正弦波发生器

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正弦波发生器相关的厂商

  • 夏津汇康臭氧发生器有限公司从事臭氧发生器设备及臭氧发生器工程的设计、研发和制造。公司成立以来,生产的内置式臭氧发生器、外置式臭氧发生器、壁挂式臭氧发生器、移动式臭氧发生器已被多家食品、制药企业、医疗机构和水产养殖企业用于空气消毒。生产的水处理臭氧发生器也广泛应用于污水处理、净水处理、原水处理和游泳池水处理等领域。 本企业也专注于臭氧发生器配件的研发和生产。生产的臭氧发生器电源和臭氧发生管被多家臭氧发生器生产企业选用。进入市场以来,性能良好、质量可靠。欢迎各臭氧发生器企业选购我公司的臭氧发生器配件产品。 质量是企业的生命,我们必须提供无可挑剔的产品和服务,让顾客满意;诚信是企业的无形资产,是企业发展的源泉,它既是做人的标准,更是经营企业的前提和保障。我们一定牢固树立诚信意识,主动融入市场经济的大潮,抓住机遇、与时俱进,在合作竞争中谋求双赢,实现可持续发展。
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  • 苏州阿洛斯环境发生器有限公司(Suzhou AROS Environment Generators Co., Ltd. ),2015年8月成立于苏州张家港保税区科创园,资金1000万,占地1600平米,是“张家港领军人才”和“姑苏领军人才”企业。公司致力于应用场景测试通用平台的开发,广泛服务能源、环保、化工、燃料电池、汽车等行业的广大客户。
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  • 上海新稳电气科技有限公司(隶属上海稳博公司)专业从事各种稳压器、变压器、接触式自耦调压器、正弦波逆变器、直流电源、稳频稳压电源、UPS不间断电源、EPS应急电源、高低压配电柜、电缆接头、配电箱、金属按钮开关、消防电气、防爆电气、变电站及建筑电器等研发和销售。公司以国民用电节能为己任,与社会各界同仁广泛作,造福社会,服务大众。 经过多年的不懈努力,公司针对安全用电领域相继推出了智能化程度较高的电源系列产品,并因之而逐渐成为节能用电领域国内让人熟知品牌。 上海新稳电气科技有限公司有现代化的研发室和设备。凭借着自身强大的实力,使得公司的产品性能更加可靠,管理更加制度化。由于新稳公司在稳压电源的技术研究、电路设计、制造工艺、质量管理、售前售后服务等方面都有丰富的经验,享有很高的声誉和知名度。许多著名的电器厂家纷纷委托贴牌生产(OEM),新稳的产品和售后服务获得了同类企业和客户的一致好评。靠着广大客户的支持,新稳的产品在市场上占有一定份额,新稳也将成为全国具有自主研发的公司之一。
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正弦波发生器相关的仪器

  • 脉冲正弦波骚扰测试系统PSG 110 产品简介 PSG 110是凌世研制的全新智能化高集成度的脉冲正弦波发生器。一体机设计,内置信号源、固态功率放大器、定向耦合器、功率计等等。配合附件可完成脉冲正弦波测试要求,即7637-4中的A波形测试要求。可完成全自动校准及自动测试。可选择外置功率放大器,且设备可单独使用 符合标准 ISO 7637-4;TS 7637-4;ISO 21498-2;BMW GS 95023;Mercedes MBN LV 123;Volkswagen VW 80303/80300 应用领域 适用于有电气独立驱动的道路车辆(例如,纯电动汽车(BEV)、混合动力汽车(HEV)或插电式混合动力汽车(PHEV))装用的电气系统 技术特点一体化设计,内置信号源、固态功率放大器、定向耦合器、功率计;软件控制,自动完成校准及测试 技术参数规格型号PSG 110名称脉冲正弦波发生器信号源发生器参数频率特性正弦波1uHz~10MHz分辨率1uHz准确度±(1ppm+10pHz),18℃~28℃调制类型AM,FM,PM,ASK,FSK,PSK,PWM正弦波频谱纯度谐波-55dBc非谐波-60dBc相位噪声典型(0dBm,10kHz偏移)10MHz:-105dBc/Hz脉冲串特性脉冲计数1至1 000 000或无限内部周期1μs至500s触发源内部、外部、手动输出特性范围1.0mVpp至20Vpp准确度±(1%)±5mV输出阻抗50Ω输出接口N头(母头)输出特性固态功率放大器技术参数频率范围100kHz~240MHz输出饱和功率85W输出线性功率47W增益40dB增益平坦度±3.5dB二次谐波-20dBc标称阻抗50Ω功率计技术参数频率范围100kHz~440MHz测试电平-40dBm~30dBm精度±0.2dB输入接口N(母)VSWR1.2:1通用参数电源范围AC 110 V/220 V ±10%,50 Hz /60Hz±5% (大陆地区默认AC 220 V50 Hz)功耗400W尺寸19" / 4U重量约14 kg环境温度15℃~35℃相对湿度45%~75%大气压力86 kPa~106 kPa
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  • 设备带以太网接口,可选以太网TS-SG6000F提供了一个纯的,低谐波的正弦波。频率范围50-6000 MHz。输出功率通常高于+10 dBm,可以以0.5dB的步长向下调整,也可以通过内部可变衰减器连续调整。清晰的OLED显示屏为用户提供了有用的反馈,提供了USB控制,现已提供可选的以太网控制。SG6000F特性有源谐波滤波外部扫描触发输入(MCX)(低电平有效)独立和USB远程操作50MHz至6GHz输出频率可调输出功率(步进和可变)行业标准的SCPI命令支持内部±2.5PPM TCXO 10MHz参考前置用户频率步进按钮扫频支持前置式明亮OLED显示屏简单的Windows控件GUI由标准微型USB供电易于与所有软件包(.NET,Matlab,python,android,linux等)交互RF信号发生器规格参数谐波电平:-25dBc(典型值)频率范围:50-6000 MHz默认功率电平:+10 dBm相位噪声:-74dBc @ 10KHz偏移内部衰减器(数字):64 x(0.5dB)步长内部衰减器(可变):?15dB(10位DAC)尺寸:2.75英寸x 1.25英寸x 3.15英寸输入电压:5V标准微型USB输出阻抗:50欧姆射频连接器:优质金微波SMA常见应用自动化测试环境常规RF实验室使用灵活的本地采购天线设计EMC测试生产验证和测试教育/大学实验室使用航空航天/国防研究802.11n开发/测试LTE工程型号频率范围输出功率范围相位噪声@ 10KHZ偏移10MHZ & 100MHZ 参考输入SWEEP TRIGGERUSB控制以太网控制TS-SG30000PRO0.1-30GHz- 45dBm至+ 15dBm(校准)-92dBc @ 20GHz具备具备标配标配TS-SG30000L0.05-30GHz- 30dBm至+ 15dBm(校准)-90dBc @ 23GHz具备不具备标配标配TS-SG22000PRO0.1-22GHz-40至+ 17dBm(未校准) -40至+ 15dBm(校准)-92dBc @ 