电流频率切示仪

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电流频率切示仪相关的厂商

  • 批发采购13524070171.传真021-50663327,本公司长年对外供应数字指示仪表主要适用于电站、电气开关柜以及各种电气设备测量或指示线路中的交/直流电压、交/直流电流、频率、单/三相有功功率、单/三相功率因数等各种电参数。
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  • 深圳市维君瑞科技有限公司(WAYJUN)专注于模拟量(电流/电压)转RS485/232数据采集模块,开关量远程I/O模块,模拟信号(电流/电压/热电阻/频率/位移/转速/脉冲)隔离变送器,隔离放大器,隔离分配器,mV差分信号放大器,光电隔离放大器,磁电隔离放大器,国际标准信号: 0 ~75mV/0~100mV/0 ~ 10V/ 0 ~ 20 mA/ 0 ~ 5V/ 4 ~ 20 mA/ 1 ~ 5V/ 0 ~± 10 mA/ 0 ~± 10V 等, 微功率DC-DC 模块电源,五位半数字电压表头及相关产品的研发与销售。在全体同仁的辛勤耕耘下,公司的规模逐年成长扩大,产品被广泛应用于工业电源领域的控制,电力,电子仪器,医疗电子,轨道交通,通讯,电信,自动化,医疗和测试与测量等领域。产品设计符合国际标准,除了标准产品外,本公司还可以按照具体要求进行开发设计,以满足您的特殊需求。公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。品牌:WAYJUN主要产品分类:1. 远程I/O隔离模块 :WJ21---4-20mA/0-10V 转RS485/232 AD转换器WJ31----RS485/232 转4-20mA/0-10V DA转换器WJ28--- 8路4-20mA/0-10V 转RS485/232 AD转换器WJ62--- 8路开关量信号量转RS485/232采集模块2.模拟信号隔离器/变送器:DIN35安装式DIN11 IAPM V(A)-P-V(A)-----电磁隔离信号变送器一进一出(电压、电流信号)DIN11 IAP V(A)-P-V(A)------------光电隔离信号变送器一进一出(电压、电流信号)DIN22 IAPM V(A)-P-V(A)-----电磁隔离信号变送器二进二出(电压、电流信号)DIN22 IAP V(A)-P-V(A)------------光电隔离信号变送器二进二出(电压、电流信号)DIN12 IAP V(A)-P-V(A)------------ 一入二出信号分配器DIN14 IAP V(A)-P-V(A)------------ 一入四出信号分配器WJ11 IAP Z-T-P-A(V)-------PT100热电阻温度信号变送器DIN11 IAP F-P-V(A)------频率信号隔离变送器DIN11 IAP R-P-O-----位移信号隔离变送器DIN11 IAP4-20mA----4-20mA无源信号隔离器一进一出DIN22 IAP4-20mA----4-20mA无源信号隔离器二进二出此外直流电压电流信号隔离器还有PCB板上焊接式。3.1-20W DC DC 模块电源
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  • 乐清市奥宾仪表有限公司是一家专业从事智能数显表产品研发、销售与生产一体的企业,致力于可编程数显电流表、数显电压表、数显频率表、数显功率因数表、数显功率表、多功能表等产品的生产与销售,全力为客户提供质优价廉、稳定可靠的产品。公司生产的可编程智能仪表,被广泛应用于电力、煤炭、机械、冶金、石油、化工、交通、建筑、实验设备等领域。公司始终坚持把智能数显表作为企业的核心产品研发,依靠技术创新不断推出满足客户需求的新产品,公司研发实力雄厚,拥有多名从事数显表研发多年的技术骨干,采用计量芯片技术,研发出全新外观,亚光磨砂面框,茶色玻璃面板,橡胶按键手感舒服,显示效果清晰,工艺严谨,整体美观的全新数显表产品,性能提升50%,价格比原来下降30%-50%,使客户用较少价格享受高质量的产品。公司自主研发,有自己的品牌和销售网络,可以为不同客户提供OEM(贴牌生产)。也可以提供数显表技术及资料(包括原理图、线路板图、程序文件、配套的外壳等),提供技术指导,使客户能够自已独立生产,以赚取尽可能多的利润。我们以“客户满意”为目标,以“诚实守信、精益求精”为经营理念,以“质量是生命”为原则,以品质赢得市场,以口碑提升品牌,以完善贴心的服务提高价值,力求成为客户值得信赖的供应商。
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电流频率切示仪相关的仪器

