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  • 仪表OnTimer控制指针,现在仪表只要一运行就会动,我想按钮来控制它的运行和停止
  • Next we go to the split-screen to do calibration 按下“调整前校准”,选择仪表 Select As Found for an instrument 我们将测量4-20mA we're going to measure 4 to 20 mA 公差0.5% to test on 0.5% 然后我们...

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    翻译/制作:项阳

    原文/译文:

    测试压力变送器

    Testing a pressure transmitter

    咱们一起来过一下如何使用Fluke 754

    Let's go through how to calibrate a pressure transmitter 

    文档化过程校验仪来标定压力变送器

    using the Fluke 754 documenting process calibrator 

    在这个例子中

    In this example 

    我们将测量压力变送器发出的毫安信号

    we're going to measure the mA signal drawn by the pressure transmitter 

    并用内部回路电源为其供电

    as well as powering it with an internal loop power supply 

    我们将用手泵加压

    We're going to generate pressure with the hand pump 

    给Fluke压力模块

    into the Fluke pressure module

    这个模块连接到压力变送器的输入

    which is also then connected to the input of the pressure transmitter 

    初始化实验,我们要测量电流

    To initiate the test we want to measure mA

    打开回路电源

    and turn on the loop power

    下一步是配置输出为压力

    Next step is to configure the source for pressure 

    按压力

    and pressure

    对大气排空然后按下清零以防有任何电子偏移需要清零

    vent to atmosphere and press clear zero in case there's any electronic offset to clear 

    然后进到分屏模式来标定(同步显示测量与输出)

    Next we go to the split-screen to do calibration 

    按下“调整前校准”,选择仪表

    Select As Found for an instrument 

    我们将测量4-20mA

    we're going to measure 4 to 20 mA 

    公差0.5%

    to test on 0.5% 

    然后我们将输出0-100psi

    and we're going to source 0 to 100 psi

    做个3点测试

    and we're going to do a three-point test

    当我们选择手动测试,校验仪会告诉我们给多大的压力

    When we select manual tests the calibrator will tell us the pressure to apply 

    如果我们给了正确的压力,确认这个点

    and if we have the correct pressure applied we accept that point 

    现在校验仪让我给50psi

    Now the calibrator asks me to go to 50 psi

    关闭排空

    I close the vent 

    泵到50psi

    and pump to 50 psi 

    用微调来调整到压力值

    use a fine adjust to dial in the pressure value

    然后去到100psi

    then go to 100 psi 

    用微调来调整泵里的膜片到(要求)值

    and use a fine adjust veneer in the pump to dial in the value 

    确认这个值

    accept that value 

    (记录的测试结果)这是刚刚给定压力的测试后报告

    Here's the post-test summary with the pressure that was applied 

    测量到的电流

    the mA that was measured 

    量程的误差百分比

    and the errors percent of span 

    所有的误差百分比表明

    all errors percent of span or ????  indicating 

    这台压力变送器在实验允许的公差内

    that the pressure transmitter was within the allowable test tolerance 

    所以这台压力变送器通过了校验测试

    so this pressure transmitter passes this calibration test

    这就是如何用Fluke754文档化过程校验仪

    That's how you verify the performance of a pressure transmitter 

    来验证压力变送器的性能

    using a fluke 754 documenting process calibrator

    Fluke文档化过程校验仪:更快 更智能

    Fluke Documenting Process Calibrators: Work faster. Work smarter.

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  • 而电流检测放大器价格便宜,能够处理较高的共模电压,部分特性与仪表放大器类似,因而,在某些应用中,比如从-48V-+5V电源变换器中,可以电流检测放大器替代仪表放大器。电流检测放大器与仪表放大器电流检测放大器...