20GHz具备不具备标配标配TS-SG220000.025 - 22GHz-30至+ 15dBm(未校准) -21.5至+ 10dBm(校准)-63dBc @ 18GHz具备具备标配可选TS-SG12000PRO0.05-13GHz-30至+ 15dBm(未校准) -21.5至+ 10dBm(校准)-94dBc @ 12GHz具备不具备标配标配TS-SG120000.025-12GHz-30至+ 15dBm(未校准) -21.5至+ 10dBm(校准)-63dBc @ 18GHz具备10MHz参考输入具备标配可选TS-SG6000PRO0.025-7GHz-40至+ 17dBm(未校准) -40至+ 15dBm(校准)-92dBc @ 6GHz具备不具备标配标配TS-SG6000L0.025-6GHz-35至+ 13dBm(未校准)-72dBc @ 6GHz具备10MHz不具备标配可选TS-SG6000F (谐波滤波,纯正弦波)0.025-6GHz-35至+ 13dBm(未校准)-72dBc @ 6GHz具备10MHz具备标配不具备TS-SG6000B (电池供电)0.025-6GHz-35至+ 13dBm(未校准)-72dBc @ 6GHz具备10MHz不具备标配不具备TS-SG6000X (双通道)0.025-6GHz-35至+ 13dBm(未校准)-72dBc @ 6GHz具备10MHz不具备标配不具备TS-SG4400L0.035-4.4GHz-20至+ 10dBm(校准) -35至+ 13dBm(未校准)-85dBc@2.4GHz具备10MHz不具备标配可选
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  • AHAI 4002 信号发生器 400-860-5168转1946
    AHAI 4002信号发生器AHAI4002型信号发生器是一款数字信号发生器,它可以产生正弦波、扫频正弦波、扫幅正弦波、正弦波猝发音、白噪声、1/1 OCT白噪声、1/3 OCT白噪声、粉红噪声、MLS等多种信号。采用数字合成原理产生信号,频率和幅度非常稳定,它可广泛应用在电声生产线上作为扬声器听音测试,电声器件老化试验信号源,还可作为通常声频信号发生器使用。内置锂电池,续航时间长。主要性能指标信号输出类型 1路电压输出信号输出接口 BNC插座信号端输出阻抗 200Ω输出电压15 V输出信号类型正弦波、扫频正弦波、扫幅正弦波、正弦波猝发音、白噪声、1/1 OCT白噪声、1/3 OCT白噪声、粉红噪声、MLS显示器 2.6寸彩屏显示器电源12.6V锂电池专用充电器,内置12.6V/21A锂电池,不间断续航48h以上外形尺寸 307×125×260(mm))质量 4.1kg 信号类型键、衰减器和数字键独立,具有快速参数设置按键正弦信号部分频率范围 1 Hz~80k Hz;频率响应 10 Hz~80k Hz±0.2 dB,1 Hz~10 Hz±1 dB输出幅度 0.15 V~15 Vrms(有效值、未经过衰减)衰减器 程控,衰减幅度:0~100 dB;分档0.1 dB电压示值误差 优于±2.5%(15μV~15 V)谐波失真 10 Hz~20k Hz内小于0.03%白噪声部分白噪声频率范围 20 Hz~20k Hz衰减器 程控,衰减幅度:0~60 dB;分档0.1 dB 噪声频谱均匀性小于2dB粉红噪声部分粉红噪声频率范围 20 Hz~20k Hz衰减器 程控,衰减幅度:0~60 dB;分档0.1 dB 噪声频谱均匀性小于2dB扫频正弦波部分扫频信号起始频率 20 Hz~40k Hz扫频信号终止频率 20 Hz~40k Hz扫频时间 1 s~100 s信号幅度 0.015 V~15 V扫频模式 对数或线性(连续变化)扫频方式 单向或双向信号发生 单次或连续扫幅正弦波部分频率范围 20 Hz~20k Hz扫幅时间 1 s~100 s起始幅度 0.015 V~15 V终止幅度 0.015 V~15 V扫幅模式对数或线性(连续变化)扫频方式 单向或双向信号发生单次或连续衰减器0~40 dB猝发音部分频率范围1 Hz~20k Hz信号幅度0.15 V~15 Vrms(有效值、未经过衰减)幅度衰减0 dB~100 dB猝发音延时 0.125 ms~99999 ms(不大于猝发音周期)猝发音周期0.125 ms~99999 ms(不小于猝发音延时)
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正弦波发生器相关的资讯

  • 新品速递|国仪量子推出任意波形发生器AWG4100
    近日,国仪量子(合肥)技术有限公司推出一款量子测控核心部件产品——任意波形发生器AWG4100,并在2020年6月开始上市销售。图1 任意波形发生器AWG4100一、开发背景在量子计算、量子精密测量、通信雷达、核磁共振光谱、半导体测试和纳米技术等领域,任意波形发生器 (AWG)凭借其出色的分辨率和带宽等性能有着非常普遍和广泛的应用。例如,通过AWG控制声光调制器实现激光调制,在离子阱实验中,利用AWG产生射频电压实现离子囚禁,或者在微波雷达方向,AWG输出的信号经调制后产生的脉冲电磁波对目标位置进行探测。随着AWG在科研和工业上广泛应用,用户对AWG分辨率和带宽等性能及良好操作体验等的需求也越来越高。为了更好地满足客户需求,任意波形发生器AWG4100设计有4个通道,每个通道可以独立产生高达1.2 GSa/s采样率、16位垂直分辨率的单端波形输出。每个通道还拥有最大512 MSa的存储深度,同时提供独立和组合播放两种模式,能够轻松应对各种不同场景的复杂波形需求。除性能行业领先外,该款产品体积小且兼具成本效益,用户使用体验极佳。主导这款产品开发设计的总工程师张俊斌博士介绍道:“我们始终以成就客户为目标,在设计这款产品时,不仅关注优异的性能指标与丰富的功能,同时也重视其外观与易用性,从产品连接到波形编辑与下载,我们的产品能够为客户节省更多调试的时间,让客户专注于自己的工作,这同样具有非常大的价值”。此外,该款产品已经在公司内部磁共振产品线EPR等大型科学仪器中使用,产品线总监许克标博士表示:“AWG4100整体简单易用,特别适合科研人员,例如,设备调试只需要10分钟左右即可完成;配套软件的UI设计简洁易用且可以直观预览波形效果;DDS模式可快速产生四个相位相干的射频源;自定义波形编辑语法简单易懂等”。图2 实验人员使用AWG4100二、产品特点01 灵活地创建波形阵列为了支持用户生成较长且更复杂的波形,AWG4100为每个通道提供了512 MSa的存储深度。同时提供独立和组合播放两种模式,支持用户根据自己的需要同时使用多个通道,分别播放不同类型的信号,可以是常用的正弦波,也可以是用户自定义的各类特殊复杂信号。基于以上特点,AWG4100可以适用于各种应用场景,给信号的创建带来无限可能。02 简便的操作使用方式AWG4100提供操作简洁的控制软件,可以通过软件直接方便的产生正弦波信号,或者在软件上使用类Python语言进行编程创建应用波形。同时,AWG4100还提供SDK支持用户直接使用流行的编程语言C++、Python等进行二次开发。03 面向未来的扩展AWG4100产品考虑到不同应用场景的需要,比如在超导量子计算中,随着量子比特数目增加,需要更多的AWG通道及同步通道,产品支持通过高效的同步接口和选配的同步控制系统可以实现多台设备间的同步,扩展更多的通道。04 强大的产品技术支持国仪量子拥有强大的技术研发团队,任意波形发生器AWG4100已经在公司的量子钻石单自旋谱仪、电子顺磁共振谱仪等大型仪器内部使用并运行良好,目前AWG4100已全面投产,可立即交付。我们的工程师团队可以为客户提供及时的技术支持,为客户的使用保驾护航。三、产品参数图3 AWG4100主要产品参数第二次量子革命的核心是实现单量子态的操控与读取,这都离不开高性能的数据采集与信号发生系统的支撑。国仪量子面向第二次量子革命推出的量子测控解决方案,除任意波形发生器外,还涵盖任意序列发生器、量子态控制与读出系统、锁相放大器等多款设备,这些都是量子信息系统的“心脏”。未来,国仪量子将继续研发性能更优,使用体验更好的量子测控系列产品,为客户提供更综合完善的技术解决方案。
