信号仪

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信号仪相关的厂商

  • 我公司主营进口仪器仪表。如: Agilent HP FLUKE 福录克 Tektronix TDS 罗德施瓦茨[R/S], 美国吉时利、IFR/MARCONI、Chroma Anritsu KIKUSUI PRODIGIT 博计 置日HIOKI 横河Yokogawa阳光等世界知名品牌,网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、示波器、数字通讯测试仪、高频信号源,频率计,功率计,音频分析仪,电源、万用表,天馈线测试仪,光谱分析仪,信号发生器,噪声系数分析仪,数字万用表,表程控电源,函数信号发生器,LCR电子测试仪,电子负载,变频电源,万用表校准仪,示波器校准仪,高压机,数据采集器,接收/发射机,接收机,调制度分析仪,蓝牙综测仪,阻抗分析仪,视频分析仪,等高频通讯测试仪器仪表的销售回收及租赁业务,其中二手仪器销售业务,可以为各厂家节约成本30%%-65%%。 另外公司专业承接高频仪器,频普分析仪,网络分析仪,综合测试仪,高频信号源等仪器的维修和回收,价格便宜。欢迎来电洽谈。 公司一贯坚持“质量第一,用户至上,优质服务,信守合同”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,产品畅销全国近三十多个省、市、自治区以及远销, 竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展,共创辉煌!
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  • 400-860-5168转4929
    广州赛恩科学仪器有限公司(原中大科仪)始创于2001年,是全球范围内技术领先的一家专业从事微弱信号检测技术、研发微弱信号检测仪器仪表及配套设备的高科技企业。赛恩科仪专注微弱信号检测近二十年,拥有国际一流水平的先进技术,以及自主核心的知识产权,已获得数十项专利,发表近百篇学术论文及期刊,填补了国家在微弱信号检测领域的技术空白。 赛恩科仪推出了多种类型的锁相放大器,涵盖低频到高频的各个频段,产品全面覆盖国际同行,同时还推出了光学斩波器、前置放大器、微弱信号检测教学实验箱等一系列产品,为国内众多高校及企业解决各类问题,同时产品远销海外(多伦多大学、斯坦福大学、麻省大学等),深受国内外客户的一致好评。我们致力为用户提供全面的技术支持和解决方案,满足用户特殊定制需求。未来几年,我们将推出可定制通道数的锁相放大器,阻抗分析仪,太阳能IV测试仪等一系列产品。 每一款产品从定义、设计阶段起即进行严格规范,每个环节均进行全面测试;产品原料在采购、存运、SMT等环节均按国际标准进行严格把控,每台出厂的仪器均有独立的校准及老化测试,以保障产品质量。 赛恩科仪的研发团队源于中山大学的广东省集成电路工程技术研究中心,与中山大学电力电子及控制技术研究所、中山大学太阳能系统研究所、中山大学光电材料与技术国家重点实验室等众多单位联合研发,与国内外众多高校、高新企业有着紧密的合作关系。公司拥有多位在集成电路设计、电磁兼容性分析、数字信号处理等领域具有丰富经验的归国留学人员,同时具有微电子、物理、光学等综合应用背景及十多年的积累。 赛恩科仪的企业口号是“做高性能的科学仪器,提供专业可靠的技术服务!”。我们目标是打破国外企业对微弱信号检测等高新技术的垄断,超越国外同行,成为微弱信号检测领域的领军企业!
  • 维高主营:嘉拓直流电子负载、LED电子负载、LED驱动电源测试专用电子负载、纹波输出专用电子负载、CHROMA、艾德克斯、美尔诺(IT8511,IT8512,M9714),安捷伦 Agilent 53150 微波计数器、频率计、美国泰克示波器、FLUKE示波器、FLUKE万用表、Fluke红外热成像仪、FLIR红外热像仪、日本乐声音频分析仪、标准信号发生器、信号源、日本菊水(KIKUSUI)高压测试仪、耐压绝缘电阻测试仪、华银洛氏硬度计、维氏硬度计、科泰电源、二次元等。服务地区:北京、上海、苏州、南京、深圳、广州、东莞、 珠海
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信号仪相关的仪器

