產(chǎn)品介紹
參數(shù)
型號 |
SG-728G |
輸出電壓 |
0~4kV(6kV)±5% |
電壓波形 |
10/700μs±20% |
電流波形 |
5/320μs±20% |
電壓極性 |
正/負 |
輸出阻抗 |
25Ω/ 40Ω(或15Ω/ 40Ω) |
操作方式 |
手動/自動 |
放電次數(shù) |
1---999次 |
間隔時間 |
10—999s |
耦合網(wǎng)絡(luò) |
SGN-C系列 |
工作電源 |
AC220V 50/60Hz |
注:需要多路通訊網(wǎng)絡(luò)可以定制 |
產(chǎn)品介紹
通訊波雷擊浪涌發(fā)生器SG-728G是專門模擬通信線路抗雷擊浪涌干擾的測試發(fā)生器,該產(chǎn)品廣泛用于電話通訊等相關(guān)行業(yè)進行防雷擊試驗。最高輸出電壓可以做到6KV,以滿足更加嚴(yán)酷等級的試驗要求.數(shù)據(jù)和控制線耦合去耦網(wǎng)絡(luò)SGN-C系列與發(fā)生器配套使用。
參數(shù)
型號 | SG-728G |
輸出電壓 | 0~4kV(6kV)±5% |
電壓波形 | 10/700μs±20% |
電流波形 | 5/320μs±20% |
電壓極性 | 正/負 |
輸出阻抗 | 25Ω/ 40Ω(或15Ω/ 40Ω) |
操作方式 | 手動/自動 |
放電次數(shù) | 1---999次 |
間隔時間 | 10-999s |
耦合網(wǎng)絡(luò) | SGN-C系列 |
工作電源 | AC220V 50/60Hz |
注:需要多路通訊網(wǎng)絡(luò)可以定制 |
雷擊浪涌發(fā)生器屬于電磁兼容抗擾度測試設(shè)備,目前最常用的的1.2/50,8/20的綜合波,測試電壓一般共模4KV差模2KV.目前國內(nèi)做的的比較好的廠商有上海三基,上海普銳馬電子等。性能上...
雷擊浪涌模擬器價格是50。用于評估設(shè)備電源線和內(nèi)部連接線在經(jīng)受來自開關(guān)切及自然界雷擊所引起高能量瞬變干擾時的性能提供一個共同依據(jù)。組合式雷擊浪涌發(fā)生器的性能滿足IEC61000-4-5和GB/T176...
佳盈網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司 佳盈網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司是創(chuàng)建于的一家關(guān)于網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品制作銷售的公司,它的銷售市場范圍很廣,在中國和香港地區(qū)都有在銷售世界著名商家的計算機網(wǎng)絡(luò)和一些通信產(chǎn)品。佳盈公司堅持著自己為客戶提供...