  • Spectrum任意波形发生器在自动化和远程应用生成信号
    p style=" text-align: left "   2016年8月1日,德国汉斯多尔夫讯——全球领先的PC测试测量设备设计制造商德国Spectrum公司今日发布全新系列基于LXI标准的任意波形发生器。该系列产品为需要在自动化测试及远程应用程序中产生电子信号的工程师及科学家提供了最佳解决方案。为了满足用户对产品性能水平的多种需求,德国Spectrum公司在其generatorNETBOX系列中再添7款新产品。该组产品结合了目前最新的数模转换技术(DAC),生成的信号频率可从直流达到400MHz。此外,通过以太网与电脑或局域网(LAN)连接实现完全的远程控制,使其易于整合在任意测试系统中。 /p p style=" text-align: center " img width=" 600" height=" 361" title=" 德国Spectrum公司DN2.662产品外观.jpg" style=" width: 600px height: 361px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201608/insimg/ed22a560-ad79-4d48-a2c1-f9724633f9ed.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " 德国Spectrum公司DN2.662产品外观 /p p   generatorNETBOX系列产品具有2、4、8条完全同步通道。该系列的高端产品为DN2.66x系列。此次发布的任意波形发生器速度快且具有高分辨率,结合16位垂直分辨率的数模转换技术,输出率可达1.25GS/s或625MS/s。此次的新系列产品还包括高达2 x 4GB的板上存储,在高阻抗下的输出电压高达& amp #177 4 V (625MS/s型号产品可达& amp #177 5V),50& amp #937 时的输出电压可达& amp #177 2 V ( 625 MS/s 型号产品可达& amp #177 2.5V)。针对低频率程序,德国Spectrum公司推出了DN2.60x系列产品。该产品使用14位数模转换技术,信号输出率可达125MS/s。同样,对于信号生成频率高达60MHz的应用程序,这无疑是一种节约成本的解决方案。 /p p style=" text-align: center " img width=" 600" height=" 324" title=" 德国Spectrum公司DN2.662产品侧面图.jpg" style=" width: 600px height: 324px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201608/insimg/05ba016f-2799-4f15-895c-bbb7e327199a.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " 德国Spectrum公司DN2.662产品侧面图 /p p   为了能够生成较长且复杂的波形,此次发布的任意波形发生器在使用大容量板上存储的同时,结合诸如单脉冲、回路、FIFO、门式以及序列回放等多种操作模式。在FIFO模式下,任意波形发生器能够通过GBit以太网口持续从电脑内存向任意波形发生器内存传输数据。任意波形发生器甚至可以在新波形数据向板上内存传输的过程中输出信号。 /p p style=" text-align: center " img width=" 600" height=" 223" title=" 表1 generatorNETBOX产品目录.jpg" style=" width: 600px height: 223px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201608/insimg/5a7b5b6b-b364-4b5e-90dd-78f2eaaa3df5.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " 表1 generatorNETBOX产品目录 /p p   任意波形发生器的每条通道都是由精密的锁相回路(PLL)控制系统计时,由内部生成,或者由外时钟或外参考时钟生成。任意波形发生器具有高度的灵活性,其前面板的多功能I/O连接器进一步提高了其灵活性,使其能够访问异步数字输入、异步数字输出、触发器输出、运行和arm状态,锁相回路参考时钟以及标记输出。 /p p   小巧且紧凑的generatorNETBOX产品适用于台面型设备或机架式设备。移动程序可使用12V或24V的直流电源供电。 /p p   此次推出的任意波形发生器是完全独立的产品,其配置的工具能够满足生成任意波形的需求。用户仅需将该产品与电脑主机连接(如笔记本或工作站)或企业网络的任何地方,启动Spectrum公司的SBench6专业软件。SBench6专业版适用于任意一款任意波形发生器,它能够使用户控制全部操作模式,并轻松通过一个简单、便捷的图形用户界面完成硬件设置。此外,该软件还内置了波形生成、数据分析及存档功能。这其中包括了能够产生诸如正弦、矩形、三角形、锯齿形、SINC和DC等标准波形的EasyGenerator功能。这些波形可用方程产生,也可从其它设备(诸如数字化仪和示波器)或软件程序导入。SBench6能够完成诸如ASCII、二进制和WAV等主流数据格式的输入和输出。 /p p   该系列产品所包含的驱动程序能够满足用户使用任意常见的编程语言进行自由编程。这其中包括C++, Visual Basic, VB.NET, C#, J#, Delphi和Python代码。为了满足LabVIEW, LabWindows 和 MatLab的需求,Spectrum还提供了第三方软件支持。 /p p   对于需要通过generatorNETBOX进行远程操控的应用,德国Spectrum提供了嵌入式服务器选项—DN2.xxx-Emb。该选项包括一个强大的CPU,一个可自由访问的SSD,较大的内存和一个远程软件开发访问方法。这个开放式平台使用户在运行自有软件的同时,仍然可以通过连接LAN进行远程访问。