(1)精確度:士0.5%。
(2)輸入信號:見表。
(3)輸出信號:見表。
(4)句輸入通道:1個。
(5)負(fù)載電阻:見表。
(6)環(huán)境溫度:0~50℃。
(7)相對濕度:≤85%。
(8)電源電壓:-5% 24V~10% 24V。
(9)工作振動:≤25 Hz,全振幅≤0.1mm。
(10)外磁場:≤400 A/m。
(11)消耗功率:約1.5W。
阻抗轉(zhuǎn)換器采用輸入阻抗較高的運算放大器加深度負(fù)反饋的原理,如圖1所示。當(dāng)采用電流負(fù)反饋時,構(gòu)成輸出電流與輸入電壓成線性關(guān)系,取得高內(nèi)阻的電流輸出。當(dāng)采用電壓負(fù)反饋時,構(gòu)成輸出電壓與輸入電壓成線性關(guān)系,取得低內(nèi)阻的電壓輸出。
一般壓電傳感器阻抗都很高,而信號放大處理部分的輸入阻抗又大都很低(絕緣柵類場效應(yīng)管除外)。
為了不使壓電傳感器產(chǎn)生的微弱電信號都消耗在自身的阻抗上,就要求信號放大處理部分的輸入阻抗和自己匹配(最好是相等這樣可以得到最大功率傳輸)。
阻抗變換器就是起到將壓電傳感器的高阻抗變換為信號放大處理部分需要的低阻抗。
另外,如果信號放大處理部分的輸入阻抗比壓電傳感器阻抗還高的話,這樣反而可以得到更大的電壓增益,但效率會降低。
檢測范圍:主要說明該CT系統(tǒng)的檢測對象。如能透射鋼的最大厚度,檢測工件的最大回轉(zhuǎn)直徑,檢測工件的最大高度或長度,檢測工件的最大重量等。使用的射線源:射線能量大小、工作電壓、工作電流及焦點尺寸。射線能量...
生產(chǎn)PVC型材用寶華PVC熱穩(wěn)定劑。
什么叫AD轉(zhuǎn)換器,什么叫DA轉(zhuǎn)換器
AD,DA中的A指模擬信號,D指數(shù)字信號,ADC指模擬信號到數(shù)字信號轉(zhuǎn)換器,把電壓值電流值轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制碼,DAC指數(shù)字信號到模擬信號轉(zhuǎn)換器,把二進(jìn)制碼轉(zhuǎn)換成電壓電流
調(diào)頻阻抗轉(zhuǎn)換器的好壞,影響頻偏及頻率增量的指標(biāo)。要求輸入信號等于輸出信號而且BG252的發(fā)射極對地應(yīng)為零電位。因此,在整機檢查中出現(xiàn)下列情況時,應(yīng)對調(diào)頻阻抗轉(zhuǎn)換器進(jìn)行檢修。
(1)整機無頻偏及增量,而阻抗變換器有輸入而無低頻調(diào)制電壓輸出。應(yīng)檢查阻抗轉(zhuǎn)換器的供電是否正常,輸出端是否短路到地或開路;晶體管是否損壞,元件是否損壞、虛焊、銹蝕、脫落等。
(2)頻偏對稱性差且很小,增量也極不對稱且很小,通常是阻抗轉(zhuǎn)換器單邊供電致使其輸出為二分之一輸入,并引起嚴(yán)重的波形失真。
(3)頻偏正常,但增量不對稱。則往往是在無調(diào)制電壓輸入時,BG252的發(fā)射極對地電位不為零。調(diào)整兩三級管的直流工作點,選配穩(wěn)壓管2CW7L,使BG252發(fā)射極對地為零電位。
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網(wǎng)關(guān) (Gateway) 又稱網(wǎng)間連接器、 協(xié)議轉(zhuǎn)換器。 網(wǎng)關(guān)在傳輸層上以實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)互連, 是最復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)互連設(shè)備, 僅用于兩個高層協(xié)議不同的網(wǎng)絡(luò)互連。網(wǎng)關(guān)的結(jié)構(gòu)也和路由器類似,不同的是互連層。網(wǎng)關(guān)既可以用于廣 域網(wǎng)互連, 也可以用于局域網(wǎng)互連。 