无线频率干扰仪

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无线频率干扰仪相关的厂商

  • 深圳市品一高仪器有限公司是专门从事射频、微波、电子测试仪器研发、销售、维修,计量和技术咨询的专业公司。公司自1998年成立以来,不断追求仪器仪表领域的高薪、专业产品技术,通过长期不懈的努力,成为销售国际知名品牌仪器为主体,兼顾自有品牌仪器开发、生产的高速发展的知名企业。品一高拥有雄厚的实力,汇聚了仪器行业大量专业技术人才,公司核心管理团队拥有多年的行业经验以及对产业发展的深入理解。凭借成熟稳健的管理团队,领先的技术实力,经验丰富的营销队伍,全面完善的服务体系,以及良好如一的用户信誉,品一高全力打造中国仪器行业的新品牌。本着不断创新的经营理念和对市场精准把握,为我国航天、航空、通讯等科研单位以及国内外知名企业提供了理想的测试仪器。经销进口仪器:无线电综合测试仪、网络分析仪、信号发生器、LCR测试仪、阻抗分析仪、蓝牙测试仪、示波器、彩色信号发生器、音频分析仪、噪声分析仪、频率计、功率计、万用表、电源、数据采集仪、耐压测试仪等等。
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  • 品信检测一家全国性、综合性校准和检测第三方公正机构服务平台,具备向社会提供公正数据的服务机构,提供的证书数据具有较高的市场公信力,业务涵盖计量校准、产品检测、产品认证、体系认证、仪器销售及维修、培训等。服务主要以现场校准检测为主,为您的企业提供十分满意的仪器校准服务,开展涉及的项目有:长度计量校准、力学计量校准、热工计量校准、温度计量校准、理化计量校准、时间频率计量校准、电磁无线电计量校准、电力高压计量校准、生物制药计量校准、特种设备计量校准、各种非标类计量校准等专用设备;服务内容覆盖电子计量校准、电器计量校准、汽车通讯计量校准、玩具计量校准、照明计量校准、电线电缆计量校准、变压器计量校准、医药计量校准、电力高压/道路/工程施工、及各种实验研发机构等各类大中型企事业单位
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  • 法澜克仪器设备(深圳)有限公司于2018年在深圳成立,公司提供测试仪器销售,租赁,维修服务。 我们有很多种仪器以供选择: 音频分析仪,数字/传输测试仪,频率计数器,LCR仪,测量接收机,网络分析仪,示波器,射频毫伏表,射频功率表,射频无线电通信测试仪,射频信号发生器,频谱分析仪,光通信仪器,等其他仪器。 公司服务宗旨:忠于 "顾客至上" 的理念、提供高精度的产品、保证优质的服务、建立长远的客户关系。
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无线频率干扰仪相关的仪器