    2a3bd64287ca4c25ae66248cd0a293ce.gif 

    仪表放大器(IA)常用于需要高增益精度和高直流精度的场合,比如:测试测量和实验仪器,但这类器件成本较高。而电流检测放大器价格便宜,能够处理较高的共模电压,部分特性与仪表放大器类似,因而,在某些应用中,比如从-48V-+5V电源变换器中,可以用电流检测放大器替代仪表放大器

    电流检测放大器与仪表放大器

    电流检测放大器检测跨接在其差分输入端的精密“检流电阻”的电压,该电阻所处位置的电位高于系统其它电路。放大器输入为差分电压,输出为单端信号并与差分输入精确地成正比关系,该信号以系统地为参考。

    对于给定电流,考虑到检流放大器的精密增益,在检流电阻上只需很小的压差,即可产生相应的输出测量电压,从而减轻了电源线上的检流功耗。由此可见,检流放大器符合电压型仪表放大器的基本定义:精密的差分放大器。

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    检流放大器与仪表放大器的主要差别在于仪表放大器通常工作在以输入电压为横轴、共模电压为纵轴的四象限(正负输入信号-正负共模电压),相比之下,标准的电流检测放大器只工作在一个象限(正信号电压-正共模电压),有些检流放大器工作在两象限(正负输入电压-正共模电压)。对电流检测放大器而言,输入电压的正负由所测电流的极性决定,此外,电流检测放大器的共模电压范围更宽。

    在电源转换器中的应用

    电流检测放大器的优点在于能够精确放大信号,因此,它不仅可以检测电流,也可以把信号从高压上分离出来,图1所示标准应用(-48V-+5V电源变换器,共地),展示了目前电流检测放大器的工作。

    70dff1b514409ebfe7700ea774288539.png

    图1:简单电源转换器,从-48V产生+5V(或+3.3V)电源

    就概念而言,设计一个输入电压和输出电压极性相反的开关型电源转换器并不难,不过,考虑到工程细节,电路拓扑的选择就比较困难。对于工作在正电源的变换器,输出电压与反馈电压的参考电平相同,都是电源的负端,此处为正电源变换器拓扑定义的-48V。

    对于输出正压必须与输入电压共地的应用,-48V的参考点与应用要求发生冲突。隔离型拓扑(如反激、正激)的输入电压和输出电压相互隔离,其参考点不同,故可满足此类应用,尽管成本较高,电路复杂,仍被广泛使用。图1所示标准开关型稳压器采用非隔离拓扑,给出了一种更简单的方案。传统方案中,采用变压器/光耦对输出信号进行隔离、电平转换,反馈到转换器的调整点;本文介绍的方案则采用电流检测放大器(MAX4080F),电源转换器IC是MAX668,当然也可以使用其它升压型变换器。

    MAX668升压型变换器的反馈端(FB)设置点为1.25V,MAX4080F在其输出电压(OUT与GND之间)与差分输入电压之间提供5倍增益。对应于1.25V FB电压的差分输入为:1.25/5 = 0.25V。当系统工作在稳压状态时,连接在+5V输出与地(公共端)之间的电阻分压器在MAX4080F的差分输入端产生0.25V电压。

    图2给出了输出为+5V或+3.3V,1A恒定负载时,电路的电压调整率。图3为两种输出电压下的负载电流与效率关系图。MAX4080输入压差和对地电压最大达75V,其CMRR(共模抑制比)为120dB。

    67862ef2b8221c0f2bafa3a8617fd1bd.png

    图2:图1电路的输出-输入关系曲线:1A恒定负载;随着输入电压的升高,+5V或+3.3V输出保持较好的调整率

    ff8400bea493977478c65d2c7e7eaab5.png

    图3:图1所示电路的效率 - 负载电流关系图

    为什么从-48V产生低压正电源?

    过去,为了保护电话线被电蚀,第一代电话交换系统采用了“中央电池”供电方式,相对于大地极性为负,并且,为了保证这些系统中所用的继电器具有良好的低噪声连接,其电源电压(-48V)比其它大多数电池供电系统要高。

    但是,从六十年代初期开始,电子系统则向着另一方向迅速发展,即NPN双极型晶体三极管成为主流的有源器件,受此影响,几乎所有模拟和数字系统的电源都是以地为参考点,采用正压供电。

    由于目前大部分电信电源采用分布式供电,与早期一样,其主电源仍采用-48V输入,并配有很大的后备电池;另一方面,现代电信系统都为电子设备,需要使用低压正电源供电,因而,从-48V产生低压正电源成为一种通用需求。