網(wǎng)關(guān)是一種充當(dāng)轉(zhuǎn)換重任的計算機系統(tǒng)或設(shè)備。 在使用不同的通信協(xié) 議、數(shù)據(jù)格式或語言 ,甚至體系結(jié)構(gòu)完全不同的兩種系統(tǒng)之間,網(wǎng)關(guān)是一個翻譯器。與網(wǎng)橋只是簡單地傳達(dá) 信息不同,網(wǎng)關(guān)對收到的信息要重新打包,以適應(yīng)目的系統(tǒng)的需求。同時,網(wǎng)關(guān)也可以提供過濾和安全功 能。大多數(shù)網(wǎng)關(guān)運行在 OSI 7 層協(xié)議的頂層 --應(yīng)用層。 大家都知道,從一個房間走到另一個房間,必然要經(jīng)過一扇門。同樣,從一個網(wǎng)絡(luò)向另一個網(wǎng)絡(luò)發(fā)送信息, 也必須經(jīng)過一道 “關(guān)口”,這道關(guān)口就是網(wǎng)關(guān)。顧名思義,網(wǎng)關(guān) (Gateway) 就是一個網(wǎng)絡(luò)連接到另一個網(wǎng)絡(luò)的 “關(guān)口”。 按照不同的分類標(biāo)
阻抗標(biāo)準(zhǔn)阻抗簡介
輸入阻抗是指一個電路輸入端的等效阻抗。在輸入端上加上一個電壓源U,測量輸入端的電流I,則輸入阻抗Rin就是U/I。你可以把輸入端想象成一個電阻的兩端,這個電阻的阻值,就是輸入阻抗。
輸入阻抗跟一個普通的電抗元件沒什么兩樣,它反映了對電流阻礙作用的大小。對于電壓驅(qū)動的電路,輸入阻抗越大,則對電壓源的負(fù)載就越輕,因而就越容易驅(qū)動,也不會對信號源有影響;而對于電流驅(qū)動型的電路,輸入阻抗越小,則對電流源的負(fù)載就越輕。因此,我們可以這樣認(rèn)為:如果是用電壓源來驅(qū)動的,則輸入阻抗越大越好;如果是用電流源來驅(qū)動的,則阻抗越小越好(注:只適合于低頻電路,在高頻電路中,還要考慮阻抗匹配問題。)另外如果要獲取最大輸出功率時,也要考慮 阻抗匹配問題。
無論信號源或放大器還有電源,都有輸出阻抗的問題。輸出阻抗就是一個信號源的內(nèi)阻。本來,對于一個理想的電壓源(包括電源),內(nèi)阻應(yīng)該為0,或理想電流源的阻抗應(yīng)當(dāng)為無窮大。輸出阻抗在電路設(shè)計最特別需要注意。
但現(xiàn)實中的電壓源,則不能做到這一點。我們常用一個理想電壓源串聯(lián)一個電阻r的方式來等效一個實際的電壓源。這個跟理想電壓源串聯(lián)的電阻r,就是(信號源/放大器輸出/電源)的內(nèi)阻了。當(dāng)這個電壓源給負(fù)載供電時,就會有電流I從這個負(fù)載上流過,并在這個電阻上產(chǎn)生I×r的電壓降。這將導(dǎo)致電源輸出電壓的下降,從而限制了最大輸出功率(關(guān)于為什么會限制最大輸出功率,請看后面的“阻抗匹配”一問)。同樣的,一個理想的電流源,輸出阻抗應(yīng)該是無窮大,但實際的電路是不可能的。
阻抗板阻抗特性
據(jù)信號的傳輸理論,信號是時間、距離變量的函數(shù),因此信號在連線上的每一部分都有可能變化。因此確定連線的交流阻抗,即電壓的變化和電流的變化之比為傳輸線的特性阻抗(Characteristic Impedance):傳輸線的特性阻抗只與信號連線本身的特性相關(guān)。在實際電路中,導(dǎo)線本身電阻值小于系統(tǒng)的分布阻抗,猶其 是高頻電路中,特性阻抗主要取決于連線的單位分布電容和單位分布電感帶來的分布阻抗。理想傳輸線的特性阻抗只取決于連線的單位分布電容和單位分布電感。
印制電路板上導(dǎo)線的特性阻抗是電路設(shè)計的一個重要指標(biāo),特別是在高頻電路的PCB設(shè)計中,必須考慮導(dǎo)線的特性阻抗和器件或信號所要求的特性阻抗是否一致,是否匹配。因此,在PCB設(shè)計的可靠性設(shè)計中有兩個概念是必須注意的。