  • 仪器简介:FRA (Frequency Response Analysis software) 频率响应分析软件是专用于控制和分析处理电化学频率响应(又称:交流阻抗)数据的软件;主要特点: 可提供10Hz ~ 1 MHz全范围一次性测量,无需进行分段测量; 可全范围进行单个或多个正弦波测量; 可提供多种交流阻抗的测量方法,例如: Frequency scan at a single potential常规的单电位下的频率扫描阻抗测量方法; Potential scan with at each potential a frequency scan电位频率扫描; Potentiostatic Time scan恒电位下的时间频率扫描; Frequency scan at a single current单电流下的频率扫描; Current scan, with at each current a frequency scan电流频率扫描; Galvanostatic Time scan恒电流下的时间频率扫描。 可显示多种曲线形式,包括:Nyquist、Bode、Epsilon等; 可基于EQUIVCRT进行曲线的模拟和拟合; 在Nyquist图中找圆; 进行Kramers-Kronig试验。
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  • 1:读数仪 振弦式频率读数仪 频率读数仪 型号:HAD/609A读数仪概述:HAD/609型系列读数仪适应于各种振弦式传感器的数据采集,并支持多种温度传感器的测量 。它是款智能型的仪器,通过设置它能直接显示出所测到的物理量,连接通讯电缆它可把采集到的实时数据或历史数据上传到计算机,以便对数据步行处理,利用转换口可对接入32点、64点的MCU数据采集箱,它可行多传感器的无人自动化的数据采集。读数仪能特点:· MCU采用的AVR架构;具有抗干扰强、度、分辨率、低耗。· 操作简便、显示模式多样;频率、频模值、物理量模式显示。· 数据采集与保存方式;手动操作与自动运行、实时采集与定时采集方式。· 海量数据存储;1条,数据存储格式:温度 频率 测量时间。参数:型号项目HAD/609AHAD/609BHAD/609C测频范围500~6000 Hz小读数0.1 Hz测温范围─-25℃~+110℃测温度─± 0.3 ℃温度传感器类型─2K、 3K、 5K通讯接口──RS232、USB转232口测量方式手动 、自动自动测量间隔1秒~1月 (可调)数据存储6000条10000条作电源三节碱性5号电池 测读仪操作说明 1. 开机:按 键开机入待机状态, 显示 注:本仪器所有的能键 按次时打开启用,二次按时关闭撤消。 2.测量:连接传感器 按 键入测量状态, 显示 3.显示模式切换:按 键切换显示模式, &rarr 频率(H)&rarr 频模值(F)显示 4.测量数据的保存:连接传感器入测量状态,待测量数据稳定后按 键, 这时测量的数据与测量的时间已同步保存到历史数据库内,同时序号自动累加1。5.数据自动采集与保存: 连接传感器并入测量状态, 然后按 键, 这时仪器已入自动数据的采集和数据的保存状态。退出自动运行模式时 再按次 键即可。6.自动采集间隔设置: 在关机状态 按 键开机; 按 键 显示 按 键 显示 接着输入数据采集需间隔的时间,以秒为单位;然后按 键确认。 7.自动关机与低电压警示: 仪器在侍机状态和测量状态中如果5 分钟末操作仪器键盘或仪器末连接传感器仪器将自动关机。 8.仪器时间的设定: 9. 组号、序号的改变:读数仪它可保存的数据为 99组(1只传感器组) ,每组序号(即测量的次数)为100号(A型为50);为把测量到的数据保存到的位置,这时需改变组号或序号的大小。具体操作:按 键 显示 ;按 键组号增大;按 键组号减小。按 键序号增大;按 键序号减小。调整好后直接 按 键返回。10.查看历史数据: 按 键 显示 这时显示为 组号68、序号039的历史数据;接着按 键 显示 表示这条数据保存的时间;再按 键返回到查看状态。 按 键查看下条数据;按 键查看上条数据;按 键查看下组数据;按 键查看上组数据。 11.历史数据总清除:按 键开机入待机状态, 显示 ;连续按 键8次显示 接着按 键显示 ; 然后等待仪器自动返回到待机状态显示 此时仪器内保存的历史数据已总清除。注:历史数据经删除,不可恢复2:微电脑页岩膨胀测试仪型号:HY-NP-03适用范围:用于防塌泥浆及处理剂的研究,采用的计算机仿真及多程测控,能同时测定三个样品。能自由设定每个样品的时间间隔实时显示采样结果以及膨胀曲线,软件有校零能,对测试数据可行监控,保存,打印等。主要参数:测量范围: ± lOmm        分辨率:0.Olmm自动检测,动态显示,历史保存电脑是的,里面含有配套的软件。同时检测三种同样的样品。误差小于3%、岩芯直径是25.4mm、有配套的制样仪器、 温馨提示:以上产品资料与图片顺序相对应。
