有源带通滤波器

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有源带通滤波器相关的厂商

  • 深圳市光林通讯科技有限公司是一家专业从事 光无源器件和光有源器件产品的生产和销售的公司,公司产品被广泛的应用于光通信、光纤激光、光纤传感、国防、科研教育领域等行业,我公司的光器件一直保持着国内领先水平。 公司的主要产品有保偏光开光,光隔离器,分路器,波分复用器,偏振分束器,偏振合束器,保偏隔离器,在线起偏器,保偏环形器,保偏耦合器,三端口的光环形器,高功率隔离器,泵浦保护器,法拉第旋转镜,带通滤波器,保偏衰减器,半导体激光器, 等一些列光器件, 公司秉承,客户至上的原则, 用心做好每一个产品, 用心做好每一个客户,欢迎广大新老客户来电来函洽谈咨询。
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  • 库克库伯电气(上海)有限公司是美国库克库伯电气公司在中国设立的负责中国及东南亚地区的全资子公司。公司主要经营电力电容器、电抗器、有源滤波器(APF)、无功补偿控制器、晶闸管开关、切换电容接触器、SVG等无功补偿与谐波治理产品。广泛应用于IT、医疗、银行、通信、市政楼宇、轨道交通、港口码头、冶金炼钢、石油化工、汽车制造、自动化生产等多个行业及国家重点工程项目。美国库克库伯电气公司是从事电能质量产品及能效管理系统研发与技术推广的专业化公司,公司始终专注于输配电系统及各行业用户的电能质量,在该领域具有丰富的经验并为用户提供专业合理的解决方案。库克库伯电气以其先进的技术,稳定可靠的电能质量产品和全面的服务理念,使其处于全球的领先地位,并进行全球化的推广,已服务全球四十多个国家和地区,为用户提供安全可靠的无功补偿及能源管理服务。库克库伯电气竭诚为用户提供快捷高效的产品服务,期待与您携手共进、共创辉煌!
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  • 江苏安诺菲电气科技有限公司坐落于全国文明城市江苏省江阴市,系专业研发生产电力系统自动化产品,工控自动化产品的高新技术类型公司,自成立以来,引进国内外的先进技术,依托国内外科研院校,电力系统,工控自动化的技术人员以及公司在系统集成,仪表,电器行业潜心研究技术20年以上的技术人员,致力于电力系统自动化,工控自动化这两大类高新领域的产品研发,生产和销售。公司主营产品有:智能电力仪表,开关柜综合智能操控装置,温湿度控制器,智能马达控制器,导轨式安装电能表,电量传感器,有源滤波器,PLC,信号灯,按钮,转换开关等产品以及电力监控系统,电能管理系统,能耗分析系统,电气火灾监控系统,消防设备电源监控系统,无线测温系统,光纤测温系统等系统解决方案。
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有源带通滤波器相关的仪器

  • 超窄带带通滤波器模块(1 to 4 GHz)姓名:步工(Bland)电话:(微信同号)邮箱: 超窄带带通滤波器模块是一款全光纤的滤波器,能够实现对窄带信号的清晰提取,且Max半高全宽(FWHM)可以控制在1~4GHz范围内。为了确保信号的完整性、陡峭边缘以及真个C&L波段的高串扰性能,消除不需要的信号和噪声,滤波器波形显示为平顶形状。 这种全光纤滤波器模块内无可移动部件确保了器件的长时间使用可靠性。为了在实验室温度变化时依旧获得稳定的中心波长,模块中使用的光纤光栅(FBG)都采用热封装设计。 此外,模块的波长可通过模块外的旋钮实现精细调节。主要特点: 对称型平坦滤波; 低至1GHz(8pm)带宽(FWHM) 插入损耗:4dB;光抑制比@10GHz: 25dB ;微调范围:±100pm 光纤型号:PM or SMF 应用领域:微波光子学;量子通讯;空间通讯;雷达;激光器或传感器的线滤波;ASE或激光模式抑制;线宽压窄;频率鉴别器; 图1、对比数据展示 图2 、产品封装结构示意图 图3、内部配置结构图 产品参数规格表:
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  • 安科瑞 王志彬 1、概述1.1 谐波的产生 电力系统中理想的电压、电流波形都是频率为50Hz的正弦波,但是非线性电力设备 (大功率可控硅、变频器、UPS、开关电源、中频炉等)的广泛应用产生了大量畸变的谐波电流,谐波电流耦合在线路上产生谐波电压。对非正弦的畸变电流作傅立叶级数分解,其中频率与工频相同的分量为基波,频率是基波频率整数倍的分量为谐波。谐波是电能质量的重要指标。1.2 谐波的危害● 谐波使公用电网中的元件产生附加的损耗,降低了发电、输电及用电设备的效率。大量三次谐波流过中线会使线路过热,甚至引起火灾。● 谐波会影响电气设备的正常工作,使电机产生机械振动和噪声等;使变压器局部严重过热;使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,以致损坏。● 引起电网谐振,使得谐波电流放大几倍甚至数十倍,会对系统,特别是对电容器和与之串联的电抗器形成很大的威胁,经常使电容器和电抗器烧毁。● 谐波会导致继电保护,特别是微机综合保护器与自动装置误动作,造成不必要的供电中断和生产损失。谐波还会使电气测量仪表计量不准确,产生计量误差,给用电管理部门或电力用户带来经济损失。● 临近的谐波源或较高次谐波会对通信及信息处理设备产生干扰,轻则产生噪声、降低通信质量、计算机无法正常工作,重则导致信息丢失,使工控系统崩溃。1.3 有源电力滤波器产品效益● 使谐波指标满足国家标准,避免供电部门罚款或中断供电;● 降低变压器损耗;● 减少谐波污染,降低谐波对自动控制装置、电能计量装置、继电保护装置的干扰,保证供配电系统安全稳定运行;● 避免谐波过电压和谐波过电流对电气设备的危害,延长设备使用寿命;● 节能降耗,提高功率因数,节约电费,避免罚款。1.4 执行标准 GB/T14549-1993 《电能质量:公用电网谐波》 GB/T15543-2008 《电能质量:三相电压不平衡度》 GB/T12325-2008 《电能质量:供电电压偏差》 GB/T12326-2008 《电能质量:电压波动和闪变》 GB/T18481-2001 《电能质量:暂时过电压和瞬态过电压》 GB/T15945-2008 《电能质量:电力系统频率偏差》 GB17625.1-2012 《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值》 GB/T15576-2008 《低压成套无功功率补偿装置》 2、产品介绍2.1 工作原理 ANAPF系列有源电力滤波器并联在含谐波负载的低压配电系统中,能够对动态变化的谐波电流进行快速实时的跟踪和补偿。