  • 仪器简介:DCS300PA数据采集器是带有双通道前置放大器的微弱信号采集器,作为DCS103型数据采集器的升级版,涵盖了DCS103的所有数据采集功能,由于增加了多档位、高增益的前置放大器,因而适合于更微弱信号的数据采集。技术参数:主要技术参数:◆ 两路I/V信号输入,信号输入范围(满档量程):电压输入:± 100&mu V(FS)~± 10V(FS)电流输入:± 100nA(FS)~± 100mA(FS)◆ 增益设置范围:电压增益:100~104 电流增益:103~107◆ 积分时间:10&mu s~10s◆ 单路AUX电压输入通道,信号输入范围:DC 0-10V◆ 单路温度探头信号输入通道,使用温度探头型号:AD950◆ A/D转换精度:16bits,实现高动态范围信号采集◆ 两路D/A输出可用于控制其它实验设备,输出幅度:DC 0-10VD/A转换精度:12bits◆ 触发输出通道:可控制电子快门和电磁螺管快门◆ 触发输入通道: TTL电平上升沿触发◆ I/O:5路输入,2路TTL输出◆ 标准USB接口◆ CE认证◆ 电源需求: DC 24V,0.3A◆ 尺寸:240(L)× 240(W)× 120(H)◆ 重量:3.3Kg主要特点:主要特点◆ 测量范围宽(9级可至256倍的增益变换)◆ 测量精度高(高性能运算放大器和± 15Bits精度的A/D转换器)◆ 具有双路相同性能的输入通道,可分别设置为直流电压输入或直流电流输入◆ 附有双路0至10V的直流D/A变换输出通道◆ 可进行单通道测量和比率测量◆ 软件系统操作方便
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  • 信号调理仪 信号传感器产品介绍:4通道,线路供电,ICP传感器信号条件,增量增益x0.1至x200,RS-232通讯传感器输入类型:ICP,电压渠道:4电压增益:x0.1至x200频率范围:(-5%)0.05至100000 Hz所需电源:交流电源带适配器单元仅交流耦合。 482C系列提供可选的直流耦合。调整电流源电流调节位于设备的背面。使用标准的小号螺丝起子调整“ I ADJ"电位器。顺时针旋转调节槽会增加电流,逆时针旋转会减小电流当前。仅在将直流毫安表或设置为毫安的数字万用表连接到任何“ ICP" BNC时,才进行此调整。一调整控制所有通道。单位出厂设置为4mA,可以在0mA-20mA之间调节。前面板上的三个红色LED均指示某种类型的问题。正常的良好运行状态是当所有故障灯都熄灭时。 “ OPEN"(开)灯指示偏置电压超过大多数传感器的偏置电压,并且接近26VDC的开路电压。封面上的照片显示了本机处于打开状态,并且未安装传感器,因此“ OPEN" LED点亮。“ SHORT"灯指示接近0VDC的非常低的偏置电压。 “过载"指示灯482C15具有内部跳线,可通过打开顶盖进行访问。 在装置的每一侧都有小污泥,可以用中号一字螺丝刀来完成。 轻轻将刀片推入插槽,然后将其锁定将被释放,允许打开盖子。 各种跳线都在PC板上作了标记。 每个通道可以设置为您选择的增益和其他选项。带有跳线的所有这些功能的选择使482C15可以具有许多其他较高价单位的功能性,且经济实惠。 请参阅说明功能的表以及每个跳线的编号。“ X *代表通道编号。型号 482C644通道、线路供电、ICP/电荷传感器信号控制、增量增益、可选电荷转换、TEDS、10k LPF、RS-232、以太网频率范围: (-5%)0.05 至 75000 Hz直流电源: +9 至 +18 VDC电桥/差分、ICP/电压传感器信号调节器型号 482C274通道,线路供电,桥式/差分式/ICP传感器信号连接,增量增益,自动归零,RS-232,以太网频率范围: (-5%)0.05 至 50000 Hz直流电源: =2.5 安培传感器信号调节器型号 482C244 通道,线路供电,ICP 传感器信号连接,AC/DC 耦合,增益 x0.1 至 x200频率范围: (-5%)0.05 至 50000 Hz直流电源: +9 至 +18 VDC应用领域:测试计量航空航天国防汽车能源高校噪音检测
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  • 信号源分析仪 400-860-5168转5919
    v 信号源分析仪:10 MHz 至 7 GHz、26.5 GHz 或 110 GHzv 信号源分析仪频率范围:Ø 射频输入频率范围:10 MHz 至 110 GHzØ 分析偏移频率范围:1 Hz 至 100 MHzØ 频率瞬态捕获范围:窄带时高达 80 MHz,宽带时高达 4.8 GHzv 信号源分析仪噪声测量功能:Ø 可进行相位噪声测量、AM 噪声测量和相位噪声测量Ø 可进行从 1 Hz 到 100 MHz 的基带噪声测量Ø 在实时模式下可提供高达 15 MHz 扫宽的频谱监测v 信号源分析仪分析功能:Ø 同时测量频率、相位和功率在不同时间的瞬态特征Ø 视频触发功能可用于捕获意外的频率变化Ø 出色的低噪声直流源(频率/功率/直流电源-电流与 Vc 和 Vs)支持全面的 VCO 表征能够进行飞秒级分辨率的时钟抖动测量
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信号仪相关的资讯