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  • 1.2.轴承状态检测仪 LQ方法测振仪 轴承故障检测仪 型号ZRX-18074 产品特点 轴承状态检测仪采用振动频滤波的方法来对滚动轴承的运行状态进行检测分析评价,无需输入任何参数,特殊的检测滚动轴承状态方法(LQ方法)能够判断滚动轴承运行状态,同时可以测量振动和温度,特别适合电机、泵和风机的现场检测,使用简便、实用。 LQ方法:检测滚动轴承状态的方法 滚动轴承检测理论和实际测量表明:滚动轴承的故障频率集中在频范围,LQ方法是测量600 Hz 至10kHz频带的振动并进行特殊处理,所有由机械故障如不平衡和不对中引起的振动都被带通滤波器所过滤。LQ方法也反映轴承润滑状态,润滑不良会导致LQ值增大。机器转速、功率和轴承尺寸对LQ值几乎没有影响。 设备点巡检 产品配合设备点巡检系统,可实现企业实行的设备点巡检,是企业点巡检制度的有效落地执行工具。可实现测量量、抄表量、观察量的数字化记录,免去了传统的手抄笔录,大幅提高了设备点巡检的效率及准确度。 振动检测 传感器是利用石英晶体和人工极化陶瓷(PZT)的压电效应设计而成。当石英晶体或人工极化陶瓷受到机械应力作用时,其表面就产生电荷。采用压电式加速度传感器,把振动信号转换成电信号,通过对输入信号的处理分析,显示出振动的加速度、速度、位移值。 L 法检测 进行高频振动检测,根据滚动轴承损坏引起的振动频率范围提取出 L 法特征值,量化被测设备的轴承状态指标。MHY-16454R定义轴承运行的两个状态,好和差。良好的轴承状态和润滑状态,LQ值1,继续运行。差的轴承状态和润滑状态,LQ值2,更换轴承。 温度检测 红外测温传感器,采用进口元器件,引进先进工艺,具有精度高,质量可靠等优势,满足工业级测量。 3听诊功能 多功能测振仪具备听音诊断的功能,电机类;转子定子摩擦、轴承缺油、轴承损耗等。 产品参数 供电电源:5V/2.5A 最大静态工作电流:≤190mA 最大短路电流:≤3A 发射功率:1W 4.2供电电池 本仪器用防爆锂电池,电池采用高容量锂电池芯,有过充,过放,短路保护等功能。为仪器提供一个稳定的电能。 电池电压:3.7V 容 量:3500mAh 1 传感器 1.传感器类型: 1)加速度传感器(标称灵敏度:100mV/g) 2)红外测温传感器 2.传感器接入方式: 1)加速度传感器:通过螺旋线接入 2)红外测温传感器:内置 2 L值法测量 支持 3 设备听诊 支持 4 振动采集 1.采集类型 加速度、速度、位移、温度同时采集 2.量程: 加速度:0.1-199.9 m/s2(单峰值) 速度:0.1-199.9mm/s(真有效值) 位移:1-1999um(峰-峰值) 3. 圆环法表面张力仪/自动界面张力仪 型号ZRX-13564大屏幕彩色触摸屏 仪器简介:张力(液-气相界面)及矿物油与水的界面张力(液-液相面)。该仪器采用了先进的微处理器技术,大屏幕彩色液晶显示,大容量FLASH存储技术,可随意存储1500条实验结果。该仪器具有完善的人性化操,自动界面张力仪采用圆环法(GB6541)在非平衡条件下,测量各种液体表面作提示以及美观大方的操作界面。该仪器是石油,化工,电力,高校,科研等行业进行表面张力测量的新一代得力产品。主要技术参数:显示方式:大屏幕彩色触摸屏测量方法: 圆环法测量范围: 2~200mN/m(毫牛/米)灵 敏 度: 0.1mN/m准 确 度: 0.1mN/m拉脱速度:0.2~1.0毫米/秒可设静置时间:0~250秒可设使用温度: 10~40℃使用湿度: ≤80%电 源: 交流220V±5%,50Hz 消耗功率: 35VA外型尺寸: 185×290×360(mm) 重 量: 15Kg 4.新品液晶显示智能磨音测量仪/磨音测量仪/智能磨音检测仪/电耳 -MCY-7 一、工作原理: 智能磨音测量仪通过安装在现场的结构的探头,接收磨机发出的噪声,经屏蔽电线传输到仪器。转换为数字百分比显示,输出与显示值成比例的4~20mA电流信号供后端DCS 系统采集使用。显示物料位值与磨内物料填充量成正比,反比于磨机发出的噪声,因此它能定量的测盘磨机负荷的大小。操作人员可以根据磨音的高低控制各种入磨原料的流量,从而实现对磨机负荷的控制,。其内部具有矫正信号源,以便维护人员检查维护,并具有饱磨空磨声光报警装置,可以提醒操作人员及时作出处理。 1、测量范围:000%~100%2、探头阻抗:600Q±15%3、频响:50~18,000HZ4、频率范围20~16000Hz5、灵敏度:-34~-49dB(0dB=1V/Pa,1KHz)6、信 噪比≥58dB7、模拟输出两路标准4~20mA8、数字输出 RS-4859、测量误差:±0.1%10、恒流精度: 负载变化时,输出电流变化优于0.5%11、防护等级:IP6512、工作温度:-20℃~60℃13、环境湿度:85%14、电源电压:输入:50Hz,~220V±15%15、机箱尺寸:高x宽x深73x150x160mm16、带负载能力:2K 5.露点仪 型号ZRX-15397ZRX-15397型露点仪所用湿度传感器基于电容性技术,具有反应快、抗腐蚀、性能稳定、温度系数小的特点,可为生产过程中对水份含量有严格控制要求的场合提供准确、经济而且通用的解决方案,能够满足各种工业流程的控制要求。