    结语

    由上述可知,电流检测放大器与仪表放大器的部分关键特性相同,某些应用中可以利用廉价的电流检测放大器代替昂贵的仪表放大器。本文介绍了一个替代案例,由电流检测放大器(MAX4080F)和升压型转换器IC (MAX668)构成。电流检测放大器可以精确地放大信号,并将信号从高压上分离出来,不仅实现了电流检测,而且也可支持以地为参考的-48V至+5V转换,这一应用在电信系统中非常普遍。

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  • 今天教大家pyecharts画仪表仪表盘 (Gauge) 是一种拟物化的图表,刻度表示度量,指针表示维度,...仪表盘的好处在于它能跟人们的常识结合,使大家马上能理解看什么、怎么看。拟物化的方式使图标变得更友好更人性...

    今天教大家用pyecharts画仪表盘

    仪表盘 (Gauge) 是一种拟物化的图表,刻度表示度量,指针表示维度,指针角度表示数值。仪表盘图表就像汽车的速度表一样,有一个圆形的表盘及相应的刻度,有一个指针指向当前数值。目前很多的管理报表或报告上都是用这种图表,以直观的表现出某个指标的进度或实际情况。

    仪表盘的好处在于它能跟人们的常识结合,使大家马上能理解看什么、怎么看。拟物化的方式使图标变得更友好更人性化,正确使用可以提升用户体验。

    常用的仪表盘主要有以下4种类型

    一、基本型仪表盘

    from pyecharts import options as opts

    from pyecharts.charts import Gauge

    c = (

    Gauge()

    .add("", [("工作进展情况", 78)])

    .set_global_opts(title_opts=opts.TitleOpts(title="基本型仪表盘"))

    )

    c.render_notebook()

    二、给仪表盘设置颜色

    from pyecharts import options as opts

    from pyecharts.charts import Gauge

    c = (

    Gauge()

    .add(

    "业务指标",

    [("完成率", 66)],

    axisline_opts=opts.AxisLineOpts(

    linestyle_opts=opts.LineStyleOpts(

    color=[(0.3, "#67e0e3"), (0.7, "#37a2da"), (1, "#fd666d")], width=30

    )

    ),

    )

    .set_global_opts(

    title_opts=opts.TitleOpts(title="设置不同颜色"),

    legend_opts=opts.LegendOpts(is_show=False),

    )

    )

    c.render_notebook()

    将仪表盘划分为0-0.3、0.3-0.7、0.7-1三个段,并设置不同的颜色

    三、改变仪表盘刻度

    from pyecharts import options as opts

    from pyecharts.charts import Gauge

    c = (

    Gauge()

    .add(

    "业务指标",

    [("完成率", 55.5)],

    split_number=20,

    axisline_opts=opts.AxisLineOpts(

    linestyle_opts=opts.LineStyleOpts(

    color=[(0.3, "#00CDCD"), (0.7, "#CDBE70"), (1, "#00EE00")], width=30

    )

    ),

    detail_label_opts=opts.LabelOpts(formatter="{value}"),

    )

    .set_global_opts(

    title_opts=opts.TitleOpts(title="Gauge-分割段数-Label"),

    legend_opts=opts.LegendOpts(is_show=False),

    )

    )

    c.render_notebook()

    如果想让仪表盘的刻度变成5,那么我们可以把它分成20份(split_number=20)

    四、改变仪表盘的大小

    from pyecharts import options as opts

    from pyecharts.charts import Gauge

    c = (

    Gauge()

    .add("", [("完成率", 66.6)], radius="60%")

    .set_global_opts(title_opts=opts.TitleOpts(title="半径改为 60%"))

    )

    c.render_notebook()

    radius="60%"可以把仪表盘半径改为默认半径的60%

    五、改变仪表盘内文字字体

    from pyecharts import options as opts

    from pyecharts.charts import Gauge

    c = (

    Gauge()

    .add(

    "",

    [("完成率", 66.6)],

    title_label_opts=opts.LabelOpts(

    font_size=40, color="blue", font_family="Microsoft YaHei"

    ),

    )

    .set_global_opts(title_opts=opts.TitleOpts(title="Gauge-改变轮盘内的字体"))

    )

    c.render_notebook()

    可以分别设置大小(font_size)、颜色(color)和字体(font_family)

    -完-

    完整代码:https://yihang.cowtransfer.com/s/1724905e89c24e

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  • 共享 是一种使多人能够访问你的仪表板和报表的有效方式。 Power BI 还提供了其他多种开展协作和分发仪表板及报表的方式。要进行共享,无论是在组织内还是在组织外共享内容,你都需要一个 Power BI Pro 许可证。 你的...