这一选项可以有效地使generatorNETBOX进行独立操作,或作为大型系统的一部分通过与LAN连接进行操作。 /p p   generatorNETBOX产品可及时交付使用。全部产品附送SBench6专业版软件、适用于主流编程语言的驱动程序及两年质保。同时,德国Spectrum公司还为客户提供技术支持,其中包括免费的软件及固件升级。欲了解更多信息,请发送邮件至info@spec.com或访问我们的官网www.spectrum-instrumentation.com。 /p p    strong 关于德国Spectrum公司 /strong /p p   德国Spectrum公司是全球领先的PC测试测量设备的设计制造商,产品主要应用于电子信号采集、产生和分析。公司专注于高速数字化仪和发生器技术。迄今为止,Spectrum的产品包括400多种可用的模块化产品,并符合PCIe, LXI和PXI等主流行业技术标准。德国Spectrum公司总部位于德国汉斯多尔夫,销售网络遍布全球。其设计工程师能够直接服务客户,并提供快速、杰出的技术支持。更多信息,请访问公司官网www.spectrum-instrumentation.com。 /p p & nbsp /p
  • 新型光谱发生器:可发射近红外波段任何期望波长的光
    光谱发生器L12194-00-70130可发射近红外波段的光,而且使用者可根据用途自行选择波长,其调节的最小单位间隔可为1nm。该产品内置高稳定性的光源和特有的光学系统,实现了小型化(144x236.5x513.5mm)、高稳定性、高输出功率和高效率。滨松新型光谱发生器L12194-00-70130L12194-00-70130作为一个新产品,与以往同为近红外波段的光谱发生器的产品相比,照射波长可以根据实际应用,拥有390~700nm,430 nm ~790nm,700nm~1300nm三种照射波段的选择。滨松将提供产品的样本软件,直接在PC上就可实现波长的控制。产品连接示例该产品可以广泛应用于生物发光刺激、光谱设备性能以及材料光学性能的研究和评估,另外,亦可作为显微镜和内窥镜的光源使用。产品应用点击按钮,查看详细产品信息:欢迎关注滨松中国官方微信号

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正弦波发生器相关的试剂

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  • 传热学第三类正规工况正弦波温度发生器的解决方案

    传热学第三类正规工况正弦波温度发生器的解决方案

    [size=16px][color=#339999]摘要:在传热学第三类边界条件下进行的热物性测试方法中,如Angstrom法、ISO 22007-3温度波法和ISO 22007-6温度调节比较法,会要求边界温度严格按照正弦波形式进行变化,但采用正弦波加热电流方式的现有技术很难实现准确稳定的正弦温度波输出,且给测量带来较大的随机误差。为此本文提出了相应的解决方案,方案的核心是采用具有远程设定点功能的PID控制器,并配套外置正弦波信号发生器或过程校验仪,通过不断改变PID控制器设定值来实现正弦温度波的准确输出。[/color][/size][align=center][size=16px][img=热波法导热系数测试中的正弦波温度控制解决方案,550,386]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303140940316764_4110_3221506_3.jpg!w690x485.jpg[/img][/size][/align][size=18px][color=#339999][b]1. 问题的提出[/b][/color][/size][size=16px] 在一些导热系数或热扩散系数的热物理性能测试方法中,常会用到第三类正规热工况的边界条件,即边界温度按照相对恒定的平均值以正弦波周期规律变化。在实际应用中,采用这种第三类正规工况的测试方法主要有以下几种:[/size][size=16px] (1)经典的Angstrom法。[/size][size=16px] (2)ISO 22007-3-2008 :塑料 导热系数和热扩散系数的测定 第3部分 温度波分析法。[/size][size=16px] (3)ISO 22007-6-2014:塑料 导热系数和热扩散系数的测定 第6部分 采用温度调制技术的比较法用于低导热系数测量。[/size][size=16px] Angstrom法是一种经典的稳态测试方法,如图1所示,对线状或薄片状样品的一端进行周期性加热和冷却形成温度正弦波形式的温度波,并以一维热流方式进行传递。在达到稳态后通过样品上两个位置的温度波形关系,可根据测量公式得到样品长度或面内方向的热扩散系数。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=Angstrom法原理图,550,410]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303140943064205_5246_3221506_3.jpg!w690x515.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 Angstrom法原理图[/b][/color][/size][/align][size=16px] ISO 22007-3温度波分析法也是一种稳态热扩散系数测试方法,如图2所示,在一维热传导模型中,薄样品夹持在两块半无限大厚度的背板之间。当在样品的前表面生成一个正弦温度波时,温度波将沿着样品厚度方向传播,并在样品的背面被检测到。通过所检测的样品前后两表面的温度波形关系,可根据测量公式得到样品厚度方向的热扩散系数。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=ISO 22007-3温度波分析法原理图,550,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303140949566551_1344_3221506_3.jpg!w690x377.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图2 ISO 22007-3温度波分析法原理图[/b][/color][/size][/align][size=16px] ISO 22007-6温度调制比较法同样是一种稳态测试方法,如图3所示,其测量原理是采用具有一定厚度且热物性参数已知的探测材料与半无限大的样品材料进行对比测量。同样,也是通过所检测的样品前后两表面的温度或热流波形关系,可根据测量公式得到样品厚度方向的导热系数。