该仪器适用于如下领域:(1).干燥剂制造商和用户;(2).电力系统SF6露点检测;(3).半导体制造、化学和化工处理;(4).干燥工业、食品工业、塑料基片干燥;(5).压缩气体装瓶和使用;(6).对微量水分监控有严格要求的其它工艺流程。 1、技术指标1.1测量范围:-30℃~+30℃(露点,℃) 0~100%RH1.2基本误差:(10~95%RH):±3℃1.3模拟输出:4~20mA(对应露点范围为-50℃~+30℃)1.4稳定性:0.5% RH/年1.5温度系数:(10~50℃): 0.1% RH/℃1.6 响应时间:(33→76%RH):5”1.7样气流量:1600±50ml/min1.8使用温度:-30℃~+60℃1.9外形尺寸、开孔尺寸外形尺寸:150×150×330mm(宽×高×深)开孔尺寸:138+1×138+1mm 6.新品狭缝式空气采样器/狭缝式采样器 型号ZRX-17467采用撞击法原理狭缝式工作方式 狭缝式空气采样器是采用撞击法原理狭缝式工作方式,针对空气微生物气溶胶捕获能力进行。 主要特点: 1.真空流量控制器。 2.撞击头中的狭缝采用优化设计 ,保证气流的层状流动。 3.可定时,培养皿可转动,捕获率高。 技术参数: 采样流速:28.3L/min 表面皿旋转速度:0-4rpm 定时范围:0-99min 重量:6.5kg 外形尺寸:240×238×294mm 振动频率仪是针对机器设备测量工作频率而研制的,即可测量一般机器设备振动频率、 技术指标 1、频率范围: 2.0Hz—10000Hz(-3dB) 频率范围由用户确定 2、测量范围: 0.5—100g (加速度) 3、误差: 0.1+0.1% Hz 4、工作电源: 5号AA1.5x5节电池 5、环境境条件:工作温度0℃--50℃ 6、外形尺寸: 180*100*40mm 7、重量: 430g7.新品土壤腐蚀野外组合测试仪/土壤腐蚀性测试仪/野外土壤腐蚀性 型号:DP-2 二、性能指标 土壤电化学测定: 1、土壤电阻率的测定: 精度达到 0.1Ω/m 2、土壤中金属腐蚀电位的测定: 精度达到 ±1mV 3、土壤电位梯度的测定: 精度达到 ±0.1mV/m 4、土壤氧化还原电位的测定: 精度达到 ±2mV 5、土壤pH的测定: 精度达到 0.02pH 土壤理化性质测定: 6、土壤含水量的测定: 精度达到 1% 7、土壤容重的测定: 精度达到 0.02g/m3 8、土壤总孔隙度的测定: 精度达到 2% 9、土壤含气率的测定: 精度达到 2% 10、土壤硫化物的检定: 精度达到 0.1ppm 土壤质地的现场鉴别; 8.手持式氨水数显浓度仪 氨水浓度仪 型号ZRX-30396 手持式氨水数显浓度仪是基于折光原理开发的一款便携式、高性价比的浓度测量仪器。该产品与传统的滴定法相比测量更快速、更准确、结果更清晰,成本更低,并且能自动进行温度补偿,可以非常方便地帮助各种类型终端用户检测出氨水浓度是否合格,以确保精确稳定地控制好氨水浓度,达到使用工艺要求,保证产品质量。 测量原理:从LED 发出的光线经过光导纤维从测试棱镜的一侧进入测试棱镜,并到达棱镜与氨水的接触面上,根据接触面处氨水折射率的不同,一部份光被全反射到棱镜的另一侧, 全反射光的位置会因为临界角改变而改变(临界角会因为液体折射率不同而不同),线性阵列 CCD 用于精确检测全反射回来的光的位置,而每一个位置对应着折射率。 参数 量程范围:0.0-30.0% 测量精度:±0.3% 分辨率:0.1% 测量温度范围:0-40℃(自带温度补偿) 测量时间:2 秒 样品量:>0.2 毫升 外形尺寸:120*58*26mm 仪器净重:125g(包含电池) 供电方式:可充电锂电池 9.注意广度测试仪 BD-Ⅱ-315 注意广度也叫注意范围,它是指人在同一时间内所能清楚地注意到的对象的数量。这是非常重要的一项心理量,在学习、工作中都发挥着重要的作用。本仪器采用速示的方法,测定对随时分布圆点的注意广度,即有50%的可能性估计对的那个数目就是注意广度。主要技术指标:1. 呈现圆点数目:5~16点,随机呈现;2. 呈现屏:16×16红色光点阵显示屏,大小120×120mm,显示屏可翻转折叠;3. 速示时间:0.01~9.99秒;4. 实验次数:12~996次(1~83组,每组5~16点各1次); 10暗适应能力仪 暗视力检测仪 夜视力检测仪 视觉适应时间仪 型号ZRX-17887 可以进行常视力测试、可以进行矫正视力测试 可进行主、客观方式的选择;快速暗适应时间的测定; 眩光照眼后暗适应恢复时间的测定 主要技术参数: 符合TB/T3091-2019、GB18463-2001、GBZ188-2014 显示屏:2.8寸TFT_LCD触摸屏、分辨率240*320 面板:智能触摸按键设计,IC卡身份识别 视力范围:0.1-1.5 视标方向:上/下/左/右(采用Landolt环型视标“C”型) 光刺激亮度:5700cd/m2 ± 380cd/m2 视标亮度:280cd/m2± 28cd/m2
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电流频率切示仪相关的资讯