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評分: 4.4
雷擊浪涌測試 一 實驗儀器和測試工具 雷擊浪涌發(fā)生器一臺 (如蘇州泰思特電子科技有限公司 SG5010H 或 SG-5006G);泰克示波器一臺(如 TDS3012C);高壓探頭一個(如 泰克 P6015A或哈佛來 PDP8000最高電壓可測 8kv);電流傳感器一 個,隔離變壓器一個用在雷擊浪涌 EUT 供電電源部分。 二 實驗注意事項 1 使用示波器時,最好加上隔離便器供電,防止雷擊浪涌反沖電 壓對示波器電源實驗,蘇州泰思特雷擊浪涌反沖一般在設(shè)置電壓的 8%。 2 確保雷擊浪涌發(fā)生器接地可靠。 3 差分探頭的供電電源最好是采用隔離變壓器供電,排除外界對 測試工具的干擾。 4 EUT 電源最好采用隔離變壓器供電,或者采用漏保交大的空氣 開關(guān)。 5 實驗操作安全是首要位置, (雷擊浪涌具有高電壓大電流實驗, 具有一定的危險性) 在測試時盡力不要觸摸到接線位置, 當(dāng)雷擊浪涌 發(fā)生器觸發(fā)放電時
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評分: 4.3
電磁兼容技術(shù)講座 雷擊浪涌防護設(shè)計技術(shù) Boris Ma 雷擊浪涌防護設(shè)計技術(shù) 主要內(nèi)容 雷電的產(chǎn)生 雷電壓 /電流的特性 雷電的危害機理 雷擊浪涌防護設(shè)計技術(shù) 案例分析 城市 雷電日 城市 雷電日 北京 40 西安 20 上海 35 重慶 40 南京 38 南昌 60 天津 30 長沙 50 廣州 90 福州 60 哈爾濱 80 蘭州 25 沈陽 33 太原 40 雷擊浪涌防護設(shè)計技術(shù) 關(guān)于雷擊的數(shù)據(jù) 我國一些重要城市的年平均雷電日 雷擊浪涌防護設(shè)計技術(shù) 雷電的產(chǎn)生 雷擊浪涌防護設(shè)計技術(shù) 雷電壓 /電流的特性 1.2/50uS雷電壓脈沖波形 (IEC61000-4-5) vo lta ge (V ) 雷擊浪涌防護設(shè)計技術(shù) 雷電壓 /電流的特性 1.2/50uS雷電壓脈沖波形 (擬合 ) u(t ) AU m (1 e t 1 ) e t 2 1 0.9
當(dāng)前的毫米波通信系統(tǒng)主要包括地球上的點對點通信和通過衛(wèi)星的通信或廣播系統(tǒng)。地球上的點對點毫米波通信一般用于對保密要求較高的接力通信中。毫米波本身就具有很強的隱蔽性和抗干擾性,同時由于毫米波在大氣中的衰減和使用小口徑天線就可以獲得極窄的波束和很小的旁瓣,所以對毫米波通信的截獲和干擾變得非常困難。
毫米波地面通信系統(tǒng)的傳統(tǒng)應(yīng)用是接力(中繼)通信。毫米波傳播的大量試驗表明,利用多跳的毫米波接力(中繼)通信是可行的。為了減少風(fēng)險,首先從毫米波頻段的低端和厘米波頻段的高端入手。在開發(fā)高頻段大容量通信系統(tǒng)的同時,更高頻段的中、低容量短程毫米波通信設(shè)備也相繼出臺。
到20世紀(jì)90年代,迎來了全球信息化的浪潮。因特網(wǎng)迅猛發(fā)展,交互多媒體業(yè)務(wù)、寬帶視頻業(yè)務(wù)以及專用網(wǎng)絡(luò)和無線電通信的業(yè)務(wù)量的急劇增長,迫切需要提高傳輸速率、傳輸帶寬和傳輸質(zhì)量。用戶對寬帶接入的需求日益強烈,推動了各種寬帶接入網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備的研發(fā),利用毫米波的無線寬帶接入技術(shù)應(yīng)運而生。
由于豐富的頻率資源,在衛(wèi)星通信中毫米波通信得到了迅速發(fā)展。例如,在星際通信時一般使用5mm(60GHz)波段,因為在此頻率處大氣損耗極大,地面無法對星際通信內(nèi)容進行偵聽。而在星際由于大氣極為稀薄,不會造成信號的衰落。美國的“戰(zhàn)術(shù)、戰(zhàn)略和中繼衛(wèi)星系統(tǒng)”就是一個例子。該系統(tǒng)由五顆衛(wèi)星組成,上行頻率為44GHz,下行頻率為20GHz,帶寬為2GHz,星際通信頻率為60GHz。
