中文名 | 應變放大器 | 靈敏系數(shù) | K=2.00 |
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靈敏度 | 0.5V/100με | 輸入特性 | ±100mV |
·每個單元1通道,應變阻值范圍為60歐到1000歐,應變因子為2.00,帶按鍵鎖定功能防止誤操作
·交直流兩用:100到240VAC,10到30VDC;寬工作溫度范圍:-10℃到50℃;抗振:3g。
·橋路檢查功能(日本專利申請中):檢查橋路或?qū)Ь€中的斷路現(xiàn)象,節(jié)省試驗準備時間以及防止斷路造成損失。
·導線距離補償(日本專利號 2992599):當應變測量距離較長時,橋路中的電壓由于導體的電阻增加而下降。以往,通過采用6線電纜遙測或設(shè)定數(shù)值如電纜的長度與直徑比值進行補償。對于AS系列,使用獨特的自動補償電路,通過提供額外的橋壓補償導體阻抗,進而實現(xiàn)高精度的應變測量。
量 程:0~±100000με
測量線數(shù):1線,6線,8線組合式
電橋電壓:DC 1、2、5、10V
靈敏系數(shù):K=2.00
靈敏度:0.5V/100με(電橋電壓2V,K=2.00)
輸入特性:±100mV(輸入阻抗大于10MΩ)
輸出特性:0~±10V(2KΩ負載),0~±50mA(200Ω負載)
誤 差:
型號 |
線性 |
標定 |
衰減 |
頻率響應 |
YF-1 |
≯±0.05% |
≯±0.2% ±2με |
≯±0.1% |
0~25KHZ |
YF-2 |
≯±0.1% |
≯±0.5% ±2με |
≯±0.5% |
0~50KHZ |
YF-3 |
信噪比:>50dB(YF-1)\>45 dB(YF-2、3)
穩(wěn)定性:
型號 |
零點漂移 |
讀取值變化 |
YF-1 |
≯±0.1%/2h |
≯±0.1%/h |
YF-2、3 |
≯±0.5%/2h |
≯±0.5%/h |
電阻平衡范圍:YF-1、2:≮±0.5%(K=2.00,電阻應片阻值=120Ω)
YF-3:自動平衡,≮±1%±10με(K=2.00,電阻應變阻值=120Ω,衰減×1,增益為2000,電橋電壓2V)
工作環(huán)境:溫度0~ 40℃,相對濕度30%~85%
電 源:220\50HZ
重 量:約2~2.5 kg
應變放大器簡介
直流電橋
長導線補償
內(nèi)設(shè)低通濾波器
YF-3還具有電橋自動平衡
原理:高頻功率放大器用于發(fā)射機的末級,作用是將高頻已調(diào)波信號進行功率放大,以滿足發(fā)送功率的要求,然后經(jīng)過天線將其輻射到空間,保證在一定區(qū)域內(nèi)的接收機可以接收到滿意的信號電平,并且不干擾相鄰信道的通信。...
您錯誤的理解信號放大器了第一,信號在電線中進行傳輸?shù)臅r候會有衰減的,所以使用信號放大器只是為了恢復原始信號第二,現(xiàn)在很多家的電視比較多,一條線走也容易出現(xiàn)信號衰減,所以使用分配信號放大器所以只要使用一...
儀表放大器是在有噪聲的環(huán)境下放大小信號的器件,其本身所具有的低漂移、低功耗、高共模抑制比、寬電源供電范圍及小體積等一系列優(yōu)點,它利用的是差分小信號疊加在較大的共模信號之上的特性,能夠去除共模信號,而又...
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評分: 4.5
五、電荷放大器 電荷放大器主要由一個高增益反向電壓放大器和電容負反饋組成。輸入端的 MOSFET 或 J-FET 提供高絕緣性能,確保極低的電流泄露。 電荷放大器將壓電傳感器產(chǎn)生的電荷轉(zhuǎn)換為成比例的電壓, 用來作為監(jiān)測和控制過程的 輸入量。電荷放大器主要由一個具有高開環(huán)增益和電容負反饋的 MOSFET( 半導體場效應晶 體管 )或 JFET(面結(jié)型場效應晶體管 )的反向電壓放大器組成, 因此它的輸入產(chǎn)生高絕緣阻抗, 會引起少量電流泄漏。忽略 Rt 和 Ri,輸出端電壓為: )( 1 1 1 crt r r o CCC AC C Q U 對于足夠高的開環(huán)增益,系數(shù) 1/AC 接近于零。因此可以忽略電纜和傳感器的電容,輸 出電壓僅由輸入端電壓和量程電容決定。 r o C QU 電荷放大器可看成是電荷積分器, 它總是在量程電容兩端以大小相等, 極向相反的電荷 補償傳感器產(chǎn)生的電荷。 量程電容兩端
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評分: 4.6
實驗六 電荷放大器與電壓放大器 加速度一般通過壓電加速度傳感器進行測量。 電荷放大器能將傳感器輸出的 微弱電荷信號變換成放大了的電壓信號, 同時又能將傳感器的高阻抗輸出變換成 低阻抗輸出。壓電加速度傳感器的輸出需經(jīng)電荷放大器進行變換 (即電荷—電壓 轉(zhuǎn)換),方可用于后續(xù)的放大、處理,因此電荷放大器是加速度測量中必不可少 的。下圖為電荷放大器的仿真原理圖。 下圖為電荷放大器仿真的波形圖。 用運放構(gòu)成同相放大器可以實現(xiàn)電壓放大。下圖為電壓放大器仿真的原理 圖。 下圖為電壓放大器的波形圖。