  • 亚飞米分辨率双电光梳绝对频率光谱测量
    光学频率梳(Optical frequency comb,简称“光梳”)由大范围、等间隔的梳齿分量构成,每根梳齿均对应绝对频率,如同在光频上的一把梳子(或标尺)。得益于飞秒激光器和非线性光学的发展,1999年美国标准局和德国马普所的研究团队分别在实验上实现了光梳,解决了绝对光频率计量问题,J. L. Hall和T. W. Hänsch因此贡献而分享了2005年诺贝尔物理学奖。光梳的诞生同样给光谱测量领域带来了革命性突破,分辨率提高到皮米量级,光梳光谱学的新技术和新应用也在不断涌现。双光梳光谱学可以充分利用光梳在频率准确度、频率分辨率、光谱范围和脉冲宽度等方面的优势,在诸多基于光梳的测量技术中脱颖而出。在频域上,双光梳光谱学表现为两个有微小重复频率差异光梳的多外差探测,可以将探测光梳记录的待测谱线,如分子吸收谱,从光频转移到射频。双光梳光谱学可以利用光谱交织技术进一步将分辨率提高至几十飞米量级。然而现有方案测量时间大幅增加,使用温度或驱动电流调节时无法提供绝对频率参考,且分辨率仍有进一步提高至光梳梳齿线宽的较大空间。电光调制光频梳(简称“电光梳”)由对连续种子光的电光调制产生,用于构建双光梳系统时其具有天然的互相干性,无需复杂的锁定电路或相位校正算法,可以大幅降低系统复杂度。此外,由于电光梳具有不受谐振腔腔长限制的重复频率以及可自由调节的中心波长,由其构建的更具应用前景的双电光梳系统受到研究人员的广泛关注。上海交通大学何祖源、樊昕昱教授团队提出了一种新型双电光梳光谱测量方案,将光谱测量分辨率进一步提高到亚飞米量级,相较于现有方案提高了两个数量级。该方案利用外调制的稳频光作为扫频电光梳的种子光,可以在实现低频率误差快速光谱交织的同时,提供绝对光频率参考。图1 亚飞米分辨率双电光梳绝对频率光谱测量技术原理示意图研究团队在分析各性能指标的理论限制和相互制约关系的基础上,将光谱测量技术关注的综合性能指标(光谱分辨率、测量带宽以及测量时间)提高至奈奎斯特极限,并且可以通过多次平均提高测量信噪比。该方案用于测量分子吸收谱线和高Q值光纤法布里珀罗腔谐振谱线的实验结果,充分展示了该方案灵活实现超高光谱分辨率、高信噪比和高刷新率的能力。图2 氰化氢(HCN)气体吸收谱线的光谱测量结果图3 光纤法布里珀罗谐振腔反射谱的光谱测量结果该研究成果将推动超精细光梳光谱学的进一步发展,并在温室气体监测、精密光器件测试、生物化学传感,以及诸如电磁诱导透明等物理现象观测中具有非常重要的应用价值。
  • 北京大学王兴军团队提出:全芯片化的微波光子频率测量系统
    移动通信、雷达、卫星遥感、电子对抗以及基础仪器科学等领域的进步,促使着微波系统向着高频、宽带、大动态范围、多功能的方向发展。面对这些新的发展需求,传统的微波技术在微波信号的产生、传输、处理、测量等各个方面均面临巨大挑战。微波光子学融合了微波技术和光电子技术,即利用光电子学的方法处理微波信号,可以突破传统射频电子器件的性能瓶颈,被认为是下一代各类微波系统应用的解决方案之一。传统微波光子系统一般使用分立的光电子器件与电学模块搭建链路,这使得微波光子系统样机或产品具有重量大、功耗高、稳定性差等不足。因此,实现微波光子系统的微型化、片上化和集成化,是推动微波光子技术真正落地与广泛应用的关键,也是近年来学术界和产业界关注的焦点。然而,目前已报道的研究工作仍未能实现微波光子系统的完全芯片化集成,需要借助分立的光电子器件(例如:激光器、调制器等)或电子器件(例如:电学放大器等)来构建完整的系统链路,这在成本、体积、能耗、噪声方面严重制约着微波光子技术的工程化与实用化。鉴于此,近日,北京大学电子学院区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室王兴军教授研究团队提出了融合硅基光电子芯片、磷化铟芯片和 CMOS 电芯片的多芯片平台混合集成方案,首次实现了微波光子系统光-电链路的完全集成化拉通。基于该技术方案,研究团队设计实现了一款全芯片化的微波光子频率测量系统,整体尺寸约为几十 mm²,功耗低至 0.88 W,可实现对 2-34 GHz 宽频段微波信号瞬时频率信息的快速、精准测量。