  • 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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  • 无线电干扰EMI光纤一体机FR4003无线电干扰EMI光纤一体机FR4003采用新的结构设计思想,将传统的有源单鞭天线与EMI测量接收机完美结合,完全符合MIL-STD系列标准以及CISPR规范对有源单鞭天线的技术要求,其内置的EMI测量接收机也完全符合CISPR16-1-1标准的要求,支持用户设置的扫频与FFT模式的所有标准要求。无线电干扰EMI光纤一体机FR4003后面板配备的BNC(F)端口,支持将有源单鞭天线接收到的信号切换到该端口上,并通过射频同轴线缆组件向外传输。无线电干扰EMI光纤一体机FR4003内置了跟踪信号源,支持系统的自校准过程,以保证实现系统性能优异与精确测量要求。无线电干扰EMI光纤一体机FR4003不仅配备有标准的PES控制软件以支持自动测试,而且内置了可充电、可更换的锂电池,支持几个小时的测量工作。无线电干扰EMI光纤一体机FR4003配有光纤链路,不仅能连接到计算机上进行独立工作,而且还可以连接到其它PMM接收机上协同工作。1、功能特点: ●支持9kHz~30MHz频率范围的测量工作; ●完全满足CISPR12/16/25、MIL-STD系列、DO-160系列标准对有源单鞭天线的要求; ●内置EMI测量接收机,且完全满足CISPR16-1-1标准的要求; ●支持扫频模式与FFT模式; ●支持光纤连接计算机的独立工作方式、天线连接其它接收机的工作方式; ●支持天线系统接地效能自动验证功能; ●内置跟踪信号源与天线的CISPR标准适配器; ●内置电容计,便于校准修正系数; ●支持自动诊断与校准功能。2、技术特点: ●工作频率:频率范围为9kHz~30MHz、频率分辨率为1Hz、频率准确度为1ppm; ●内置衰减:衰减范围为0~30dB、衰减步进为10dB; ●内置预放:增益为20dB; ●危害电场:500V/m(CW、ATT≥20dB); ●噪声电平:13dBμV/m(峰值检波)、2dBμV/m(AVG检波); ●杂散抑制:<-10dBμV(ATT=0dB、AVG、驻留时间10ms、RBW自动、50Ω端口); ●测量精度:±0.8dB;
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  • 288A振动频率测量仪使用说明书一、前言288A振动频率仪是针对各种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、也可测量精度要求高的设备。仪器采用先进集成电路及高灵敏度传感器结合而成,具有可靠性高、耗电低、抗干扰能力强的特点。仪器采用ABS手持式机壳及电池供电方式,LCD模式显示频率值和欠压,操作简便、直观。该仪器的研制成功,将会极大的方便测试人员在现场进行对机器设备的检测、标定。二、技术指标1、频率范围: 5.0Hz—10000Hz 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% Hz4、工作电源: 5号AA1.5x5节电池5、环境境条件:工作温度-10℃--50℃6、外形尺寸: 180*100*40mm7、重量: 430g三、操作说明 1、将传感器底部磁吸座垂直吸到被测设备上。传感器安装时,底座表面应垂直设备振动方面。传感器输出线与主机相连。 2、将电源开关打到“开”处,2秒钟后便可检测。3、当显示窗“ ”指示灯亮时,表示电池电压低于正常使用电压,应及时换电池(工作电流10mA)。四、注意事项 1、传感器在使用时避免摔打、敲击。与其线连接处不宜扭曲或从根部拉动。 2、频率范围也是滤波器频率范围是用于抗外部于扰,选择适当上下频率值,否则会出现频率表数字值有很大变化。3、当仪器擦洗时,禁止使用汽油、橡胶水擦洗。 4、长期仪器不用时,从仪器后面电池盒取下电池,避免电池损坏。 5、仪器在测量过程中显示有误时,应先考虑电池是否欠压或传感器是否损坏。 五、附件 说明书 1份 主机 1台 传感器 1只 合格证 1份 电池 5节
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无线频率干扰仪相关的资讯

