信号调理器

仪器信息网信号调理器专题为您提供2024年最新信号调理器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括信号调理器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的信号调理器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合信号调理器相关的耗材配件、试剂标物,还有信号调理器相关的最新资讯、资料,以及信号调理器相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

信号调理器相关的厂商

  • Knick品牌 Knick总部位于德国柏林,成立于1945年,自成立以来,一直专注于接口技术和过程分析领域,致力于开发、生产和销售高品质的产品和服务,并在全球获得了极高的声誉。 作为行业领导者,Knick极为注重对研发的投入。我们的创新基于供应商、客户和销售合作伙伴之间紧密的信息和专业知识交流,融入整个公司运营。例如,几十年来Knick一直是高精度信号调理器的代名词。在液体分析领域,Memosens技术也已成为过程分析行业的标准。正因如此,Knick才能提供可靠的产品以解决新兴的任务和问题,保障客户投资的安全性和持久性。Knick 中国 科伲可(上海)电子测量仪器贸易有限公司成立于2013年,公司位于上海。作为 Knick在中国的子公司,负责Knick接口及过程分析产品在中国及东南亚地区的销售和服务。Knick中国的专业团队为中国客户提供从咨询、交付,到个性化解决方案以及售后支持的全流程服务。 主要服务市场包括铁路、电力、新能源、化工、有色金属、生物制药及半导体等。科伲可(上海)电子测量仪器贸易有限公司上海市黄浦区打浦路15号中港汇黄浦大厦3105室邮箱:info@knick.com.cn网址:www.knick.com.cn
    留言咨询
  • 深圳市捷晟达科技有限公司是一家集研发、生产、贸易为一体的高新技术企业,公司专业致力于AC-DC电源模块、DC-DC电源模块、微功率DC-DC模块电源、两线制无源4-20mA隔离放大器模块、两线制无源4-20mA隔离配电器模块、两线制无源4-20mA隔离调理器、光电隔离放大器系列、磁电隔离放大器系列、小信号隔离放大器系列、隔离功率驱动变送器、单通道隔离放大器、多通道隔离变送器、热电阻信号隔离变送器、单通道隔离配电器、电量隔离变送器、隔离栅、非隔离放大器、模/数信号隔离采集器及数/模信号隔离采集器(4-20mA转RS-485/RS-232)IO采集模块的研发、生产与销售,并代理国内外知名品牌隔离变送器产品的高新技术企业。 捷晟达科技从成立之日起,专注于传感器、隔离器变送器模拟信号采集、隔离放大和变换的高端技术应用研究开发,与当前国家重点发展的轨道交通、国电网改造、风能太阳能发电、电动汽车等新兴行业大量需求关键电子部件完全匹配。经全体捷晟达人的不懈努力产品在电力、通讯、仪器仪表、工业测量系统、医疗设备、工控智能化、汽车智能化、智能楼宇控制、汽车电子、安防、环保、食品、冷暖空调系统、水处理,石油化工()、煤矿开采、冶金,船舶等众多领域得到广泛的应用。在保证质量、合理性价比的前提下给不同领域的客户提供功能不同的产品,客户需要特制产品时并为客户专门订制相关的产品,为客户提供满意合理的解决方案,得到客户一致好评。 公司树立了“以人为本,顾客至上,锐意进取,共同发展”为经营宗旨,以“诚信、务实、奉献、创新”为管理经营理念,公司依靠科技求发展,不断为用户提供满意的高科技产品,是全体捷晟达人始终不变的追求。 今天捷晟达人奉行“进取 求实 严谨 团结”的方针,不断开拓创新,“以技术为核心、视质量为生命、用行动来证明”,竭诚为您提供高性价比的产品,同时又为您提供最专业一条龙的售后服务。
    留言咨询
  • 成都瑞润裕科技有限公司是一家专业从事测试仪器开发、生产和销售的企业,公司一直专注于高速动态测试行业,结构力学智能化测试技术;为了给客户提供更丰富的测试系统解决方案,公司和全球顶级品牌奥地利Dewesoft和德国Spectrum公司达成战略合作伙伴关系;我公司以为客户提供高效的、高稳定性的和高精度的测试系统解决方案为己任;目前我司产品业务涉及从端到端:由传感器、信号调理、数据采集仪、配套应用软件和专业的售后服务为一体的测试系统解决方案;我司应用方案已泛应用在军工、科研、高等院校、设备制造等多个领域,帮助用户解决科研技术需求  我司技术在国内属于先进水平:瞬态状态下采样率最高能达到8G、通用型多功能状态下采样率10Hz-200K可程控设置、整套系统具备高抗冲击性、高抗干扰能力、超远距离数据传输、智能导线识别系统,通道自检等功能,可根据用户需求进行定制开发,已经和多所高校,科研院所,军工单位和企业展开长期和深入的合作  公司总部位于成都,在北京、重庆等地设立有办事处
    留言咨询