其原理为:ANAPF系列有源电力滤波器通过CT采集系统谐波电流,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生与谐波电流幅值相等方向相反的补偿电流,并注入电力系统中,从而抵消非线性负载所产生的谐波电流。 图2-1 ANAPF有源电力滤波器原理图 2.2 产品特点● DSP+FPGA全数字控制方式,具有极快的响应时间,先进的主电路拓扑和控制算法,精度更高、运行更稳定;● 一机多能,既可补谐波,又可兼补无功,可对2~31次谐波进行全补偿或指定特定次谐波进行补偿;● 具有完善的桥臂过流保护、直流过压保护、装置过温保护功能;● 模块化设计,体积小,安装便利,方便扩容;● 采用7英寸大屏幕彩色触摸屏以实现参数设置和控制,使用方便,易于操作和维护;● 输出端加装滤波装置,降低高频纹波对电力系统的影响;● 多机并联,达到较高的电流输出等级;● 拥有自主品牌技术。2.3 主要技术参数表2-1 ANAPF有源电力滤波器技术参数 2.4 产品型号及说明 3、产品应用3.1 容量计算方法谐波是由非线性设备产生的,而每种设备的实际工作状态都不同。因此实际谐波电流需采用专门设备进行测量,考虑到设备的技术及经济性,设计谐波治理装置的额定谐波补偿电流应略大于系统谐波电流。由于谐波电流本身的测量与计算比较复杂,况且在设计时往往很难采集到足够的电气设备使用中的谐波数据,可以根据下列公式估算谐波电流进行选型。3.1.1 根据负载额定电流和行业类型选型 3.1.2 根据变压器容量和行业类型选型 3.1.3 根据快速选型表查表选型 查表步骤: 步骤1:确定变压器容量和变压器负载率(一般在0.6~0.8); 步骤2:根据变压器负载率确定表2、表3或表4; 步骤3:确定电流总谐波畸变率(THDi)(表1中THDi值为参考值,仅在估算谐波电流时使用); 步骤4:根据变压器容量及THDi参考值确定相应的谐波电流值; 步骤5:考虑到一定的裕量,选择相应容量的ANAPF有源电力滤波器。注:表1~表4参见附录1。3.2 选型示例 上海某工厂办公大楼变压器容量为250KVA,变压器负载率为0.8,主要负载为节能灯、变频空调和电梯等,属于办公楼宇。 变压器容量为250KVA; 变压器负载率为0.8; 负载类型属于办公楼宇,根据表1估算THDi为30%; 查表4可得估算谐波电流值为83A; 如果根据公式(2)计算,结果是一样的; 考虑到一定的裕量,选择100A的ANAPF有源电力滤波器。3.3 治理方式分类与说明 电能质量监测与治理系统针对不同的场合可选择不同的治理方案,一般有集中治理、局部治理和就地治理三种技术方案。 (一)集中治理 集中治理上图示例 本案例是在变电所低压电容柜中设置无功补偿,同时在配电前端设置有源电力滤波器,采用集中治理的方式抑制谐波。 集中治理适用于单台设备谐波含量小,但数量庞大、布局分散的场合,比如办公大楼(个人电脑、节能灯、变频空调、电梯等),虽然单台设备的电流小,谐波含量低,但整栋大楼的总电流大,总谐波电流也大。 (二)局部治理局部治理上图示例 本案例是在变电所低压电容柜中设置无功补偿,同时在局部谐波源前端设置有源电力滤波器,采用局部治理的方式抑制谐波。 局部治理适用于谐波源集中在某一条或几条馈出支路的配电系统,比如医院的精密仪器、UPS电源等,虽然单台设备的电流小,谐波含量低,但为防止其他设备产生的谐波对其干扰,采用局部谐波治理。 (三) 就地治理上图示例 本案例是在变电所低压电容柜中设置无功补偿,同时在主要谐波源的前端设置有源电力滤波器,采用就地治理方式的抑制谐波。 就地治理适用于谐波源比较明确且单台设备谐波含量较大的配电系统,比如大型商业区的景观照明、影剧院的可控硅调光设备、工业区的变频器调速设备等,单台设备电流大、谐波含量高、谐波电流大,为防止谐波电流影响其他用电设备,采用就地治理。 4 应用案例4.1 ANAPF在数据机房的应用▲ 项目背景: 常熟智慧城市是一个市民卡信息中心,其中包括大型数据机房,对电能质量要求非常高;为了提高供电可靠度,采用大量的UPS作为设备电源,机房内还包含空调设备、照明设备等。此类电力电子设备皆属于非线性负载,在使用过程中会产生大量谐波并注入系统中,主要以5次、7次为主;如果不进行谐波治理,对电网造成严重的污染,也影响机房中其他敏感设备,比如导致通信数据错误,甚至瘫痪、中断,降低了配电系统的安全性、可靠性。▲ 治理方案: 根据以往测量经验进行谐波分析与估算,谐波主要由UPS和一些非线性直流电源产生,供电系统由2台800kVA变压器及其一台800kW发电机组成,采用集中治理方案,在每台变压器下加装300A有源电力滤波器,由两台150A并机实现,型号为ANAPF150-380/BGL,来自动跟踪补偿负载产生的谐波电流,保证整个系统安全可靠运行。▲ 治理效果: 图4-1治理之前A、B、C、N相电流波形和电流频谱 由图可以看出,治理前,N线电流较大,3次、5次、7次等谐波频次含量较大;治理后,N线电流明显降低、各次谐波电流得到有效抑制,提高了供电系统的稳定性,消除了谐波对通信系统影响的危害,收到了良好的运行效果。▲ 安装现场:图4-2 安装现场4.2 ANAPF在办公楼宇的应用▲ 项目背景: 珠海横琴口岸项目是临时边检大楼的新建项目,为边检部门电气设备提供可靠电力支持,对电能质量要求较高;用电设备主要是大功率UPS、LED显示屏、空调、照明和报检大厅动力设备等,会产生大量谐波,其谐波主要包括3、5、7、9次;不进行合理治理,将对其他电气设备产生危害,如:大量的3次谐波造成中线过热甚至发生火灾;大量谐波造成变压器局部严重过热;继电保护发生误动作等。▲ 治理方案: 根据以往测量经验进行谐波分析与估算,谐波主要由UPS和一些非线性直流电源产生,该项目有1#、2#两个配电站,1#配电站有2台800kVA的变压器,2#配电站有2台1000KVA的变压器,分别采用集中治理方案,在每台变压器下加装ANAPF系列有源电力滤波器,由于安装空间有限,选择我司壁挂式有源电力滤波器进行嵌入式安装,1#配电站中#1和#2变压器下安装型号均为ANAPF75-380/BBL,2#配电站中#1和#2变压器下安装均为2台型号为ANAPF60-380/BBL的有源电力滤波器并机使用,保障了整个供电系统的稳定性。▲ 治理效果: 图4-4治理之后电流波形和各次谐波电流畸变率 治理前电流波形发生畸变,三相电流畸变率分别为10.8%、11.1%、12.5%;在加装ANAPF系列有源电力滤波器后电流波形趋向正弦波,各次谐波得到有效抑制,电流畸变率明显降低,三相电流畸变率降至4.0%、4.1%、4.4%。