  • 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。
  • 非互易霍尔效应:Pt器件的频率混合新突破!
    【研究背景】非相互作用电荷传输是一种重要的物理现象,因其在探索量子对称性及在量子计算、通信等领域的潜在应用而受到广泛关注。与传统的电流-电压(I–V)关系线性行为不同,非相互作用传输在纵向方向上的表现为电阻与电流方向相关,导致电阻中存在微小的非相互作用成分。然而,纵向非相互作用传输的电阻通常仅占欧姆电阻的一小部分,使得在直流传输测量中观察这种现象相对困难。因此,许多非相互作用现象的研究主要集中在交流传输测量上。近年来,针对非中心对称极性材料的研究,美国 宾夕法尼亚州立大学Lujin Min,Zhiqiang Mao等团队科学家们提出了一种新型的横向非相互作用电流现象——非相互作用霍尔效应(NRHE)。该效应的出现是由于在施加电流的情况下,极性材料中的几何不对称散射引起的,这与现有的低温现象不同。本研究小组通过聚焦离子束沉积的铂(Pt)在硅基底上制备了微米尺度的霍尔器件,成功观察到了这种横向非相互作用霍尔效应。在实验中,团队设计和制备的聚焦离子束沉积铂微米霍尔器件展示了显著的二次电流-电压特性以及发散的非相互作用性。具体来说,该现象源于聚焦离子束沉积结构内纹理铂纳米颗粒的几何不对称散射。此外,研究表明,这种在聚焦离子束沉积铂电极中产生的非相互作用霍尔效应能够通过霍尔电流注入传播至相邻的导体(如金(Au)和铌磷(NbP)),进一步推动了宽带频率混合及无线微波检测的应用。【表征解读】本文通过多种先进的表征手段揭示了FIBD-Pt器件的非线性霍尔效应(NRHE)及其在宽频段电子频率混合中的应用。首先,通过X射线衍射(XRD)和能量色散X射线光谱(EDX),确认了所合成的NbP单晶具有预期的晶体结构和成分。这些表征手段为后续的NRHE特性研究奠定了基础。在NbP晶体的表面,通过扫描电子显微镜(SEM)和焦点离子束(FIB)技术,成功制造了纳米尺度的电极与微结构,进一步揭示了FIBD-Pt器件的电学性能及其非线性效应。针对NRHE现象,本文采用了低温电子输运测量技术,通过量子设计物理性能测试系统(PPMS)对FIBD-Pt器件进行了电学运输特性测量。通过霍尔电压的响应,确定了FIBD-Pt在室温下展现出强烈的非线性霍尔效应。进一步的研究表明,该现象的产生源于与外加电场相关的非线性相互作用,这为电子频率混合的实现提供了理论支持。通过锁相放大器(SR860)与高精度电流源(Keithley 6221/6220),本文还对该现象的频率混合特性进行了定量研究,证明了FIBD-Pt在125Hz与37Hz频率信号的作用下,能有效生成多达21个不同的频率峰值,涵盖了从基频到多次谐波生成的频率范围。此外,结合微波频率测量,本文还进一步验证了FIBD-Pt器件的无线检测功能。使用Keysight MXG矢量信号发生器与Agilent CXA信号分析仪,本文对FIBD-Pt器件的无线检测能力进行了实验,发现该器件能够灵敏地响应微波频率信号,这为其在无线通讯与传感器技术中的应用提供了可能。通过这些微观表征手段,本文不仅揭示了FIBD-Pt器件在非线性霍尔效应下的宽频段频率混合特性,还发现了其在高频无线检测中的潜力。总之,经过一系列表征手段的深入分析,本文揭示了FIBD-Pt器件在非线性霍尔效应和频率混合中的重要物理机制,为新型电子功能材料的制备提供了宝贵的理论依据与实践指导。通过这些研究,推动了高性能传感器和无线通信设备的发展,尤其是在低功耗、宽频段的电子器件领域中的应用潜力,具有广泛的科学意义与技术前景。【图文速递】图1: 聚焦离子束沉积focused-ion-beam-deposited,FIBD-铂Pt中的非互易霍尔效应non-reciprocal Hall effect,NRHE。图2: 非互易霍尔效应NRHE转移到NbP。图3: 从铂Pt转移的NbP中的较大非线性反常霍尔效应。图4: 聚焦离子束FIB-铂Pt中,非互易霍尔效应NRHE的可能机制,以及通过聚焦离子束FIB扫描方向操纵非互易性霍尔电压的极性。图5: 通过非互易霍尔效应NRHE的宽带混频。【科学启迪】FIBD-Pt材料展示了优异的室温非线性霍尔响应特性,这不仅符合实际应用的要求,还拓展了其在频率混合等新型功能方面的应用。通过将两种不同频率的交流电压施加到NRHE器件上,研究人员观察到了宽频段的电子频率混合效应,包括二次谐波生成、和频生成、差频生成及多波混合组件。这一现象的出现验证了NRHE在无线电频率探测和信号处理中的潜力。此外,研究还表明,通过对材料的优化和合理设计,NRHE能够扩展至吉赫兹范围,显示了其在高频应用中的巨大前景。该研究不仅为电子器件的设计提供了新的思路,也为无线传感器、信号处理及其他高频技术的实现开辟了新的方向。这些发现对未来的科技创新具有重要的推动作用。原文详情:Min, L., Zhang, Y., Xie, Z. et al. Colossal room-temperature non-reciprocal Hall effect. Nat. Mater. (2024). https://doi.org/10.1038/s41563-024-02015-7
  • 浙江计量院新建两项计量标准填补省内时间频率计量领域溯源空白
    时间作为重要的七个基本物理量之一,在信息化时代,高精度时间已经成为一个国家科技、经济、政治、军事和社会生活中至关重要的一个参量。近日,省计量院新建时间频率计量领域两项全省最高计量标准,填补了全省该领域的计量空白,技术能力达到国内先进水平。时间与频率远程校准装置用于时间标准的时间偏差、时间稳定度的远程校准以及频率标准的频率偏差、频率稳定度和频率日漂移率的远程校准。建立了原子时计量标准溯源系统、发布系统、显示及辅助系统,与中国计量科学研究院国家时间基准UTC(NIM)的时差保持在10纳秒(10-9s)以内。全球导航卫星系统(GNSS)接收机校准装置用于校准GNSS接收机(时间测量型)。GNSS接收机(时间测量型)主要利用GNSS卫星提供的高精度时间标准进行授时或时间测量,常用于天文台、无线通信及电力网络等领域中,用于实现时间同步,应用广泛。随着两项全省最高计量标准的建立,省计量院将为电力、医疗、交通、通讯、金融等行业提供准确可靠的时间频率量值溯源服务。