[/size][size=16px][/size][align=center][size=14px][img=,400,413]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303140953560634_9437_3221506_3.jpg!w664x686.jpg[/img][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图3 ISO 22007-6 温度调制比较法原理图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 从上述三种不同的测试方法可以看出,其共性都是需要加载正弦波形式的温度变化,并在满足稳态一维热流的条件下进行线材、膜材和板材的热扩散系数和导热系数测试,而此正弦波温度实验条件的实现则是这些方法准确测量的关键技术。[/size][size=16px] 正弦波温度这一实验条件实际上是上述测试方法的重要边界条件,正弦波温度的波形准确性和稳定性决定了这些测试方法的测量精度,如何形成准确和稳定的正弦波温度具有很大的技术难度,还未见得相关的研究报道。目前常用的比较简陋的正弦波温度实现方法有以下两种:[/size][size=16px] (1)采用正弦波形式的加热电流来使得加热温度也具有正弦波形式,但这种纯电流加热形式只能在较高温度下实现,以在高温下利用自然(或强制)冷却降温来形成正弦波温度,由此所形成的温度波形存在很大的畸形和不规则性。[/size][size=16px] (2)采用具有加热和制冷功能的TEC半导体制冷技术进行温度交变控制,虽然输出的温度波形具有很好的一致性和稳定性,但同样存在较大的畸形和不规则性,很难实现正弦温度波输出。[/size][size=16px] 由此可见,目前的正弦波温度的形成存在很大问题,这是造成上述测试方法存在较大误差的主要原因。为了解决这些问题,实现正弦温度波的准确稳定输出,本文提出了以下解决方案。[/size][b][size=18px][color=#339999]2. 解决方案[/color][/size][/b][size=16px] 分析正弦波温度形成的机理以及现有技术存在的问题,若想实现准确、稳定、可任意设定和调节的正弦波温度输出,需要解决以下三方面的问题:[/size][size=16px] (1)直接对温度进行控制,能按照所设定幅度和频率变化直接输出正弦形式的温度波。[/size][size=16px] (2)对于具有自然冷却和强制冷却(如水冷和风冷)的热环境,由于冷却功率基本为恒定值,这就需要具备正弦波温度输出过程中的反馈控制,能根据设定的正弦温度波曲线以及反馈信号自动调节加热功率,使输出的温度变化与设定曲线一致。[/size][size=16px] (3)对于具有主动加热和制冷能力的热环境,如TEC半导体制冷器,同样需要具备正弦波温度输出过程中的反馈控制,能根据设定的正弦温度波曲线以及反馈信号自动调节加热和制冷功率,使输出的温度变化与设定曲线一致。[/size][size=16px] 针对上述三方面的问题,我们提出的解决方案包括以下几项技术内容:[/size][size=16px] (1)采用具有PID自动调节功能的闭环控制技术和相关仪器,能根据设定波形和测量得到的温度或热流传感器信号进行反馈控制,同时具有PID参数自整定能力。[/size][size=16px] (2)PID自动调节技术和相关仪器除了具备单通道调节功能以实现纯加热控制之外,还采用了双通道调节技术以能对加热和制冷进行独立控制,以实现对TEC半导体制冷器进行控制。[/size][size=16px] (3)关键技术是采用了具有外部设定点功能的PID调节器,即PID调节器能接收外部任意波形信号作为设定值,使得PID调节器能始终按照随时间快速变化的设定值(如正弦波)进行控制而形成准确和稳定的正弦温度波。 [/size][size=16px] (4)为配合具有外部设定点功能的PID控制器,还配套了一个函数信号发生器,以外置形式为PID控制器提供和传输所需的正弦波信号。[/size][size=16px] (5)对于PID控制器和外置函数信号发生器,配套有相应的计算机软件,可通过上位机以通讯方式操作软件进行各种参数设置和运行操作。[/size][size=16px] 具有上述技术内容的解决方案如图4所示,其相关部分的详细内容如下。[/size][align=center][size=16px][img=正弦波温度发生器结构示意图,690,248]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303140945326913_2524_3221506_3.jpg!w690x248.jpg[/img][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图4 正弦波温度发生器结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px][color=#339999][b]2.1 具有远程设定点功能的PID控制器[/b][/color][/size][size=16px] 解决方案中所用的VPC 2021-1系列PID控制器,是一种符合上述1、2和3条技术要求的同时具有内部设定值和外部远程设定值功能的PID控制器,可通过软件或外部开关进行内部和远程设置值功能之间的切换,通过此远程设定值功能使得PID控制器的能力更加强大。[/size][size=16px] 这种具有远程设定点功能的PID控制器配置有两个输入通道,第一主输入通道作为测量被控对象的传感器输入,第二辅助输入通道用来作为远程设定点输入。与主输入信号一样,辅助输入的远程设定点同样可接受47种类型的输入信号,其中包括10种热电偶温度传感器、9种电阻型温度传感器、3种纯电阻、10种热敏电阻、3种模拟电流和12种模拟电压,即任何信号源只要能转换为上述47种类型型号,都可以直接接入第二辅助输入通道作为远程设定点源。[/size][size=16px] 与两个输入通道相对应的有两个输出通道,如果仅用第一输出通道则仅能单独实现加热功能,而如果同时采用两个输出通道分别作用于TEC半导体制冷片,则通道1作为加热的正向控制,通道2作为制冷的反向控制,由此可实现加热和制冷的自动控制。[/size][size=16px] 需要注意的是,远程设定点功能只能在单点设定控制模式下有效,即具有远程设定模式的高精度PID控制器不具备内部设定值的可编程程序控制功能,只能进行内部设定值的单点控制和外部设定值控制。当然,外部设置值控制也基本相当于一种周期信号的程序控制。[/size][size=16px][color=#339999][b]2.2 函数信号发生器[/b][/color][/size][size=16px] 对于函数信号发生器的配置,除了需要具备正弦波信号输出功能之外,还满足以下要求:[/size][size=16px] (1)对于采用热电偶作为温度传感器的温控系统,可直接采用普通的函数信号发生器即可,只是需要将发生器输出的电压值转换为相应的热电偶测温所对应的热电势。[/size][size=16px] (2)对于采用热电阻作为温度传感器的温控系统,同样需要将信号发生器的电阻输出值转换为相应的热电阻测温所对应的电阻值,一般可选择用于热电阻校准的过程校验仪。[/size][size=16px][color=#339999][b]2.3 接线、参数设置和操作[/b][/color][/size][size=16px] 在如图4所示的正弦温度波发生器中,主输入通道连接温度传感器,辅助输入通道连接函数信号发生器或过程校验仪,两路输出通道分别连接双向电源驱动器,电源驱动器连接TEC半导体制冷片。