▲ 安装现场: 4.3 ANAPF在工业领域的应用▲ 项目背景: 合肥日立建机是日立建机集团在中国的生产基地,其主要负载是变频器、电焊机和中频炉等,这类负载属于中污染设备,使用时电流变化很快,无功需求大,传统无功柜跟不上负载变化速度,导致功率因数很低,造成无功罚款;同时又会产生大量谐波流入电网中,谐波电流在线路上流动会产生压降,使得电压也畸变严重,致使一些精度高的生产设备不能正常运行,影响公司的生产,导致产品质量下降,给客户带来严重的经济损失。▲ 治理方案: 该项目共有6台变压器,均采用集中治理方案,在变压器的出线侧加装ANAPF系列有源电力滤波器,型号为:ANPF200-380/BGL,既可补偿谐波又可补偿部分动态无功。同时,建议在变频器的进线端加装输入电抗器,用来滤除部分变频器谐波,以达到更好的治理效果。▲ 治理效果: 由图4-5和图4-6可以看出,治理前,电流波形失真十分严重,三相电流畸变率分别为21.3%、25.0%、28.0%,主要以5次、7次、11次等符合6n±1次特性的谐波为主,功率因数约0.83左右,会造成无功罚款;加装ANAPF系列有源电力滤波器后,电流波形已经趋向正弦波,三相电流畸变率分别为2.6%、2.6%、2.6%,主要频次谐波得到有效抑制,功率因数也都到很明显的提高。此次谐波治理,电网质量得到明显改善,有效地保护了生产线上设备的正常运行。 ▲ 安装现场: 4.4 ANAPF在港口码头的应用▲ 项目背景: 江阴港港口的主要谐波源是门机、行车和一些办公设备,门机在运行时需要大量无功,且电流冲击大,波动很快,产生大量的谐波电流,功率因数很低,造成无功罚款;传统的纯容无功补偿装置已经不能解决这些电能质量问题,不及时治理,甚至会对无功柜产生危害,使得电容寿命降低,更换频繁。▲ 治理方案: 因现场非线性负载(经检测,主要为起重机回路)多,且具有地域分散,冲击电流大的特点,易采用集中治理方式,在每个变电站进行谐波治理。采用无功功率补偿和谐波治理综合方案可兼顾无功补偿和谐波治理功能,该方案利用现有无功补偿控制柜,减少用户改造投入成本,将ANAPF系列有源电力滤波装置并联到配电系统中,一方面可有效抑制谐波放大,保护电容器,而装置的检修与日常维护只需从电网中切除,不影响现场的正常运营。▲ 治理效果: 由图4-7和图4-8可以看出,治理前,电流波形失真十分严重,呈现典型的M型,三相电流畸变率分别为18.3%、25.1%、32.5%,主要以5次、7次谐波为主;加装ANAPF系列有源电力滤波器后,电流波形已经趋向正弦波,三相电流畸变率分别为2.6%、2.6%、2.6%,主要频次谐波得到有效抑制,电网质量得到明显改善,有效地保护了其他电气设备。 ▲ 安装现场: 4.5 ANAPF在商业中心的应用 ▲ 项目背景: 无锡恒隆广场属于大型商业建筑,主要负载是中央空调、电梯和照明设备等,由于变频器高效的节能性,使用大量变频器驱动这些设备,但同时会产生大量3次、5次、7次等谐波电流。谐波电流在线路上流动产生压降,使得电压也跟着畸变,电压畸变率超过国标限值,供电质量相当糟糕,影响其他用电设备的正常使用,现场会出现灯具闪烁的现象。▲ 治理方案: 无锡恒隆广场该配电系统中共有2台2000KVA的变压器,均采用集中治理方案,在变压器的出线侧加装400A的ANAPF系列有源电力滤波器,使用2台200A并机实现,型号为:ANPF200-380/BGL。▲ 治理效果:图4-9治理前电流波形图4-10治理后电流波形 从图4-9和图4-10可看出,治理前电流波形发生畸变,出现多出锯齿状;治理后电流波形明显得到改善,趋向标准正弦波,电能质量达到很大提高,给用电带来保障。▲ 现场安装:
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  • 所属类别: » 调制器 » 声光调制器/AOTF所属品牌:美国CTI公司AOTF是一种固体的电调带通滤波器,它利用了各向异性介质中的声光原理。这种调制器能够与多种激光光源(混合气体激光器,激光二极管&hellip &hellip )或者宽带光源(氙灯,卤灯)一起使用。它们能够从入射光源中选择、透射出单一波长的光。这种技术的优点在于其为波长的调谐提供了可靠、稳定与快速的方法。作用在AOTF换能器上的射频信号控制着透射光的波长(被滤出的一级衍射光)。根据波长范围来改变载波频率,我们就能够做全范围的光谱分析了。通过调节射频信号的幅度,我们也能达到调节透射光(滤出光)强度的目的。这也是AOTF所具有的独特性所在。它具有快速(几个微秒)、准确的特点,并能获得很高的消光比。 我们为多个市场领域(生命科学、光谱学、国防、通讯)提供AOTF,波长范围覆盖了紫外波段到近红外波段。从照明灯到激光,每一台AOTF都将根据应用需求调整到最佳性能。CTI公司在AOTF设计方面拥有20多项国际专利,确保我们能提供满足各种不同需要的产品。CTI能够提供高分辨率(Resolution0.6nm)、低射频功率 (RF Power15mW)的声光可调谐滤波器。 应用领域:生物检测、激光显微镜、流式细胞计、光谱测量、激光显示、光通讯 Model No.Wavelength (um)PolarizationRF Tuning(MHz)ApertureH x L(mm)Resoultion (nm)AcceptanceCone (degrees)Diffraction EfficiencyRF Power (Watts)97-01776-0.10.405-0.7Linear/Random106-2255x51.15@0.4um7.0@0.7um± 2.585%0.40-1.297-2583-010.51-0.950Linear/Random75-1556x83.5@0.52um13.0@0.95um± 2.575%1.0-2.097-02536-011.2-2.4Linear/Random29-6015x157.0@1.20um22.0@2.40um-80%@1.2um50%@2.4um3.5-5.097-01608-010.7-1.0Linear/Random125-1901x10.45@0.7um1.0@1.0um± 0.590%2.097-02405-011.4-2.45Linear/Random52.5-953x5.53.5@1.4um10.0@2.45um± 3.080%@1.4um45%@2.45um3.0PCAOM97-02837-010.35-0.43Linear/Vertical85-1352.5x2.51.0@0.39um± 0.190%0.0497-02769-010.43-0.65Linear/Horizontal80-1501.8x1.82.0@0.43um± 0.190%0.1597-02827-010.45-0.67Linear/Vertical80-1402.5x2.51.3@0.48um± 0.190%0.1297-02838-010.45-0.67Linear/Vertical85-1452.5x2.51.3@0.48um± 0.190%0.12CBAOTF97-02768-010.430-0.69Linear/Vertical60-1154x40.60Collimated90%15mW97-02703-041.53-1.56Linear/Horizontal46-473x30.70Collimated90%50mW如需详细资料,请与我们联系! 相关产品窄带可调陷波谐滤波器400~2300nm光学可调谐滤波器400~2400nm超连续谱激光器488nm激光器515nm激光器