该成果发表在 Laser & Photonics Reviews,题为“Fully on-chip microwave photonic instantaneous frequency measurement system”。北京大学博士研究生陶源盛与北京大学长三角光电科学研究院杨丰赫博士为论文的共同第一作者,王兴军教授为论文通讯作者。该团队设计的全芯片化微波光子频率测量系统原理如图1所示,他们在硅光芯片上有源集成了高速调制器(用于微波信号加载)、载波抑制微环、可调谐光学鉴频器和光电探测器等器件。基于磷化铟平台实现高性能的分布式反馈(DFB)激光器,并通过端对端对接耦合方式与硅光芯片实现互连。为在保证系统测量精度的条件下降低对后端采样与处理电路的要求,他们将硅光芯片的弱光电流输出通过金线键合的方式直接连接至 CMOS 跨阻放大芯片的输入。经跨阻放大后的电信号,仅需通过低速采样电路采集,通过离线处理即可还原出输入高频微波信号的瞬时频率信息。图1:全芯片化的微波光子频率测量系统。(a)系统三维示意图;(b)磷化铟激光器芯片与硅光芯片的光学显微图;(c)系统整体的集成封装实物图。图源:Laser Photonics Rev.2022, 2200158, Figure 1面向电子对抗、雷达预警等实际应用场景,研究人员们在实验演示了该全芯片化微波光子频率测量系统对多种不同格式、微秒级快速变化的微波信号频率的实时鉴别。如图 2 所示,依次是对 X 波段(8-12 GHz)范围内的跳频信号(Frequency hopping, FH)、线性调频(Linear frequency modulation, LFM)和二次调频(Secondary frequency modulation, SFM)三类信号的频率-时间测量结果,误差均方根仅 55-60 MHz,是迄今为止同类型集成微波光子系统所展示出的最佳性能。图2:复杂微波信号频率的动态测量结果。(a)跳频信号(Frequency hopping, FH)的频率测量;(b) 线性调频(Linear frequency modulation, LFM)的频率测量;(c)二次调频(Secondary frequency modulation, SFM)信号的频率测量图源:Laser Photonics Rev.2022, 2200158, Figure 4未来展望 本工作所提出的多平台光电混合集成工艺方案,除适用于微波测量应用,对于研究微波信号产生、信号处理、信号传输等其他各种类型微波光子系统的集成化、微型化也具有很高的参考价值,为推动微波光子技术的工程化应用提供了一种通用性的解决方案。
  • 里德堡原子微波频率梳谱仪研制成功
    中国科学技术大学郭光灿院士团队在基于里德堡原子的无线传感上取得新进展。团队史保森、丁冬生课题组实现一种基于里德堡原子的微波频率梳谱仪,在宽带微波的探测领域具有应用前景。相关成果日前发表于《应用物理评论》。 微波测量在通信、导航、雷达、以及天文探测领域发挥重要作用。里德堡原子具有较大电偶极矩,可以对微弱电场产生很强的响应,因此可以用里德堡原子作为微波传感器。近年来,里德堡原子传感研究取得重要进展,但仍存在一些亟待解决的问题,比如目前可以实时接收的信号频率范围(瞬时带宽)受限于读出稳态信号的时间,通常只有几兆赫,严重影响该体系的实用化进程。 此次研究中,研究团队基于室温铯原子体系,利用里德堡原子对微波的混频响应性质,将微波频率梳信号设置为本振信号,演示了基于里德堡微波频率梳谱仪的微波绝对频率测量方案。 相比于之前系统瞬时带宽,目前可实现的实时响应范围(125兆赫)提高了数倍,并且还有进一步提升的空间。此外,通过利用不同主量子数的里德堡态,系统实现了对不同中心频率下具有1千赫兹调制带宽信号的接收。 该工作的创新之处在于利用微波频率梳谱仪拓宽了里德堡原子对微波信号的响应范围,一定程度上弥补里德堡原子在微波探测中瞬时带宽窄的不足,实现在更宽范围内对信号的绝对频率测量,可以充分发挥里德堡原子对微波的大响应带宽和高灵敏度的特性。此外,该方法也可有效接收相位信息,有望应用于微波通信和测量等领域。 中科院量子信息重点实验室博士研究生张力华为论文第一作者,丁冬生教授、史保森教授为论文的共同通讯作者。

