时也发挥起偏振器与保护膜之间的牢固 粘合强度(剥离强度)。 苏州补偿膜光轴测量仪PLM-100根据客户样品尺寸定制。
相位测量技术的研究由来已久。**早的研究和应用领域是数学矢量分析、物理圆周运动和振动。随着电子技术和计算机技术的发展,相位测量技术得到了迅速的发展。目前,相位测量技术更加完善,测量方法和理论更加成熟,相位测量仪器已经实现了系列化和商品化。一种现代相位测量技术的发展可分为三个阶段:***阶段是早期的阻抗法、和差法、三电压法、对比法和平衡法。虽然方法简单,但测量精度较低,第二阶段是数字化,第三阶段是充分利用计算机和智能虚拟测量技术,使设计过程**简化,功能增强,使相应的产品更加精确和实用。同时,各种新的算法也出现了。
相位是关于一个波,特定的时刻在它循环中的方位:-种它是否在波峰、波谷或它们之间的某点的标度。相位描绘信号波形改动的衡量,通常以度(视点)作为单位,也称作相角。当信号波形以周期的办法改动,波形循环一周即为360°。相位常应用在科学领域,如数学、物理学等。例如:在函数y=Acos(∞x+φ)中,Wx+中称为相位。在astrolog32中点击ALTIFT+A可以显示相位设定菜单。在沟通电中,相位是反映沟通电任何时刻的情况的物理量。沟通电的大小和方向是随时刻改动的。比方正弦沟通电流,它的公式是i=Isin2Tft。i是沟通电流的瞬时值,I是沟通电流的比较大值,f是沟通电的频率,t是时刻。跟着时刻的推移,沟通电流可以从零变到比较大值,从比较大值变到零,又从零变到负的比较大值,从负的比较大值变到零。在三角函数中2Jft相当于弧度,它反映了沟通电任何时刻地点的情况,是在增大仍是在减小,是正的仍是负的等等。因而把2兀ft叫做相位,或许叫做相。公司主要的经营范围为光电材料、电子科技、软件科技领域内的技术开发。
主要精度数据:
测试对象:偏光片,相位差膜,光学膜
测试项目:偏光度,透过率(单体/平行/直交),色度,相位差(R0/RTH),轴角度,吸收轴角度,消光比
注:测试可选择高精度模式和快速模式
整机尺寸:根据客户样品尺寸定制
对应样品尺寸:可定制
测试光斑:约5mm
轴角度测量范围:0°~180°
偏光度
重复性 :3σ≦0.001%
可实现指定波长透过率测量
轴角度精度:±0.05°(高精度模式)
测量重复性:0.02° (高精度模式)
相位差测亮范围:0~20000nm
相位差重复性精度:3σ≦0.1nm;
测量波段:400nm~800nm
倾斜旋转台规格:傾斜角度范围:-60°~+60°**小角度:0.1°
旋转角度范围:-180°~+180°
旋转**小角度:0.1° 测量重复性:0.02° (精度业内比较高)。苏州补偿膜光轴测量仪
*已通过中国计量用标准片数据匹配。苏州补偿膜光轴测量仪
相位差:两个频率相同的交流电相位的差叫做相位差,或者叫做相差。 这两个频率相同的交流电,可以是两个交流电流,可以是两个交流电压,可以是两个交流电动势,也可以是这三种量中的任何两个。两个同频率正弦量的相位差就等于初相之差。是一个不随时间变化的常数。 也可以是一个元件上的电流与电压的相位变化。 任意一个正弦量y = Asin(wt+ j0)的相位为(wt+ j0),本章只涉及两个同频率正弦量的相位差(与时间t无关)。设一个正弦量的初相为 j01,第二个正弦量的初相为 j02,则这两个正弦量的相位差为 j12 = j01 - j02苏州补偿膜光轴测量仪
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