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  • 德州仪器推出独立式有源EMI滤波器IC 支持高密度电源设计
    2023年3月28日,德州仪器 (TI)(纳斯达克股票代码:TXN)宣布推出业内先进的独立式有源电磁干扰 (EMI) 滤波器集成电路 (IC),能够帮助工程师实施更小、更轻量的 EMI 滤波器,从而以更低的系统成本增强系统功能,同时满足 EMI 监管标准。随着电气系统变得愈发密集,以及互连程度的提高,缓解 EMI 成为工程师的一项关键系统设计考虑因素。得益于德州仪器研发实验室 Kilby Labs 针对新概念和突破性想法的创新开发,新的独立式有源 EMI 滤波器 IC 产品系列可以在单相和三相交流电源系统中检测和消除高达 30dB 的共模 EMI(频率范围为 100kHz 至 3MHz)。与纯无源滤波器解决方案相比,该功能使设计人员能够将扼流圈的尺寸减小 50%,并满足严苛的 EMI 要求。更多有关德州仪器新的电源滤波器 IC 产品组合的信息,请参阅TI.com/AEF。   德州仪器开关稳压器业务部总经理 Carsten Oppitz 表示:"为了满足客户对更高性能和更低成本系统的需求,德州仪器持续推动电源创新,从而以具有成本效益的方式应对 EMI 设计挑战。我们相信,新的独立式有源 EMI 滤波器 IC 产品组合将进一步助力工程师解决他们所面临的设计挑战,并大幅提高汽车、企业、航空航天和工业应用中的性能和功率密度。"   显著缩减系统尺寸、重量和成本,并提高可靠性   如何实施紧凑和高效的 EMI 输入滤波器设计是设计高密度开关稳压器时的主要挑战之一。通过电容放大,这些新的有源 EMI 滤波器 IC使工程师能够将共模扼流圈的电感值降低多达 80%,这将有助于以具有成本效益的方式提高机械可靠性和功率密度。   新的有源 EMI 滤波器 IC 系列包括针对单相和三相商业应用的 TPSF12C1 和 TPSF12C3,以及面向汽车应用的 TPSF12C1-Q1 和 TPSF12C3-Q1。这些器件可有效降低电源 EMI 滤波器中产生的热量,从而延长滤波电容器的使用寿命并提高系统可靠性。   新的有源 EMI 滤波器 IC 包括传感、滤波、增益、注入阶段。该 IC 采用 SOT-23 14 引脚封装,并集成了补偿和保护电路,从而进一步降低实施的复杂性并减少外部组件的数量。   减轻共模发射以满足严格的EMI标准   国际无线电干扰特别委员会 (CISPR) 标准是限制电气和电子设备中 EMI 的全球基准。TPSF12C1、TPSF12C3、TPSF12C1-Q1 和 TPSF12C3-Q1 有助于检测、处理和降低各种交流/直流电源、车载充电器、服务器、UPS 和其他以共模噪声为主的类似系统中的 EMI。工程师将能够应对 EMI 设计挑战,并满足 CISPR 11、CISPR 32 和 CISPR 25 EMI 要求。   德州仪器的有源 EMI 滤波器 IC 满足 IEC 61000-4-5 浪涌抗扰度要求,从而大幅减少了对瞬态电压抑制 (TVS) 二极管等外部保护元件的需求。借助 PSpice® for TI 仿真模型和快速入门计算器等支持工具,设计人员可以轻松地为其系统选择和实施合适的元件。   德州仪器始终致力于通过持续的突破性成果进一步推动电源发展,例如,低 EMI 电源创新可帮助工程师缩减滤波器尺寸和成本,同时显著提高设计的性能、可靠性和功率密度。   封装及供货情况   车规级TPSF12C1-Q1 和 TPSF12C3-Q1 现已预量产,仅可从 TI.com.cn 购买,采用 4.2mm x 2mm SOT-23 14 引脚封装。2023 年 3 月底,商用级 TPSF12C1 和 TPSF12C3 的预量产产品将可通过 TI.com.cn 购买。TPSF12C1QEVM 和 TPSF12C3QEVM 评估模块可在 TI.com.cn 上订购。TI.com.cn 提供多种付款方式和配送选项。德州仪器预计各器件将于 2023 年第二季度实现量产,并计划在 2023 年晚些时候发布另外的独立式有源 EMI 滤波器 IC。
  • 【新品发布】Moku:Go 仪器套件新增数字滤波器、FIR滤波器生成器、锁相放大器功能
    【新品发布】Moku:Go 仪器套件新增数字滤波器、FIR滤波器生成器、锁相放大器功能Moku:Go提供全面的便携式实验室解决方案,不仅集成了工程实验教学所需的仪器套件,还可满足工程师和学生测试设计、研发等项目。Liquid Instruments最新发布Moku:Go应用程序,新增数字滤波器、FIR滤波器生成器、锁相放大器三个仪器功能。用户现在可以使用数字滤波器来创建IIR滤波器,使用FIR滤波器生成器来设计FIR滤波器,使用锁相放大器从噪声环境中提取已知频率的信号。这一更新使Moku:Go上集成的仪器总数达到了11种,将面向信号与系统等方向提供更完善的实验教学方案,不仅使电子信息工程、电气工程、自动化控制等学科教学进一步受益,并扩展到物理学、计算机科学等领域。数字滤波器数字滤波器作为设计和创建无限冲激响应(IIR)滤波器的常用工具,用户能够创建参数可调的高达8阶的低通、高通、带通和带阻IIR滤波器。这对噪声过滤、信号选择性放大等很有用。此外,Moku:Go的数字滤波器还集成示波器和数据记录器,有助于解整个信号处理链的参数变化,并轻松采集记录这些信号随时间的变化。 FIR滤波器生成器利用Moku:Go的FIR滤波器生成器,用户可以创建和部署有限冲激响应(FIR)滤波器。使用直观的用户界面,在时域和频域上微调您的滤波器的响应。