  • 美成功将大脑信号翻译成口语单词
    北京时间9月8日消息,据国外媒体报道,美国犹他大学科学家近日利用两组植入癫痫患者大脑中的微电极阵列成功实现将大脑信号转化为口语单词。这一重大研究成果将能够帮助因患严重麻痹症而失去语言能力的患者轻松地表达自己的思想。   据科学家介绍,这种微电极阵列每组包括16个微电极,通常植入到头骨之下,大脑之上。美国犹他大学生物工程学助理教授布拉德利-格雷格尔介绍说,“通过这种设备我们可以获得大脑信号。只需这些大脑信号,我们就可以将其解码为人类口语单词。这种设备将可以长期帮助因患严重麻痹症而失去语言能力的患者。”一位癫痫症患者大脑的核磁共振成像图,图片显示两种电极的位置分布情况。一种电极是传统的脑皮层电图电极(黄色),用于定位癫痫发作的源头,从而帮助医生进行手术。红色的则是两组实验用微脑皮层电图电极,每组阵列包括16个微电极,用于读取来自大脑的语言信号。本图显示了置于癫痫症患者大脑顶部的两种电极。较大的标有数字的电极就是脑皮层电图电极。此外,志愿者大脑的两个语言区顶部还被置放两组更小的微电极阵列。微电极阵列,也被称为微脑皮层电图电极网格。一组微电极阵列排列成4*4的模式,被展示于一枚25美分硬币上。  由于这种方法还需进一步完善,此外还涉及到植入大脑这一复杂的过程,因此格雷格尔表示该方法要投入到用于治疗“闭锁综合症”等疾病的临床实验还需数年时间。科学家的研究成果论文发表于九月版的《神经工程学期刊》(Journal of Neural Engineering)之上,论文论证了将大脑信号解码为计算机发音的口语单词的可行性。  犹他大学的科研团队将两组微电极阵列植入到一位志愿者的大脑语言中枢上方。这位志愿者患有严重的癫痫症,已经经历过一次开颅手术。因此,医生很容易将更大的传统电极放置于导致他癫痫发作的源头,从而从手术上可以阻止癫痫的发作。  患者被要求阅读如下十个英语单词,即“是、不、热、冷、饥饿、口渴、哈罗、再见、更多和更少”。通常认为,这十个英语单词对于麻痹症患者的康复很有帮助。随着患者不断重复这十个英语单词,科学家们也记录下他的大脑信号。接下来,他们在尝试解码这些大脑信号分别代表十个单词中的哪一个。当患者说 “是”或“不”时,科学家们再分别对比这两个单词所产生的大脑信号。  目前,他们已能够较好地区分清每一个单词的大脑信号,每一次的准确率达76%到90%。不过,当他们一次性检测所有10个大脑信号时,准确率只有28%到48%。这一准确率比随机检测的准确率(应该是10%)要高。但是,对于一个将患者思想翻译为计算机发音的口语语言的设备来说,这种准确率还不够高。  格雷格尔表示,“这是一种概念的实验。我们已经证明这些信号能够告诉你患者在说什么,而且准确率比随机性要高。但是,我们需要进一步完善,争取能够识别出更多的单词,准确率更高。这样,患者将能够真正地发现它的用处。”格雷格尔希望,患者最终将受益于这项研究成果。将来,通过一个无线设备,就可以将患者的思想转化为计算机发音的口语语言。这些患者包括由于脑中风、葛雷克氏症以及外伤导致的麻痹症患者。“闭锁综合症”患者通常通过自己尽可能做出的动作与他人进行交流,如眨眼睛或轻轻地移动手部。  与格雷格尔一起共事的犹他大学研究团队的其他成员还包括电子工程师斯宾塞-科利斯、工程学院院长理查德-布朗以及神经外科学助理教授保罗-豪斯等人。论文的另一联合作者凯-米勒是来自美国华盛顿大学的一位神经学科学家。这项研究由美国国立卫生研究院、美国国防部高级研究计划署、犹他大学研究基金会以及美国国家自然科学基金会等单位联合赞助。  这项研究采用了一种新型的非穿透性微电极,这种电极置于大脑之上,但没有穿透大脑。它们通常也被称为“微电极阵列”,因为它们是用于脑皮层电图中的体积更大的电极的微缩版,即微脑皮层电图电极。  对于某些通过药物治疗病情仍未得到控制的癫痫症患者来说,可以通过开颅手术,将一个包含有脑皮层电图电极的硅树脂垫置于大脑之上数日或数周时间。这种钮扣大小的脑皮层电图电极不会穿透大脑,但可以检测到反常的电行为,从而帮助外科医生定位并移除大脑中导致癫痫发作的一小部分。  去年,格雷格尔和同事们已经发表过一篇论文,该论文证明,更小的微电极能够“读取”用于控制手臂动作的大脑信号。去年参与研究的一位癫痫症患者志愿参与今年的新研究计划。  由于微电极不需要穿透大脑物质,因此它们放置到大脑的语言控制区被认为是安全的。而利用穿透性电极也是无法做到这一点的。在一些实验中,通常利用穿透性电极来帮助麻痹症患者控制电脑鼠标或操纵义肢。  脑电图电极通常用于放在头颅之上来记录脑电波,但是这种电极太大,而且记录太多的大脑信号,以致于很难将这些信号解码为口语语言。  在新研究中,微电极被用于检测来自大脑的微弱信号,这些信号由数千个神经元产生。两组微电极阵列分别由16个微电极组成,每个微电极相隔一毫米。两组微电极阵列分别置放于大脑的两个语言区上方。第一个区域是面部运动皮层,它控制面部、嘴唇、舌头等部位的运动,主要涉及说话的肌肉。第二个区域是威尼克区,这是人类大脑中关于语言理解功能的区域。  