由此传感器、电源驱动器、PID调节器和TEC半导体制冷片组成标准的闭环控制回路,由此实现各种参数的正弦波形式的温度变化输出。[/size][size=16px] 完成上述外部接线后,在进行正弦温度波控制输出之前,需要对PID控制器的辅助输入通道相关参数进行设置,需要满足以下几方面要求:[/size][size=16px] (1) 接入辅助输入通道的远程设定点信号类型要与主输入通道完全一致。[/size][size=16px] (2) 辅助通道的显示上下限也要与主输入通道完全一致。[/size][size=16px] (3) 显示辅助通道接入的远程设定点信号大小的小数点位数要与主输入通道保持一致。[/size][size=16px] 完成上述辅助输入通道参数的设置后,开始使用远程设定点功能时,还需要激活远程设定值功能。远程设定值功能的激活可以采用以下两种方式:[/size][size=16px] (1) 内部参数激活方式:在PID控制器中,设置辅助输入通道的功能为“远程SV”。[/size][size=16px] (2)外部开关切换激活方式:如图4所示可连接一个外部开关进行切换来选择远程设定点功能。同时,还需在PID控制器中设置辅助输入通道的功能为 “禁止”,然后设置外部开关量输入功能DI1为“遥控设定”。通过这种外部开关量输入功能的设置,就可以采用开关实现远程设定点和本地设定点之间的切换,开关闭合时为远程设定点功能,开关断开时为本地设定点功能。[/size][size=16px] 需要注意的是,无论采用哪种远程设定点激活和切换方式,在输入信号类型、显示上下限范围和小数点位数这三个参数选项上,辅助输入通道始终要与主输入通道保持一致。[/size][size=18px][color=#339999][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 综上所述,本文提出的解决方案,可以彻底解决正弦波温度输出中存在的问题,而且使用简便和门槛较低,无需再进行复杂的程序编写。[/size][size=16px] 另外,本解决方案还配备了相应的计算机软件,采用具有标准MODBUS协议的RS485通讯,通过计算机运行软件可非常方便的远程运行PID控制器以及进行控制器的各种参数设置,同时还可以采集、存储和曲线形式显示PID控制器的过程参数。[/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • TEC半导体正弦波温度发生器在热释电系数测试中的应用

    TEC半导体正弦波温度发生器在热释电系数测试中的应用

    [size=16px][color=#ff0000]摘要:针对动态法热释电系数测试中的交变温度控制,特别是针对帕尔贴半导体制冷片正弦波温度控制中存在的稳定性差问题,本文提出了改进的解决方案。解决方案的核心是采用外部设定点技术的双向PID控制器以及外置信号发生器,此方案可很好的实现帕尔贴制冷片正弦波温度的精确控制,保证了热释电系数测量的准确性。依此方案所构成的闭环控制回路可形成独立的温控装置,也可配套集成到上位机控制的中央控制系统。[/color][/size][align=center][size=16px][img=帕尔帖半导体制冷片正弦波温度发生器,550,353]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303311156549281_3555_3221506_3.jpg!w690x444.jpg[/img][/size][/align][size=18px][color=#ff0000][b]1. 问题的提出[/b][/color][/size][size=16px] 热释电系数是表征热释电材料性能的重要参数,代表了热释电材料极化随温度的变化率。按照被测样品的加热方式,热释电系数测试主要分为动态法和静态法两种。[/size][size=16px] (1)动态法是采用调制方法使被测样品的温度发生变化,温度变化形式是正弦波。动态法所加载的变温范围较小,反应的是某一基准温度下的热释电系数。[/size][size=16px] (2)静态法是用连续加热方式使被测样品升温,通过测量热释电电荷与温度关系来求得热释电系数。静态法测量的热释电系数反映的是一个温度范围内的平均响应。[/size][size=16px] 由于动态法是在某一较窄的温度范围内测量热释电系数,所以热释电系数测试常用动态法。[/size][size=16px] 在动态法测量中,样品温度的正弦波调制一般会采用帕尔贴半导体制冷片、黑体辐射和激光等方式,但能产生正弦温度波的最佳调制方式是帕尔贴制冷片,且有温度波生成装置简单和可对较大样品进行温度调制的突出特点。[/size][size=16px] 采用帕尔贴半导体制冷片进行热释电系数测量的典型装置如图1所示[1]。[/size][align=center][size=16px][color=#ff0000][img=01.热释电系数典型测量装置结构示意图,550,306]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303311200462046_6083_3221506_3.jpg!w690x384.jpg[/img][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#ff0000][b]图1 热释电系数典型测量装置结构示意图[1][/b][/color][/size][/align][size=16px] 与黑体和激光形式的温度调试方法相比,帕尔贴制冷片的温度调制相对比较准确,理论上采用帕尔贴制冷片可以将温度准确控制在某一设定点处上下波动生产正弦温度波,但目前采用帕尔贴半导体制冷片还无法进行完美的控制来产生准确和标准的正弦温度波。[/size][size=16px] 如文献[1]中所报道的热释电系数测量装置,尽管采用了正弦波信号发生器,但信号发生器只能控制帕尔贴制冷片的驱动电流按照正弦波变化,并未真正按照正弦波控制温度变化,如图2所示,因此使得所形成的正弦温度波形很难达到稳定,这主要是装置散热所造成的影响。[/size][align=center][size=16px][img=02.帕尔贴制冷片温度调制测试波形,500,397]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303311201113772_3144_3221506_3.jpg!w604x480.jpg[/img][/size][/align][align=center][size=16px][color=#ff0000][b]图2 帕尔贴制冷片温度调制测试波形[1][/b][/color][/size][/align][size=18px][color=#ff0000][b]2. 问题分析[/b][/color][/size][size=16px] 对于帕尔贴半导体制冷片的温度控制,若要实现准确、稳定、可任意设定和调节的正弦波温度输出,需要解决以下两方面的问题:[/size][size=16px] (1)直接对温度进行控制,能按照所设定幅度和频率变化直接输出正弦形式的温度波,即控制器设定值是一个幅度随时间变化的正弦波。