锁相放大器作为第yi个在教育平台上提供的全功能锁相放大器设备,Moku:Go的锁相放大器满足更高级实验教学,如激光频率稳定和软件定义的无线电(Software Defined Radio,SDR)等。作为Liquid Instruments的Moku:Lab和Moku:Pro的旗舰仪器,Moku:Go增加了锁相放大器,使学生在其职业生涯中与Moku产品一起成长。其他更新和即将推出功能在此次更新中,Moku:Go也新增了对LabVIEW应用接口的支持,确保用户易于集成到更复杂的现有实验装置中。今年,Liquid Instruments计划进一步扩大软件定义的测试平台。届时,Moku:Go将在现有的逻辑分析仪仪器上增加协议分析,还将提供“多仪器并行模式”和“Moku云编译(Cloud Compile)”。多仪器模式允许同时部署多个仪器,以建立更复杂的测试配置,而Moku云编译使用户能够直接在Moku:Go的FPGA上开发和部署自定义数字信号处理。这些更新预计将在今年6月推出,将推动Moku:Go成为整个STEM教育课程的主测试和测量套件。目前Moku:Go的用户已经可以通过更新他们的Moku桌面应用程序来访问数字滤波器、FIR滤波器生成器和锁相放大器仪器功能。您也可以联系我们免费下载Moku桌面应用程序体验Moku:Go仪器演示模式。Liquid Instruments基于FPGA的平台的优势,将Moku:Lab和Moku:Pro上的仪器快速向下部署到Moku:Go上,并以可接受的成本提供一致的用户体验。如果您对Moku:Go 在数字信号处理、信号与系统、控制系统等教学方案感兴趣,请联系昊量光电进一步讨论您的应用需求。更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是国内知名光电产品专业代理商,代理品牌均处于相关领域的发展前沿;产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,涉及应用领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及更细分的前沿市场如量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务。
  • 5G时代到来,岛津助力基站陶瓷滤波器及导电银浆工艺研究和生产
    背景简介5G技术是第五代移动通信技术的简称,相较于4G技术,具有高传输速率、低时延、超大网络容量等特点。2019年是中国5G商用元年,先期5G架构的搭建会集中在基站建设。而5G信号频段高,穿透能力差,传输距离短,覆盖能力弱,因此5G基站数量将远大于4G。在国家“新基建”推动下,三大通信运营商计划2020年在国内建设5G基站50万个。5G时代,基站天线设计集成化,用于信号处理的射频部件有了较大改变,其中的每个天线滤波器所需数量倍数增加,因而重量轻、体积小的陶瓷介质滤波器将成首选,逐步替代现有金属腔体滤波器。 陶瓷介质滤波器生产工艺?行业面临的技术难点及要求 岛津助力研究生产测试方案岛津具备多种表征及测试设备,能帮助企业研究陶瓷滤波器生产工艺提供必要手段。 岛津特色应用 金属化步骤中导电银浆生产及工艺研究测试方案其中金属化步骤中所需导电银浆,为了保证其均匀性、流平性,银浆的配方、制备工艺及生产也需得到研究及控制。银浆生产企业需要特别关注。 更多详细信息,请联系岛津。

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  • 【求助】(已应助)有源滤波器设计电路

    一、设计内容及要求要求设计滤波器完成以下功能:(1)低通滤波器电路,截止频率为2KHz,衰减速率≥40dB/十倍频。(2)高通滤波器电路,截止频率为500Hz,衰减速率≥40dB/十倍频。(3)带通滤波器,频率范围500Hz~2000Hz,衰减速率≥40dB/十倍频。 对设计中所用的电子元器件完成选型,进行原理图设计,对性能指标进行计算分析。使用相应软件例如PROTELL99,绘制相应的电路原理图,并进一步绘制PCB板电路图。二、设计原始资料滤波器类型有无源滤波器和有源滤波器,其中又分为低通、高通、带通、带阻、全通等。滤波器的主要性能参数有:截止频率、下降速率、品质因素等。硬件制作部分核心元器件:运算放大器例如uA741、LM324、或其它运放,晶体管,电阻电容不限。爱心捐助 爱心捐助

  • Marki带通滤波器

    [url=http://www.leadwaytk.com/article/4652.html]Marki[/url][font=宋体][font=宋体]带通滤波器在多个端口相互间电容耦合,提供低频率和高频率信号的控制,并使用称作“通带”的特殊频段。[/font][font=Calibri]Marki[/font][font=宋体]带通滤波器重要的参数包含调制频率、通带(以初始频率和终止频率或调制频率的百分数表达)、控制和控制陡度及其抑制带的宽度。所有的带通滤波器在较高频率下都有具备重返模式,因此高频率抑制带的宽度是非常关键的参考标准。[/font][font=Calibri]Marki[/font][font=宋体]提供两种形式的带通滤波器:根据表面贴装技术和连接器封装的低损耗基材搭建的[/font][font=Calibri]CAD[/font][font=宋体]优化微带滤波器,通过以表面贴装技术[/font][font=Calibri]QFN[/font][font=宋体]和裸芯片方式所提供的具备严苛制造公差的[/font][font=Calibri]GaAs[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=Calibri]MMIC[/font][font=宋体]滤波器。[/font][/font][font=Calibri]Marki[/font][font=宋体]成立于[/font][font=Calibri]1991[/font][font=宋体]年,是世界上领先的宽带微波设备制造商。[/font][font=Calibri]Marki[/font][font=宋体]提供高性能测试与测量毫米波产品为市场目标,特色产品线为宽带、低转换损耗混频器,耦合器、功分器、耦合器等,[/font][font=Calibri]Marki[/font][font=宋体]产品频率高达[/font][font=Calibri]67GHz[/font][font=宋体]。同时[/font][font=Calibri]Marki[/font][font=宋体]提供高性价比[/font][font=Calibri]MMIC[/font][font=宋体]产品系列。[/font][font=宋体]深圳市立维创展科技是[/font][font=Calibri]Marki[/font][font=宋体]的经销商,优势提供[/font][font=Calibri]Marki[/font][font=宋体]毫米波产品现货服务,并提供技术支持,欢迎咨询。[/font][font=宋体]详情了解[/font][font=Calibri]Marki[/font][font=宋体]射频微波请点击:[/font][url=http://www.leadwaytk.com/brand/31.html][font=Calibri]http://www.leadwaytk.com/brand/31.html[/font][/url]