无线频率干扰仪相关的方案

无线频率干扰仪相关的资料

无线频率干扰仪相关的试剂

无线频率干扰仪相关的论坛

  • 无线鼠标的理解

    全球首个采用27 MHz RF无线技术的鼠标于1991年由罗技发布,而这位业界巨人于1998年发布了首款无线鼠标套装。至此,采用27 MHz RF无线技术的鼠标产品拉开了进军市场的序幕。为了防止出现频率干扰和传输不畅的情况,部分较新型的无线鼠标产品采用了双频道的方案。此外,因为其他无线网络设备很少使用27Mhz频率,因此该类鼠标产品受到来自其他无线设备的干扰的可能性并不大。虽然占据了技术成熟、成本低和受干扰风险较低的优势,但27Mhz频段的劣势也是比较明显的。首先,该类鼠标产品仅支持单向传输,也就是说仅支持鼠标的发射端向信号接收器发送信号而不能“逆行”。另外,27MHz技术由于传输速率的原因,必须连续工作,因此功耗也比较大。此外无线安全级别较低、有效传输距离较短等均是27Mhz频率鼠标产品不可回避的劣势。其实鼠标在我们生活中还是不可以少的,我们要用到电脑,就要用到鼠标是吧,而现在还出现一个无线鼠标,那减直是好极了。有方便,到那里都可以带上,不象以前的鼠标还有一根那么长的线,不方便啊。

  • 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".

无线频率干扰仪相关的耗材

  • QT-E32 LoRa无线传输模块
    QT-E32系列LoRa无线数据传输模块是频率为433M的无线数据传输电台。是标准RS232/RS485接口,半双工,收发一体,Lora扩频技术,透明传输方式,可使用8~28V直流电源供电,便于客户现场的安装与调试QT-E32 无线数据传输模块采用LoRa直序扩频技术,所以将带来更远的通讯距离,且具有功率密度集中,抗干扰能力强的优势。同时具有软件FEC前向纠错算法,其编码效率较高,纠错能力强,在突发干扰的情况下,能主动纠正被干扰的数据包,大大提高可靠性和传输距离。在没有FEC的情况下,这种数据包只能被丢弃。具有数据加密和压缩功能。模块在空中传输的数据,具有随机性,通过严密的加解密算法,使得数据截获失去意义。而数据压缩功能有概率减小传输时间,减小受干扰的概率,提高可靠性和传输效率。功能特点★ 所有核心元器件原装进口,功能最先进、体积最小、价格最优。★ 采用温度补偿晶振,频率稳定度优于±2ppm。★ 工作温度范围: -40℃~+85℃,适应各种严酷的工作环境,真正的工业级产品。★ 全铝合金外壳,体积紧凑,安装方便,散热性好;完美的屏蔽设计,电磁兼容性好,抗干扰能力强。★ 电源反接保护、过接保护、天线浪涌保护等多重保护功能,大大增加了电台可靠性。★ 强大的软件功能,所有参数可通过编程设置: 如功率、频率、空中速率、地址ID等。★ 内置看门狗,并进行精确时间布局,一旦发生异常,模块将自动重启,且能继续按照先前的参数设置继续工作。 技术参数QT-E32技术参数型号QT-E32-L20QT-E32-L27QT-E32-L30QT-E32-L37发射功率0.1W0.5W1W5W传输距离3Km5Km8Km20Km工作频率433MHz信道间隔0.1MHz信道数量256通信接口RS232/RS485,标准DB9孔式供电电压8~28VDC电流消耗发射电流:134mA;待机电流:28mA工作温度-40℃~85℃天线阻抗50欧姆 中文配置软件产地:中国
  • 高重复频率Q开关增强能量激光器
    高重复频率Q开关增强能量激光器(High Repetition Rate Q-switched Laser with Increased Energy)LS-2138, LS-2138OPO, LS-2138TFLS-2138包含了LS-2136 和LS-2137激光器的所有优点,它的脉冲重复率达到50 Hz,发散度小,输出功率达到220 mJ。双连杆激光腔体及带腔内望远镜的激光谐振器共同打造了稳定,可靠,高效率的操作A 。单一电源及水气热力交换的独立冷却机组都是LS-2138的特点。规格:LS-2138LS-2138OPOLS-2138TF能量, mJ1064 nm220200220532 nm115-115355 nm453045266 nm30-30脉冲时间 (FWHM), ns14-16脉冲重复率, Hz50光束直径, mm≤5Jitter, ns±1.5光束发散度, mrad86%能量时为全角≤0.7≤1.5≤1.0能量稳定性 (RMS), %1064 nm2.5
  • 低温RFID电子标签生物样本冻存管理无线射频标签
    生物样本管理RFID解决方案生物样本的接收存放和管理,目前普遍采用条形码识别技术对生物样本进行管理方式,存在着分散无序,缺乏标准化流程,样本流失,易出错,效率低下等问题。超低温RFID标签采用无线射频技术,柔性设计,按需粘贴,可以大幅提升库存盘点,接收分发等效率,进行智能化管理,为科研人员提供一种效率更高的规范化管理手段。RFID标签根据客户需求开模定做,低温可达-90℃不开胶,高频和超高频均可,带冰霜情况无需擦拭,使用识别器实现无接触50条/秒以上的信息扫描。电话:17316258723
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