研究实验共持续四天,每天一个阶段,每阶段一个小时。研究人员告诉癫痫症患者,当他们每一次指向患者时,患者必须要不断重复十个单词中的一个。通过两组微电极阵列,研究人员将大脑信号记录下来。每个单词共重复了31次到96次不等。  格雷格尔介绍说,研究人员接下来通过分析每一个神经信号的不同频率的强度变化,区别出不同单词的大脑信号。研究人员发现,每一个口语单词产生不同的大脑信号。他们认为,这有力地支持了如下理论,即置于大脑上的微电极可以捕捉到大脑的语言信号。  此外,科学家们还在研究中取得了一个意外的发现。当患者重复单词时,大脑面部运动皮层最活跃,而威尼克区则不够活跃。但是,当患者完成上述动作受到研究人员感谢时,威尼克区则开始活跃起来。格雷格尔解释说,这表明威尼克区与更高层的语言理解功能的关系更密切,而面部运动皮层功能则是控制面部帮助发声的肌肉。通过利用录自面部运动皮层的大脑信号,研究人员一个一个地区分这些单词时,准确率最高,达到85%。而利用录自威尼克区的大脑信号进行区分时,准确率则相当较低,为76%。  科学家们又分别选取了每组阵列16个微电极中的五个,这十个微电极在解码来自面部运动皮层的信号时准确率是32个微电极中最高的。它们在对单词进行二选一辨别时,准确率几乎可以达到90%。在从十个单词中识别一个单词这样更复杂、更困难的实验中,最初每一次取得的准确率仅为28%。这一准确率尽管不够高,但是比10%的随机率要高。然而,当研究人员利用每一组中五个最准确的微电极进行识别时,他们发现准确率几乎可以达到48%。  格雷格尔表示,“这并不意味着问题已完全解决,我们可以回家了。它表明,这种技术具有可行性,但我们还需要继续完善,直到闭锁综合症等疾病患者能够真正地交流。很明显,我们下一步计划是,使用更大的微电极阵列,比如11*11微电极阵列,共121个微电极。我们可以做更多的阵列,可以使用更多的微电极,可以从大脑中获取更多的数据。这意味着可以读出更多的单词,准确率更高。”
  • 日本将禁止向俄罗斯出口示波器、光谱仪、信号放大器、信号发生器等产品
    近日,日本经济产业省公布了在乌克兰军事行动后将禁止向俄罗斯出口的产品清单。该禁令包括57个项目,将于3月18日生效。该部表示,该清单包括31种通用商品和26种技术项目,包括软件。出口禁令适用于半导体、雷达、传感器、激光器、通信设备、记录设备及其组件、示波器、光谱仪、信号放大器、信号发生器、电阻器、加密设备、电视摄像机、滤光片和氟化物光纤。此外,还对导航设备、无线电电子设备、水下监视设备、潜水设备和柴油发动机实施了禁令。此外,禁止的是拖拉机部件,飞机及其部件的燃气涡轮发动机以及炼油设备。2月24日,在分离的顿巴斯共和国呼吁帮助保卫自己免受乌克兰军方的攻击后,俄罗斯在乌克兰发动了军事行动。作为回应,西方国家对莫斯科实施了全面制裁。
  • 免费试用!国仪量子微弱信号测量系列产品等你体验
    随着科技不断进步,科研以及工业领域精细测量微弱信号的需求不断增长。为满足用户需求,同时推动国产科研仪器发展,国仪量子于近日正式推出“微弱信号测量系列设备免费试用”活动(包括国仪量子的锁相放大器、任意波形发生器、时间数字转换器、同步控制系统等产品,如有更多产品试用需求请在下方问卷中登记)。活动免费试用产品扫描下方二维码或点击底部“阅读原文”填写相关需求,参与试用活动。填问卷试用仪器数字锁相放大器LIA001M国仪量子 LIA001M锁相放大器是一款高性能、多功能的数字锁相放大器,基于先进硬件和数字信号处理技术设计,配合丰富的模拟输入输出接口,集可视化锁相放大器、虚拟示波器、参数扫描仪、信号发生器、PID控制器等多种功能于一体,有效简化科研工作流程和设备依赖,提高科研效率和质量。任意波形发生器AWG4100国仪量子 AWG4100是一款多通道的高性能任意波形发生器。该产品拥有四个相互独立的波形输出通道,每个通道可以提供高达1.2 GSa/s采样率、16位垂直分辨率的单端波形输出。每通道拥有最大512 MSa的存储深度,配合灵活的用户自定义波形编辑以及序列播放功能,能够轻松应对各种不同场景的复杂波形需求。时间数字转换器TDC1610国仪量子 TDC1610是一款结构紧凑的高精度时间测量仪器,拥有16个采集通道,8 ps时间分辨率;支持时间标签模式,可以实时记录采集信号的时间信息。产品采用易于操作的图形化界面,提供C++、Python和LabVIEW的SDK供用户进行二次开发,可广泛应用于统计激光器后脉冲分布、量子光学、光检测和激光雷达测距等科研领域。同步控制系统SCS1800国仪量子 SCS1800同步控制系统是基于高精度网络时钟与时间同步技术,实现多节点时钟信号的分发和亚纳秒级同步控制,可广泛应用于量子计算、工业自动化控制、分布式基站、电力电网同步、自适应阵列天线和多基地雷达等多种应用场景。注:1.本次试用产品包括国仪量子的锁相放大器、任意波形发生器、时间数字转换器、同步控制系统,如有其他产品试用需求,请登记详询;2.本次活动时间截止到2022年12月31日,后续如有变动,将另行通知;3.本次活动最终解释权归国仪量子(合肥)技术有限公司所有。