  • RADITEK腔体双工器/带通滤波器

    [font=Calibri][font=宋体]腔体双工器是将一路输入信号的功率转换成两路或多路输出相同或不同性能的设备,也可以把多路的性能合并再一起按顺序输出一路,这个时候又可称之为合路器。[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]带通滤波器是种能接受特殊频段波通过,同时屏蔽了其它频段的元器件,例如,[/font]RLC[font=宋体]震动环路是个模拟带通滤波器。理想化的带通滤波器应该具有充沛平坦的通带,并没有扩大或衰耗,带通外的一切频率都会被充沛衰耗另外,带通之外的转换通常是在极小的频率范围内进行的。[/font][/font][url=https://www.leadwaytk.com/article/5085.html]RADITEK[/url][font=Calibri][font=宋体]提供全世界最遍及的、最高效率的射频腔体滤波器、腔体双工器和腔体三工器,及其极具竞争力的价格结构。[/font][/font]

有源带通滤波器相关的耗材

  • 线路滤波器 | 25761
    产品特点:线路滤波器Line Filter订货号:25761适用于 Shimadzu LC Systems产品名称:线路滤波器,不锈钢 (Line Filter, Stainless Steel)类似于:Shimadzu 228-35871-99型号#:LC-30AD仪器:岛津
  • 120nm平顶型 窄带可调谐带通滤波器 手动 保偏( 1060nm FWHM带宽0.2nm)
    本系列其它产品型号 共19条 名称型号货号 描述参数60nm高斯型 高速宽带手动可调谐滤波器( 1550nm FWHM 带宽 0.1nm)WLTF-NM-P-1550-60/0.1-SM-0.9/1.0-FC/APCA80152199中心波长 1550nm;调谐区间 60nm;FWHM 带宽 0.1nm;光纤类型 SMF-28 ;900µ m OD松套管;1米尾纤;光纤接头 FC/APC中心波长: 1550nm 波长可调谐范围: 60nm FWHM带宽(nm): 0.1nm 1060nm RS232电动可调光纤滤波器(调谐范围80nm FWHM带宽0.1nm)WLTF-NE-S-1060-80/0.1-PM-0.9/1.0-FC/APC-RS232A80150649s版;中心波长:1060nm;FWHM带宽:0.1nm;调谐范围:1020-1100 nm;尾纤类型:PM980保偏光纤;慢轴对准;尾纤长度:1米; 0.9mm松套管;两端FC/APC接头;最大光输入功率:500mW (CW) ;RS232接口中心波长: 1060nm 波长可调谐范围: 80nm FWHM带宽(nm): 0.1nm 1060nm RS232电动可调光纤滤波器(调谐范围40nm FWHM带宽0.1nm)WLTF-NE-S-1060-40/0.1-PM-0.9/1.0-FC/APC-RS232A80150650s版;中心波长:1060nm;FWHM带宽:0.1nm;调谐范围:1040- 1080 nm;尾纤类型:PM980保偏光纤;慢轴对准;尾纤长度:1米; 0.9mm松套管;两端FC/APC接头;最大光输入功率:500mW (CW) ;RS232接口中心波长: 1060nm 波长可调谐范围: 40nm FWHM带宽(nm): 0.1nm 60nm高斯型 高速宽带手动可调谐滤波器( 1550nm FWHM 带宽 0.2nm)WLTF-NM-P-1550-60/0.2-SM-0.9/1.0-FC/APCA80150661中心波长 1550nm;调谐区间 60nm;FWHM 带宽 0.2nm;光纤类型 SMF-28 ;900µ m OD松套管;1米尾纤;光纤接头 FC/APC中心波长: 1550nm 波长可调谐范围: 60nm FWHM带宽(nm): 0.2nm 60nm高斯型 高速宽带手动可调谐滤波器( 1550nm FWHM 带宽 0.8nm)WLTF-NM-P-1550-60/0.8-SM-0.9/1.0-FC/APCA80150662中心波长 1550nm;调谐区间 60nm;FWHM 带宽 0.8nm;光纤类型 SMF-28 ;900µ m OD松套管;1米尾纤;光纤接头 FC/APC中心波长: 1550nm 波长可调谐范围: 60nm FWHM带宽(nm): 0.8nm 60nm高斯型 高速宽带手动可调谐滤波器( 1600nm FWHM 带宽 1nm)WLTF-NM-P-1600-60/1-SM-0.9/1.0-FC/APCA80152554中心波长:1600nm;调谐区间:60nm;FWHM 带宽:1nm;光纤类型 SMF-28 ;900µ m OD松套管;1米尾纤;光纤接头:FC/APC中心波长: 1600nm 波长可调谐范围: 60nm FWHM带宽(nm): 1nm 60nm高斯型 高速宽带手动可调谐滤波器( 1600nm FWHM 带宽 0.5nm)WLTF-NM-P-1600-60/0.5-SM-0.9/1.0-FC/APCA80152553中心波长:1600nm;调谐区间:60nm;FWHM 带宽:0.5nm;光纤类型 SMF-28 ;900µ m OD松套管;1米尾纤;光纤接头:FC/APC中心波长: 1600nm 波长可调谐范围: 60nm FWHM带宽(nm): 0.5nm 1550nm电动可调光纤滤波器(调谐范围140nm FWHM带宽0.15nm高斯形)WLTF-NE-P-1550-140/0.15-SM-0.9/1-FC/APC-USBA80152555P版本,中心波长:1550nm;调谐范围:1480-1620nm(140nm) FWHM带宽:0.15nm高斯形;光纤类型 