电流频率切示仪相关的方案

  • 采样频率对强度值的影响
    本次实施了陶瓷、树脂的高速度强度试验,确认了采样频率与强度值的关系。从本次的结果可知,采样频率越快,越能正确捕捉峰值点。在高速度试验、发生脆性破坏的材料等检测时间较短的试验中,采样频率对正确评估强度来说是非常重要的。AGX-V系列可以在从低速到高速的大速度范围内进行试验,并且,高速试验所需的采样频率最高可设置为10000 Hz,完成不错过峰值点的试验
  • 在一个双稳湍流涡旋火焰中,对间歇性动态的时间-频率定位
    本研究考察了一个双稳湍流旋转火焰中的复杂流场,其中火焰不规则地在离开的M形和附着的V形之间交替。流场由于火焰形状转换在不同的时间尺度上出现各种类型的间歇性动力学。为了正确识别、分离和时间上解析这些动态组分,通过将多维数据序列的最大重叠离散小波包变换(MODWPT)与常规瞬态POD相结合,开发了一种新的多分辨率proper orthogonal decomposition(MRPOD)方法。特别注意选择小波滤波器、分解水平和重构带宽以实现可变的频谱通带和足够的时间分辨率。当应用于双稳旋流火焰中高速三分量速度场测量的数据序列时,MRPOD能够隔离通常被合并为单个POD模式的频率组分,对于即使是弱的和高度间歇性的动力学,增强了空间/时间的一致性。由于改进的频谱纯度,一系列先前未知的动态被揭示出来,其中包括预旋涡核(PVC)和热声(TA)不稳定性等已被描述的不稳定性。特别是,在火焰形状转换期间,发现非周期切换模式只与先前确定的转移模式相耦合,在倒流和燃烧器进口附近产生显著的修改,这是一个已知会影响PVC增长率的区域。在M-V转换期间,TA振荡驱动反复的火焰再附着,最终稳定为V火焰。但是,持续高的TA振幅似乎并不一定预示着这种转换的开始。发现了PVC的更高阶谐波以及TA调制PVC动力学的证据,它们也表现出双峰行为:虽然保持其特征频率,但这些不稳定性在V-或M火焰期间才能发挥作用,且只能具有单螺旋或双螺旋结构。
  • 数字全息显微镜DHM检测分析MEMS陀螺仪谐振频率
    MEMS器件谐振频率测量常规方法是采用多普勒激光测振仪,主流激光多普勒测振仪测量面外运动精度为5pm,与DHM精度相仿;而DHM检测面内运动精度达到了1nm,远超MEMS激光测振仪的精度。

电流频率切示仪相关的资料

电流频率切示仪相关的论坛

  • 频率表到底是怎么一回事?

    频率表是测量频率的机械式指示电表。频率表种类很多,有电动系、铁磁电动系和属于整流式的变换器式频率表 频率表等。生产现场用来监测频率用的安装式频率表,大多采用铁磁电动系电表的测量机构。   铁磁电动系频率表的测量机构与电路如图。带有铁心的固定线圈与电感器L、电容器C组成的串联谐振电路,通常被调整在标尺的中间频率(例如50赫)时谐振。可动部分由两个线圈组成,其中动圈1与电容器C1串联后与谐振电路并联。接通电源时,可动部分所受转动力,I、I1分别为固定线圈及动圈1中电流,θ为两电流相量间夹角,K为系数。动圈2与电阻器R2、电感器L2构成闭合回路。当可动部分指针偏离标尺中间位置α角时,动圈2将受到一个与偏转角α 成正比、并使指针返回中间位置的反抗力矩。当被测频率等于标尺中间频率时,谐振电路发生谐振,这时固定线圈中的电流与动圈1中电流相量间夹角θ=90°,因而转动力矩M=0。于是可动部分在动圈2力矩的作用下,使指针指在标尺的中间频率(例如50赫)的刻度上。当被测频率偏离中间频率时,谐振条件被破坏,转动力矩不再为零,可动部分发生偏转,直到转动力矩与反抗力矩平衡时为止,可动部分将停在与被测频率对应的新位置上。改变串联谐振电路的参数,可以获得不同的频率量程。   频率表 用于测量工频电网的频率。对于50赫的频率来说,频率表的测量误差小于0.1赫。   世界上许多国家利用短波频率来进行世界范围的广播传输,短波频率范围通常在 1.6MHz- 30MHz之间.一般我们还将短波频率划分为很多“米段波”,每一个米波段包含一段频率范围。    例如:19M米波段包含的频率范围为从15.100到15.600MHz 。国际无线电委员会规定民用广播使用米波段范围内的 频率,米波段之外的频率大多用于军事和其他民用通讯。所以,只有在米波段频率范围内,才能接收到民用广播电台节目。短波信号传播受到许多因素影响,诸如太阳黑子活动、大气层和地球电 离层变化的影响,因此短波广播电台每年有两次大的频率调整,即"夏季频率"及"冬季频率".

  • 【原创】激发频率对打点有什么影响?

    [b][color=#d40a00][size=4]直读光谱做分析时,除了激发电流和时间等参数,还有激发频率这个参数。帮朋友修直读光谱时发现激发频率对激发电流影响较大,同干扰也有影响,激发频率偏低(如200Hz),激发电流较大,干扰也较大(偶尔有死机现象),激发频率偏高(如400Hz),激发电流稍小些,干扰也小一些,不知各位同行对此有何见解?如何去理解激发频率在直读光谱中的作用?[color=#d40a00]按常理讲,难熔元素用高一些的激发频率,可能对分析有利一些,当然还要取决于激发电流和电压。[/color][/size][/color][/b]

  • 指针式频率表的构成

    指针式频率表应用磁电原理工作,驱动指针运动,依靠指针在面板上停留位置来 的频率大小的表,用于显示被测物体的频率度数。磁电系电工仪表的测量机构是由固定的磁路系统和可动部分组成的。仪、的磁路系统包括永久磁铁1,固定在磁铁两极的极掌2以及处于两个极掌之间的圆柱形铁芯3。圆柱形铁芯固定在仪表支架上,用来减小磁阻,并使极掌和铁芯间的空气隙中产生均匀的辐射形磁场。处在这个磁场中的可动线圈4绕转轴偏转时,两个有效边上的磁场也总是大小相等,并且方向是与线圈边相互垂直的。可动线圈绕在铝框上。转轴分成前后两部分,每个半轴的一端固定在动圈铝框上,另一端则通过轴尖支撑于轴承中。在前半轴还装有指针,当可动部分偏转时,用来指示被测频率的大小。