    共享 是一种使多人能够访问你的仪表板和报表的有效方式。 Power BI 还提供了其他多种开展协作和分发仪表板及报表的方式

    10fa40f86d562b5f0578727f7350e7c4.png

    要进行共享,无论是在组织内还是在组织外共享内容,你都需要一个 Power BI Pro 许可证。 你的收件人也需要一个 Power BI Pro 许可证,除非内容位于高级容量中。

    可以从 Power BI 服务中的大多数位置共享仪表板和报表:“收藏夹”、“最近”、“我的工作区”以及“与我共享”(如果所有者允许)。 如果有其他工作区中的管理员、成员或参与者角色,则还可以从该工作区进行共享。

    共享仪表板或报表时,你与之共享的人员可查看并与其交互,但不能编辑它。 除非应用行级别安全性 (RLS),否则他们会看到你在仪表板或报表中看到的相同数据。 如果你允许,与之共享的同事还可以与其他同事共享。 组织外的人员可以查看仪表板或报表并与之交互,但不能共享它。

    不能直接从 Power BI Desktop 进行共享 。 将报表从 Power BI Desktop 发布到 Power BI 服务。 但是,可通过 Power BI 移动应用共享仪表板

    视频:共享仪表板

    共享仪表板或报表

    1. 在仪表板或报表列,或在打开的仪表板或报表中,选择“共享”

    2995c711f2e2a223da505eab77346353.png

    2. 在顶部框中,输入个人、通讯组或安全组的完整电子邮件地址。 不能与动态通讯组列表共享。
    你可以与地址在组织外部的人员进行共享,但会看到一条警告。 阅读本文中有关在组织外部进行共享的详细信息。

    fe553877049488a569c84c75d8d297c8.png
    备注
    输入框最多支持输入 100 个单独的用户或组。 有关与更多人员共享的方法,请参阅本文中的与 100 多个用户共享

    3. 如果需要,请添加一条消息。 可选。

    4. 若要允许同事与他人共享你的内容,请勾选“允许收件人共享仪表板(或报表)” 。
    允许他人共享称为重新共享 。 如果你允许,他们可以从 Power BI 服务和移动应用重新共享,或将电子邮件邀请转发给组织中的其他人。 该邀请将在一个月后过期。 你的组织外的用户无法重新共享。 作为内容的所有者,你可以关闭重新共享,或者逐个撤消重新共享。 请参阅本文中停止或更改共享

    5. 如果选择“允许用户使用基础数据集生成新内容”,则用户可基于此仪表板的数据集在其他工作区中自行创建报表 。 阅读有关基于来自不同工作区的数据集创建报表的详细信息。

    6. 选择共享

    0b05ee404d82e4ac7bc3d64c2b0f0979.png


    Power BI 将带有指向共享内容链接的电子邮件邀请发送给个人(而非组)。 你会看到成功 通知。
    当组织中的收件人单击该链接时,Power BI 会将仪表板或报表添加到他们的“与我共享” 列表页中。 他们可以选择你的名字来查看你与之共享的所有内容。

    27c542da4475da28ce1ec441af9a7c8d.png


    当组织外部的收件人单击该链接时,他们会看到仪表板或报表,但不是在常用的 Power BI 门户中。 阅读本文中有关与组织外部人员进行共享的详细信息。

    查看哪些人有权访问仪表板或报表

    有时,需要查看与之共享的人员,并了解他们的共享对象。

    1. 在仪表板或报表列中,或在仪表板或报表中,选择“共享”

    2995c711f2e2a223da505eab77346353.png

    2. 在“共享仪表板”或“共享报表”对话框中,选择“访问权限” 。

    2e15404d40de409fafdd705236bc63a0.png


    组织外的人员都将作为来宾列出。
    在此视图中,可以在本文中停止或更改共享权限

    文章来源:Microsoft Power BI官网
    编辑翻译:Power BI学堂
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