信号仪相关的方案

  • 国内外差示扫描量热仪用温差信号传感器研究现状
    本文综述了扫描量热仪中关键器件温差信号传感器的国内外发展现状,对各个发展阶段中的温差信号传感器技术进行了详细描述,同时介绍了目前国内的差距以及国内正在开展的研究工作。
  • 人凋亡信号调节激酶I(ASK-1)检测试剂盒
    人凋亡信号调节激酶I(ASK-1)检测试剂盒人凋亡信号调节激酶I(ASK-1)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人凋亡信号调节激酶I(ASK-1)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人凋亡信号调节激酶I(ASK-1)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人凋亡信号调节激酶I(ASK-1)抗原、生物素化的人凋亡信号调节激酶I(ASK-1)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人凋亡信号调节激酶I(ASK-1)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度。
  • 人抗信号识别颗粒抗体(SRP)检测试剂盒
    人抗信号识别颗粒抗体(SRP)检测试剂盒人抗信号识别颗粒抗体(SRP)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人抗信号识别颗粒抗体(SRP)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人抗信号识别颗粒抗体(SRP)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人抗信号识别颗粒抗体(SRP)抗原、生物素化的人抗信号识别颗粒抗体(SRP)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人抗信号识别颗粒抗体(SRP)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度

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信号仪相关的论坛

  • 【求助】仪表信号传输问题

    本人从事在线分析仪表,对仪表模拟信号4-20mA从仪表输出到机柜间(FRR),然后再到DCS不甚了解,望高手能讲解一下。主要能否讲一下模拟信号到FRR里信号的转换,以及如何实现从DCS组态。在此先谢谢了!

  • [请教]能谱仪的信号转换

    请问为什么能谱仪的信号要转换很多次呢,先转换成电荷脉冲,接着转换成电压脉冲,再转换成高斯型脉冲,再转换成数字脉冲,信号最后才到MCA啊??觉得好复杂哦!![em06]

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