與其他通信方式相比,衛(wèi)星通信的主要優(yōu)點是:a)通信距離遠,建站成本與通信距離無關(guān)。b)以廣播方式工作,便于實現(xiàn)多址連接。c)通信容量大,能傳送的業(yè)務(wù)類型多。d)可以自發(fā)、自收、監(jiān)測等。20世紀(jì)70~80年代,衛(wèi)星通信大多是利用對地靜止軌道(又稱同步軌道)進行的。到20世紀(jì)90年代以后,利用中、低軌道的衛(wèi)星通信系統(tǒng)紛至沓來。但是在大容量通信服務(wù)方面,利用對地靜止軌道的衛(wèi)星通信系統(tǒng)仍然是唱主角的。據(jù)統(tǒng)計,20世紀(jì)90年代的10年間,發(fā)射送入同步軌道上的通信衛(wèi)星多達200顆,其中C波段的最多,Ku波段的次之。由此帶來的衛(wèi)星通信頻譜擁擠問題也日益突出,向更高頻段推進已成為必然趨勢。
實際上早在20世紀(jì)70年代初,就已經(jīng)開始了毫米波衛(wèi)星通信的實驗研究。此領(lǐng)域大部分開發(fā)工作在美國、前蘇聯(lián)和日本進行。到20世紀(jì)80年代末至90年代,除了推出繼續(xù)用于范圍更廣、內(nèi)容更多的毫米波頻段實驗衛(wèi)星外,開始出現(xiàn)了實用化的Ka波段衛(wèi)星通信系統(tǒng)。需要指出的是,其中許多衛(wèi)星采用了一系列先進的技術(shù),包括多波束天線、星上交換、星上處理和高速傳輸?shù)取?/p>
組合式雷擊浪涌發(fā)生器的性能滿足IEC61000-4-5和GB/T17626.5標(biāo)準(zhǔn)的要求。根據(jù)要求可以滿足ANSI C62.41/45要求。兼容(1.2/50μs、8/20μs)組合波,(10/700μs、5/320μs)通信波,以及500Ω阻抗脈沖耐壓測試等多功能組合。
一.標(biāo)準(zhǔn):
IEC61000-4-5、GB/T17626.5和ANSI C62.41/45
二.優(yōu)點:
雷擊浪涌發(fā)生器引進日本技術(shù),穩(wěn)定可靠,經(jīng)濟實用。
三.參數(shù):
型號 |
SG-5010B |
|
輸出電壓 |
0~6kV/0~10 kV/0~15 kV±5% |
|
輸出波形 |
綜合波、CCITT波、脈沖耐壓 |
|
綜合電壓波 |
1.2/50μs±20% |
|
綜合電流波 |
8/20μs±20%,0~3/5 kA |
|
CCITT(ITU)電壓波 |
10/700μs±20%,0~6kV±5% |
|
電流波 |
5/320μs±20%, |
|
計數(shù) |
6位 |
|
浪涌極性 |
正/負 |
|
浪涌發(fā)生 |
手動/自動 |
|
相移(綜合波) |
與電源同步時為0°~360° |
|
輸出阻抗 |
綜合波 |
2Ω |
脈沖耐壓 |
500Ω |
|
CCITT通訊波 |
15Ω.40Ω |
|
綜合波耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) |
內(nèi)置:三相五線 耦合去耦網(wǎng)絡(luò) |
|
通訊波耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) |
內(nèi)置:二路四線 耦合去耦網(wǎng)絡(luò) |
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工作電源 |
AC220V 50/60Hz |
|
外形尺寸 |
1500×545×700mm |
毫米波通信技術(shù)是一個典型的軍民兩用技術(shù)。在軍事領(lǐng)域中可以應(yīng)用于星際間通信或中繼、毫米波頻段的保密通信和毫米波敵我識別系統(tǒng)等;而在民用領(lǐng)域可以應(yīng)用于寬帶多媒體移動通信系統(tǒng)、測量雷達、車船防撞、地形測繪、射電天文、以交互式大容量電視廣播及衛(wèi)星的毫米波鏈路系統(tǒng)等諸多方面,并將進一步擴大其市場??傊?,國內(nèi)外在毫米波通信領(lǐng)域進行了大量的研究工作,內(nèi)容涉及了從基礎(chǔ)傳播理論到實際系統(tǒng)應(yīng)用的方方面面,這些都充分說明了毫米波通信是一種很有發(fā)展前景的無線通信技術(shù)。