[/size][size=16px] (2)需要解决反馈控制问题,即能根据正弦温度波设定曲线以及反馈的温度信号自动调节加热和制冷电流,使输出的温度变化与设定曲线始终一致,由此主动消除系统中的散热以及环境温度变化带来的影响,最终使得所输出的正弦温度波始终长时间保持稳定。[/size][size=18px][color=#ff0000][b]3. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 针对上述热释电系数测试中存在的正弦波温度控制问题,特别是为了解决帕尔贴半导体制冷片输出准确和稳定的正弦温度波难题,本文提出了如图3所示的解决方案。[/size][align=center][size=16px][color=#ff0000][b][img=03.帕尔帖正弦波温度发生器结构示意图,690,248]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303311201347099_4235_3221506_3.jpg!w690x248.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#ff0000][b]图3 帕尔帖正弦波温度发生器结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 图3所示的解决方案包括以下几项技术内容:[/size][size=16px] (1)采用具有PID自动调节功能的闭环控制技术和相关仪器,能根据设定波形和测量得到的温度传感器信号进行反馈控制,同时具有PID参数自整定能力。[/size][size=16px] (2)PID自动调节技术和相关仪器采用了双通道调节和自动切换技术,以能对加热和制冷进行自动控制,实现对TEC半导体制冷器进行正反向控制。[/size][size=16px] (3)关键技术是PID调节器具备外部设定点功能,即PID调节器能接收外部任意波形信号作为设定值,使得PID调节器能始终按照随时间快速变化的设定值(如正弦波)进行控制而形成准确和稳定的正弦温度波。[/size][size=16px] (4)为配合具有外部设定点功能的PID控制器,配套了一个函数信号发生器,以外置形式为PID控制器提供和传输所需的正弦波信号。[/size][size=16px] (5)对于PID控制器和外置函数信号发生器,配套有相应的计算机软件,可通过上位机以通讯方式操作软件进行各种参数设置和运行操作。[/size][size=16px] (6)对于TEC半导体制冷片,配备的双向电源驱动器。驱动器可有不同的功率配置以满足不同加热制冷能力的TEC制冷片要求。双向电源驱动器直接与PID控制器的加热和制冷通道连接。[/size][size=18px][color=#ff0000][b]4. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 本文提出的解决方案,可以彻底解决帕尔贴半导体制冷片正弦波温度输出中存在的问题,而且使用简便和门槛较低。通过外置正弦波信号发生器,无需再进行复杂的设定值程序编写,即可实现正弦温度波的准确和稳定输出。[/size][size=16px] 本解决方案中的高精度PID控制器配备了相应的计算机软件,采用了具有标准MO D B U S协议的RS485通讯,与计算机一起可以组成独立的测控系统,通过计算机运行软件可非常方便的远程运行PID控制器以及进行控制器的各种参数设置,同时还可以采集、存储和曲线形式显示PID控制器的过程参数。[/size][size=16px] 此解决方案的另外一个特点是具有很强的灵活性和拓展性,可通过外置不同传感器和信号发生器实现各种温度和压力波形的准确控制,可连接上位机直接与中央控制器进行集成。[/size][size=18px][color=#ff0000][b]5. 参考文献[/b][/color][/size][size=16px][1] Fedorov K, Ivashchuk O, Karataev P, et al. Application of Thermoelectric Oscillations in a Lithium Niobate Single Crystal for Particle Generation[C]//8th International Beam Instrumentation Conference (IBIC'19), Malm?, Sweden, 08-12 September 2019. JACOW Publishing, Geneva, Switzerland, 2019: 620-623.[/size][align=center][color=#ff0000]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/align]

  • 脉冲信号发生器

    脉冲信号发生器QA2系列函数信号发生器拥有比传统函数发生器更杰出的性能。稳定的输出频率,低失真度和微小的频率解析度都是这个系列产品的优秀特性。QA2系列系列包含有QA212D和QA206D产品两种,其中QA212D标准输出120MHz正弦波,25MHz脉冲波和方波,其他波形均为1MHz;QA206D标准输出60MHz正弦波,12MHz脉冲波和方波,其他波形均为0.5MHz。1. 采用DDS和可编程逻辑器件技术,双通道,实时500MSa/s采样率,16bits垂直分辨率,独特功能可以提高测试效率和测量置信度。2. 晶体振荡基准,频率精度高,分辨率高,任意模拟标量调制信号,矢量调制信号,逻辑信号产生。3. 多种内置函数信号产生(包括正弦,三角,锯齿, 方波,脉冲, 噪声, 直流等)。4. 优越的小失真,方便的存贮调用功能,可以设置精确的方波占空比及斜波对称度。5. 1ppm信号频率高度稳定,-120dBc/Hz相位噪声低达,波形失真小。6. 波形存储深度达56K样本/通道。7. USB连接PC端GUI界面,操控简洁自如。8.具备扫描和猝发脉冲模式,可调整扫描时间和扫描宽度。9.丰富的模拟和数字调制能力,以及图形显示功能。(AM,MASK,FM,MFSK,PM,MPSK调制和外部计频功能。) 10. 体积小(20*12.8*4.4CM),重量轻(0.9KG),方便携带。支持的波形有如下所示:非调制波形:周期波:正弦波,方波,三角波,脉冲波,斜波,直流,伪随机二进制序列,高斯白噪声,任意波:高斯脉冲,心电图,指数下降,指数上升,半正失曲线,D洛伦兹曲线,洛伦兹曲线,Sinc函数,负斜波,用户自定义波形调制波形:AM调幅,MASK幅移键控,FM调频,MFSK 频移键控,PM 调相,MPSK相移键控[/s

正弦波发生器相关的耗材

  • AWA1650 多用音频信号发生器(正弦波、扫频、白噪声、粉红噪声、猝发声,含1/1、1/3、1/6 OCT滤波器)