SMF-28 ; 0.9mm OD松套管;1米尾纤;光纤接头 FC/APC;最大输入光功率(CW):500mw;USB电动可调谐中心波长: 1550nm 波长可调谐范围: 140nm FWHM带宽(nm): 0.15nm 1550nm手动可调光纤滤波器(调谐范围140nm FWHM带宽0.1nm高斯形)WLTF-NM-P-1550-140/0.1-SM-0.9/1.0- FC/APC-2.0A80152561P版本;中心波长:1550nm;调谐范围:1480-1620nm(140nm) FWHM带宽:0.1nm高斯形;光纤类型 SMF-28 ; 0.9mm OD松套管;1米尾纤; 光纤接头 FC/APC;最大输入光功率(CW):2W;中心波长: 1550nm 波长可调谐范围: 140nm FWHM带宽(nm): 0.1nm 1550nm手动可调光纤滤波器(调谐范围140nm FWHM带宽0.8nm高斯形)WLTF-NM-P-1550-140/0.8-SM-0.9/1.0-FC/APC-2.0A80152560P版本,中心波长:1550nm;调谐范围:1480-1620nm(140nm); FWHM带宽:0.8nm高斯形;光纤类型 SMF-28 ; 0.9mm OD松套管;1米尾纤;光纤接头 FC/APC;最大输入光功率(CW):2W;中心波长: 1550nm 波长可调谐范围: 140nm FWHM带宽(nm): 0.8nm 1550nm电动可调光纤滤波器(调谐范围200nm FWHM带宽0.1nm高斯形)WLTF-NE-P-1550-200/0.1-SM-0.9/1.0-FC/APC-USBA80152559P版本,中心波长:1550nm;调谐范围:1450-1650nm(200nm);FWHM带宽:0.1nm高斯形;光纤类型 SMF-28 ; 0.9mm OD松套管;1米尾纤; 光纤接头 FC/APC;最大输入光功率(CW):500mw;USB电动可调谐中心波长: 1550nm 波长可调谐范围: 200nm FWHM带宽(nm): 0.1nm 1550nm 电动可调光纤滤波器 1W(调谐范围200nm FWHM带宽0.1nm高斯形)WLTF-NE-P-1550-200/0.1-SM-0.9/1.0- FC/APC-USB-1A80152566P版本,中心波长:1550nm;调谐范围:1450-1650nm(200nm);FWHM带宽:0.1nm高斯形;光纤类型 SMF-28 ; 0.9mm OD松套管;1米尾纤; 光纤接头 FC/APC;最大输入光功率(CW):1W;USB电动可调谐中心波长: 1550nm 波长可调谐范围: 200nm FWHM带宽(nm): 0.1nm 1060nm手动可调光纤滤波器(调谐范围60nm FWHM带宽0.1nm高斯形)WLTF-NM-P-1060-60/0.1-SM-0.9/1.0-FC/APCA80152582P版本,中心波长:1060nm;调谐范围:1030-1090nm (60nm); FWHM带宽:0.1nm高斯形;光纤类型 HI1060; 0.9mm OD松套管;1米尾纤; 光纤接头 FC/APC;最大输入光功率(CW):500mw;中心波长: 1550nm 波长可调谐范围: 60nm FWHM带宽(nm): 0.1nm 60nm 1550nm USB电动可调光纤滤波器 P版本 (1550nm FWHM 带宽 0.3nm)WLTF-NE-P-1550-60/0.3-SM-0.9/1.0-FC/APC-USBA80152646中心波长:1550nm;调谐范围:1520-1580nm(60nm);FWHM 带宽:0.3nm;光纤类型:SMF-28 ;900µ m OD松套管;1米尾纤;光纤接头 FC/APC;最大输入光功率(CW): 500mW;USB电动可调谐中心波长: 1550nm 波长可调谐范围: 60nm FWHM带宽(nm): 0.3nm 1600nm宽带电动可调谐滤波器 (调谐区间 60nm FWHM带宽1nm)WLTF-NE-S-1600-60/1.0-SM-0.9/1.0-FC/APC-USBA80150698S版本,中心波长:1600nm;调谐范围:1570-1630nm(60nm);FWHM 带宽:1nm;光纤类型:SMF-28 ;900µ m OD松套管;1米尾纤;光纤接头 FC/APC;最大输入光功率(CW): 500mW;USB电动可调谐中心波长: 1600nm 波长可调谐范围: 60nm FWHM带宽(nm): 1nm 1310nm宽带电动可调谐滤波器 (调谐区间 60nm FWHM带宽1nm)WLTF-NE-S-1310-60/1.0-SM-0.9/1.0-FC/APC-USBA80150697S版本,中心波长:1310nm;调谐范围:1280-1340nm(60nm);FWHM 带宽:1nm;光纤类型:SMF-28 ;900µ m OD松套管;1米尾纤;光纤接头 FC/APC;最大输入光功率(CW): 500mW;USB电动可调谐中心波长: 1310nm 波长可调谐范围: 60nm FWHM带宽(nm): 1nm 1310nm宽带电动可调谐滤波器 (调谐区间 140nm FWHM带宽1nm)WLTF-NE-P-1310-140/1.0-SM-0.9/1.0-FC/APC-USBA80150696P版本,中心波长:1310nm;调谐范围:1240-1380nm(140nm);FWHM 带宽:1nm;光纤类型:SMF-28 ;900µ m OD松套管;1米尾纤;光纤接头 FC/APC;最大输入光功率(CW): 500mW;USB电动可调谐中心波长: 1310nm 波长可调谐范围: 140nm FWHM带宽(nm): 1nm 1310nm宽带手动可调谐滤波器 (调谐区间 60nm FWHM带宽1nm高斯形)WLTF-NM-P-1310-60/1.0-SM-0.9/1.0-FC/APC A80150695P版本;中心波长:1310nm;调谐范围:1280-1340nm(60nm) FWHM带宽:1nm高斯形;光纤类型 SMF-28 ; 0.9mm OD松套管;1米尾纤; 光纤接头 FC/APC;最大输入光功率(CW): 500mW中心波长: 1310nm 波长可调谐范围: 60nm FWHM带宽(nm): 1nm 1310nm宽带手动可调谐滤波器 (调谐区间 140nm FWHM带宽1nm 高斯形)WLTF-NM-P-1310-140/1.0-SM-0.9/1.0-FC/APCA80150694P版本;中心波长:1310nm;调谐范围:1240-1380nm(140nm) FWHM带宽:1nm高斯形;光纤类型 SMF-28 ; 0.9mm OD松套管;1米尾纤; 光纤接头 FC/APC;最大输入光功率(CW): 500mW中心波长: 1310nm 波长可调谐范围: 140nm FWHM带宽(nm): 1nm 内容总览WLTFNM(或-NE)系列窄带可调谐滤光器是在自由空间光学的基础上,结合衍射光栅产生高斯形状的传输。