电流频率切示仪相关的耗材

  • 翔云K824型中频电疗仪
    K824型中频电疗仪K824型中频电疗仪是用于物理治疗一种医疗设备。本机采用微电脑控制技术,由中、大规模集成电路组成,设两组四通道(同步或异步)输出,输出电流强度调节按键递增递减(200档,每档0.5mA)。当处方程序运行结束时,机器自动切断输出电流,并发出一声提示音响。机内存贮99个特定的系列程序处方,它的主要特点是多步程序处方电流疗法,这种du创的多步程序处方存储于计计算机存储器中,CPU控制输出多种波形(如方波、正弦波、指数波、三角波、尖波、锯齿波)调制的中频电流,再通过电极板作用于人体。患者在治疗全过程中会有推、拿、按挤压、敲、振颤等多种感觉。正是这种多变才使人体治疗部位不易产生适应性。而在一定频率范围内,人体组织的阻抗与频率成反比,所以中频电流比低频电流更能到达人体组织深部并且皮肤感觉舒适。因此,这种多步程序处方电流疗法,具有镇痛、消炎、软化瘢痕、锻炼肌肉、改善局部血液循环等作用。主要技术参数3.1 中频载波频率:(1000、2000、3000、4000、5000、6000、8000、10000)Hz±10%3.2 低频调制频率:(0-150)Hz±10%3.3 调制波形:方波、三角波、指数波、正弦波、锯齿波、尖波3.4 调幅度:电疗仪的调幅度在0-100%范围内分为25%、62.5%、100%三级。调幅度允差±5%3.5 输出电流:在基准负载500Ω时,大输出电流应不小于50mA,输出电流极限值应不大于100mA,并应在小至大输出值范围内连续可调。3.6 输出电流稳定度:电疗仪输出电流变化率应不大于±5%3.7 连续工作时间:不小于4h3.8 抗短路能力:在大输出时,将电极短路5s,开路15s,重复试验10次后,电疗仪应保持工作正常。正常工作条件:电源条件:交流220V±22V、50Hz±1Hz使用环境:温度5-40℃,相对湿度≤80%输入功率:≤80VA分类:产品分类:Ⅱ类
  • 翔云K8832-T型中频电疗仪
    翔云K8832-T型中频电疗仪K8832-T型中频电疗仪是用于物理治疗的一种医疗设备。本机采用微电脑控制技术,由中、大规模集成电路组成,设双通道同步或异步输出,输出电流强度调节按键递增递减(200档,每档0.5mA),并具有各种显示功能。机内存贮90个特定的系列程序处方,其中20个为多步程序处方。这种D创的多步程序处方电流疗法,是理疗专家多年从事临床研究总结的经典。波形数据和各种治疗参数以处方的形式存贮于计算机存贮器中。CPU控制输出多种波形(如方波、正弦波、指数波、三角波、尖波、锯齿波)调制的中频电流,再通过电极板作用于人体。患者在治疗全过程中会有推、拿、按挤压、敲、振颤等多种感觉。正是这种多变才使人体治疗部位不易产生适应性。而在一定频率范围内,人体组织的阻抗与频率成反比,所以中频电流比低频电流更能到达人体组织深部并且皮肤感觉舒适。因此,这种多步程序处方电流疗法,具有镇痛、消炎、软化瘢痕、锻炼肌肉、改善局部血液循环等作用。该机还具有干扰电治疗和电离子导入功能主要技术参数1 中频载波频率:(2000、3000、4000、5000、6000、8000)Hz±10%2 低频调制频率:(0-150)Hz±10%3 调制波形:方波、三角波、指数波、正弦波、尖波、锯齿波4 调幅度:电疗仪的调幅度在0-100%范围内分为32.5%、62.5%、100%三级,调幅度允差±5%5 输出电流:在基准负载500Ω时,大输出电流应不小于50mA,输出电流极限值应不小于100mA,并应在小至大输出值范围内连续可调6 输出电流稳定度:电疗仪输出电流变化率不应大于±5%7 差频变化范围:电疗仪的差频(固频、扫频)范围不窄于(8-96)Hz8 动态节律:电疗仪的动态节律8s±10%9 差频变化周期:15~28s10 连续工作时间:不小于4h
  • 型电流注入探头
    型电流注入探头 型号;HA-ZN23110A. 概述: HA- ZN23110A型电流注入探头,主要用于向电缆线、连接线注入电流,或者用于电缆线、连接线、骚扰电流的测量。2. 作特性:2.1 频率范围:10kHz~60MHz2.2 传输导纳:见图三2.3 输入阻抗:50Ω2.4 输入插座:N型2.5 大承受率:200W2.6 外形尺寸及重量:a. 外形尺寸:220×180×48(mm)b. 内径尺寸:Φ58c. 重量:2.8kg
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