    AWA1650型多用音频信号发生器(正弦波、扫频、白噪声、粉红噪声、猝发声,含1/1、1/3、1/6 OCT滤波器)用途:适用于教学和科研实验室作为多功能音频信号发生器,也适用于工厂生产车间进行音频信号测试和扬声器听音测试。特点:●采用数字信号合成技术,频率非常准确。 ●可以产生正弦波信号、扫频信号、扫幅信号、猝发音、白噪声、粉红噪声等多种音频信号,音频扫频正弦波信号是连续的。 ●内置衰减器,可以0.01到10dB间隔对输出信号进行衰减。 ●选配内置1/1、1/3和1/6倍频程滤波器可产生窄带噪声,滤波器也可单独使用。主要技术指标:1、 频率范围:10Hz~20kHz±0.2dB,1Hz~10Hz±1.0dB2、 频率准确度:1×10-4±1字3、 输出电压范围:10μV~10V(RMS)4、 输出电压准确度:2 %5、电压输出接口:BNC插座6、电压输出阻抗:50Ω7、输出信号类型: 1)正弦波:正弦波的谐波失真:小于0.1 %(10Hz~20kHz)。 2)猝发音:猝发音周期:0.125 ms~100s;猝发音持续时间: 0.125 ms~100s。 3) 扫频信号:扫频周期:1 s~100s。 4) 扫幅信号:扫幅周期:1 s~100s。 5) 白噪声:频率范围:20Hz~20kHz 6) 粉红噪声:频率范围:20Hz~20kHz 7) 窄带白噪声(可选). 8、功率输出:10W,内阻小于1Ω9、衰减器:程控,最小分档0.01dB。0.1dB到10dB之间用软件实现,10dB及以上由硬件实现。10、输出信号衰减幅度:0~100dB11、带通滤波器(可选):带宽:倍频程(中心频率31.5Hz~16kHz)、1/3倍频程(中心频率25Hz~20kHz)和1/6倍频程(中心频率23.4Hz~18.8kHz),选配后可产生窄带噪声,滤波器也可单独使用,滤波器特性符合GB/T3241 2级。12、供电:220V,50Hz。13、外形尺寸(W×H×D,mm):240×90×24814、质量(kg):4
  • AWA1651型信号发生器
    AWA1651型信号发生器是一款利用数字信号合成原理开发的多功能信号发生器。它可以产生正弦波、扫频正弦波、扫幅正弦波、正弦波猝发音、白噪声、粉红噪声、窄带白噪声和窄带粉红噪声等多种信号。采用数字合成原理产生信号,频率和幅度非常稳定。 它可作为通用声频信号发生器使用,满足JJG607-2003检定规程;还可广泛应用在声学设备检测、分数倍频程滤波器检测等领域,满足JJG449-2014倍频程和分数倍频程滤波器检定规程、JJG188声级计检定规程等检定规程中对信号发生器的性能要求。主要性能指标1)信号输出类型:电压输出2)信号输出接口:BNC插座3)直接输出阻抗: 幅度衰减10 dB:小于1Ω 幅度衰减20 dB:47Ω 其余:51.5Ω4)输出信号类型:正弦波、扫频正弦波、扫幅正弦波、猝发音、白噪声、窄带白噪声、粉红噪声、窄带粉红噪声(含模拟节目信号)正弦信号部分1)频率范围:1 Hz~200 kHz 2)频率响应:10 Hz~100 kHz±0.1 dB,1 Hz~200 kHz±0.2 dB3)输出幅度:0.1V~10V(有效值、未经过衰减)4)衰减器:程控,衰减幅度:0~100 dB;最小分档0.01 dB;衰减器全量程误差0.05 dB5) 电压示值误差:优于±2.5%(50μV~10V )6)幅值稳定性:0.02 dB7) 谐波失真:10 Hz~40 kHz内小于0.03%白噪声部分1) 白噪声频率范围 20 Hz~40 kHz2) 白噪声频谱均匀性小于1.0 dB3) 峰值因数:约为7粉红噪声部分 1) 粉红噪声频率范围 25 Hz~32 kHz2) 粉红噪声频谱均匀性小于1.0 dB3) 峰值因数:约为2扫频正弦波部分1) 扫频信号起始频率:1 Hz~200 kHz2) 扫频信号终止频率:1 Hz~200 kHz3) 扫频时间:1s~100s4) 信号幅度:0.001V~10V5) 扫频模式:对数或线性(连续变化)6) 扫频方式:单向或双向7) 信号发生:单次或连续扫幅正弦波部分1) 频率范围:1 Hz~200 kHz2) 扫幅时间:1s~100s3) 起始幅度:0.001V~10V4) 终止幅度:0.001V~10V5) 扫幅模式:对数或线性(连续变化)6) 扫频方式:单向或双向7) 信号发生:单次或连续猝发音部分1) 频率范围:1 Hz~200 kHz2) 信号幅度:0.001V~10V3) 幅度衰减:0 dB~100 dB4) 猝发音持续时间:1ms~100000ms(不大于猝发音持续时间)5) 猝发音周期:1ms~100000ms(不小于猝发音持续时间)其余1) 供电:220V/110V,50Hz交流电;2) 外形尺寸:340×140×360(mm)3) 质量:4.5kg
  • AWA1650型音频信号发生器
    概述:采用数字信号合成技术, 可以产生正弦波信号、扫频信号、扫幅信号、猝发音、白噪声、粉红噪声,频率非常准确。适用于工厂生产车间进行音频信号测试和扬声器听音测试,也适用于教学和科研实验室作为多功能音频信号发生器,与计算机等配合,可组成声级计自动测试系统(见右下图)。特点:●音频扫频正弦波信号是连续的●选配内置1/1、1/3和1/6倍频程滤波器可产生窄带噪声,滤波器可单独使用主要技术性能:1)信号输出类型:电压输出,功率输出;2)信号输出接口:BNC插座 3)直接输出阻抗:幅度衰减10dB:小于1, 幅度衰减20dB:47Ω,其余:52Ω 4)功率输出:10W,内阻小于1Ω;5)输出信号类型:正弦波、扫频正弦波、扫幅正弦波、猝发音、白噪声、窄带白噪声(选配)、粉红噪声、窄带粉红噪声(选配);正弦信号部分6)频率范围:1Hz~20kHz 7)频率响应:10Hz~20kHz±0.2dB,1Hz~10Hz±1dB 8)输出幅度:0.1V~10V(有效值、未经过衰减) 9)衰减器:程控,衰减幅度:0~100dB;最小分档0.01dB;10) 电压示值误差:优于±2.5%(10μV~10V );11) 谐波失真:1Hz~20kHz内小于0.1%;白噪声部分12) 白噪声频率范围 20Hz~20kHz13) 白噪声频谱均匀性小于1.5dB粉红噪声部分14) 粉红噪声频率范围 20Hz~20kHz15) 粉红噪声频谱均匀性小于2dB扫频正弦波部分16) 扫频信号起始频率:20Hz~20kHz17) 扫频信号终止频率:20Hz~20kHz18) 扫频时间:1s~100s19) 信号幅度:0.01V~10V20) 扫频模式:对数或线性(连续变化)21) 扫频方式:单向或双向22) 信号发生:单次或连续扫幅正弦波部分23) 频率范围:1Hz~20kHz24) 扫幅时间:1s~80s25) 起始幅度:0.01V~5V26) 终止幅度:0.01V~5V27) 扫幅模式:对数或线性(连续变化)28) 扫频方式:单向或双向29) 信号发生:单次或连续猝发音部分30) 频率范围:1Hz~20kHz31) 信号幅度:0.1V~10V32) 幅度衰减:0dB~100dB33) 猝发音延时:0.125ms~99999ms(不大于猝发音周期)34) 猝发音周期:0.125ms~99999ms(不小于猝发音延时)35) 供电:220V/110V,50Hz交流电;36) 外形尺寸:240×94×244(mm)37) 质量:4.5kg
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