它是一个2端口的光纤设备。当宽带频谱被注入到输入端口时,可调谐滤波器将选择一个目标频带进行输出,并拒绝频谱的其余频带。波长调谐由精密千分尺驱动器或通过USB接口连接到PC的微步进电机驱动,其中驱动由内置编码器监控并在闭环中动态控制。正在申请**的光学设计提供了带宽和调谐范围的好的选择,具有市场上所未有的低插入损耗和偏振相关损耗(PDL)。精确的调谐机制使滤波器能够提供高波长分辨率和出色的波长调谐重复性。手动和电动版本的过滤器都可用于X、O、S、C和L波段.120nm平顶型 窄带可调谐带通滤波器 手动 保偏( 1060nm FWHM带宽0.2nm),120nm平顶型 窄带可调谐带通滤波器 手动 保偏( 1060nm FWHM带宽0.2nm)产品特点可在1000-1700nm范围内提供高达200nm的波长调谐范围所未有的低插入损耗和PDL高光功率处理在整个调谐范围内精确且均匀的带宽低至0.1nm FWHM带宽高带外抑制产品应用ASE噪声抑制DWDM信道滤波WDM波长调谐脉冲整形FBG传感器询问可调谐光纤激光器通用参数WLTF-NM-P手动版WLTF-NE-S的电动版手动可调谐滤波器规格(WLTF-NM-)中心波长1060nm±15nm1310nm±15nm1550nm±20nm1600nm±20nm调谐区间60nm120nm60nm120nm60nm140nm60nm140nm插入损耗1典型值1.5dB。,60nm调谐范围内Max. 2.5dB,120nm调谐范围外Max. 3.0dB(连接器除外)FWHM 带宽FWHM Bandwidth1.45nm, 1.00nm,0.90nm, 0.80nm,0.70nm, 0.60nm,0.50nm, 0.40nm,0.35nm, 0.30nm,0.25nm, 0.20nm,0.15nm, 0.10nm.1.30nm, 1.25nm,1.15nm, 0.90nm,0.85nm, 0.80nm,0.75nm, 0.70nm,0.60nm, 0.55nm,0.50nm, 0.40nm,0.35nm, 0.30nm,0.25nm, 0.20nm,0.15nm, 0.10nm.1.80nm, 1.50nm,1.40nm, 1.20nm,0.85nm, 0.80nm,0.70nm, 0.60nm,0.55nm, 0.50nm, 0.45nm, 0.40nm,0.35nm, 0.30nm,0.25nm, 0.20nm,0.15nm, 0.10nm.1.90nm, 1.60nm,1.25nm, 1.00nm,0.85nm, 0.75nm,0.65nm, 0.55nm,0.50nm, 0.40nm,0.35nm, 0.30nm,0.25nm, 0.20nm,0.18nm, 0.15nm.波长分辨率Wavelength Resolution0.02nm波长重复性Wavelength Repeatability±0.02nmPDL 偏振相关损耗Polarization-Dependent Loss0.08dB典型值/60nm调谐范围内Max. 0.15dB,典型0.15dB/Max. 0.30dB,超过120nm调谐范围(限制SM光纤尾纤)消光比Extinction Ratio20dB (连接器专用,仅PM光纤尾纤)谱形Spectral Shape高斯形状带宽比@3/20/30dBBandwidth Ratio of 3/20/30dB~1/2.5/3.5带宽浮动值Bandwidth Variation±4% over 60nm and ± 6% over 120nm操作光功率 2500mW (CW) 1w/2w可选回波损耗45dB带外抑制45dB (传输峰值到背景平均值Transmission peak to the average of background)偏振模色散PMD0.2ps (仅SM光纤尾纤) 组延迟Group Delay0.1ps/nm尾纤类型³ HI1060SMF-28 or SMF-28ePanda PM980Panda PM1300Panda PM1550操作温度10°C to 50°C存储温度-10°C to 75°C尺寸See drawings below重量0.5kg typical其他通过无铅认证RoHS compliant注意事项¹ 可根据要求提供高达200nm的调谐范围。² 可根据要求提供高达5.0W(CW)的高功率版本。³ PM光纤排列在PM慢轴(快轴阻挡)或要求其他方向。电动可调谐滤波器(WLTF-NE-S-)规范中心波长1060nm±15nm1310nm±15nm1550nm±20nm 1600nm±20nm调谐范围40nm80nm45nm95nm50nm110nm 50nm110nm插入损耗典型值1.5dB。,60nm调谐范围内Max. 2.5dB,110nm调谐范围外Max. 3.0dB(连接器除外) FWHM带宽 1.45nm, 1.00nm,0.90nm, 0.80nm,0.70nm, 0.60nm,0.50nm, 0.40nm,0.35nm, 0.30nm, 0.25nm, 0.20nm,0.15nm, 0.10nm.1.30nm, 1.25nm,1.15nm, 0.90nm,0.85nm, 0.80nm,0.75nm, 0.70nm,0.60nm, 0.55nm,0.50nm, 0.40nm,0.35nm, 0.30nm,0.25nm, 0.20nm,0.15nm, 0.10nm.1.80nm, 1.50nm,1.40nm, 1.20nm,0.85nm, 0.80nm,0.70nm, 0.60nm,0.55nm, 0.50nm,0.45nm, 0.40nm,0.35nm, 0.30nm,0.25nm, 0.20nm,0.15nm, 0.10nm.1.90nm, 1.60nm,1.25nm, 1.00nm,0.85nm, 0.75nm,0.65nm, 0.55nm,0.50nm, 0.40nm,0.35nm, 0.30nm,0.25nm, 0.20nm,0.18nm, 0.15nm.
  • 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
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