信号调理器相关的仪器

  • 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
    留言咨询
  • 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
    留言咨询
  • 产品介绍83162型是一款精密的双通道信号调理器,适用于所有的Jewell微型倾斜传感器。强大的电子设备为两个倾斜通道(X方向和Y方向)产生稳定的交流传感器激励,然后对传感器响应进行放大、校正和滤波,以产生高水平的直流输出信号。输出为单端±8伏直流(±16伏直流差分)。该仪器配有两个可切换增益(高增益模式/低增益模式)和滤波器设置(滤波器开启/滤波器关闭),增加了信号处理的灵活性。83162型还包括一个用于LM35温度传感器的放大器,并能够在超过1000m长度的电缆上驱动倾斜和温度信号。订购Jewell公司的微型传感器后,会为所有部件提供校准。83162型与我司的755-,766-或陶瓷倾斜传感器套装配合使用能够获得好的性能效果。技术规格
    留言咨询

信号调理器相关的资讯

  • 《优化营商环境条例(草案)》通过!对各类市场主体一视同仁
    p   国务院总理李克强10月8日主持召开国务院常务会议,审议通过《优化营商环境条例(草案)》。《条例》草案围绕市场主体需求,聚焦转变政府职能,将近年来“放管服”改革中行之有效的经验做法上升为法规,并对标国际先进水平,确立对内外资企业等各类市场主体一视同仁的营商环境基本制度规范。 /p p   具体举措包括,实行全国统一的市场准入负面清单制度、对新兴产业实行包容审慎监管、依法保护市场主体经营自主权和企业经营者人身财产安全等。 /p p   这是国家层面首次出台此类行政条例,也向外界传递出一个清晰的信号:优化营商环境绝非权宜之计,而是长久利企利民之策。 /p p   小编注意到一点,《条例》草案的发布表明,政府不得为增进自身利益而偏爱某些企业或剥夺、限制其他企业的合法权益,既不能在投资者所有制性质上有所偏袒,也不能在贫富企业间、大小企业间、内资与外资企业间、本地与外地企业间有所歧视。 /p p   实际上,在仪器仪表行业,发生过的“偏爱”现象为数不少,像仪器采购中的“奇葩”论证没少被网友吐槽。 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 那些年来自网友的“吐槽”: /span /strong /span /p p span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai color: rgb(0, 112, 192) "   “政府招标公告里面近红外产品赫然在目,技术指标限定更是不敢恭维,从业几十年闻所未闻,可能孤陋寡闻了,亦可见近红外推广之路的任重道远。想采购进口仪器本不是什么错误,指标严格也无话可说,但文字上要看的过去,指标提法要准确,至少是对那些评标专家的尊重。” /span /strong /span /p p span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai color: rgb(0, 112, 192) "   “此次论证的7台仪器,国产的完全都能达到县级市的检验机构的使用要求,安徽省县区大都使用的是国产仪器,都能够满足使用。这样的进口论证纯粹是为了花钱而买进口仪器,排斥国产设备,目的是为了把钱花掉而买进口仪器,造成资金浪费。” /span /strong /span /p p span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai color: rgb(0, 112, 192) "   & #8230 & #8230 /span /strong /span /p p   有专家表示,《条例》草案的制定是高层已经清醒认识到发展不平衡不充分的一些突出问题。《条例》草案绝大部分内容,都和营商环境欠优、放管服改革滞后有千丝万缕联系。此次《条例》草案的通过在规范政府行为、维护市场的公平性与透明性的同时,也给企业送上了未来发展的“定心丸”。如何保证在各地落地时“不走样”,防止制度落空值得大家继续关注! /p
  • 德国研制出世界最小光电信号转换器
    光纤网络是现代信息传递的基础,光电信号转换器是其核心,德国卡尔斯鲁尔研究中心的科研人员研制出一种世界最小的光电信号转换器。其内部结构为平行排列的两个微小黄金电极,长度约29微米,两电极之间的间隙约为0.1微米,整个结构直径不到人头发的1/3,两电极之间引入变化的电压信号,其频率与传输的数据信号相关,在电极中间充填有特殊的塑料材料,其对光线的折射率随所施加的电压发生改变。在两电极的间隙中导入连续光束后,会激发出表面电磁波(表面等离子体),这种表面电磁波受到施加与电极间隙中充填的塑料材料中的电压信号的调制,而经过调制的表面电磁波又可影响穿过间隙的光束的相位,实现信息通过施加于两电极的电压信号调制光束而转换成光信号在光介质中的传输。经过实验验证,这种光电转换器可实现的数据转换速率达到40G比特/秒,可工作在目前宽带光纤网常用的红外光波长范围内(波长1480-1600纳米),工作温度可达85摄氏度,是目前世界上最小型化的高速光电信号(相位)转换器,可用目前成熟的微电子技术手段进行规模化生产,并集成在微电子芯片中,可实现信息的高速率低能耗传输。
  • 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。

信号调理器相关的方案

信号调理器相关的资料

信号调理器相关的论坛

  • 【应用笔记】用于火箭发动机燃料流量测量的信号调理

    【应用笔记】用于火箭发动机燃料流量测量的信号调理

    本应用说明讨论了用于发动机燃油流量测量的信号调理解决方案本文较长,如需要下载pdf文档阅读,请联系“嘉兆科技”下载简介美国宇航局的约翰C.斯坦尼斯航天中心已经对火箭发动机进行了40多年的测试。在斯坦尼斯进行的测试对美国太空计划至关重要。A和B试验复合体中配有60年代用来测试土星-v火箭发动机的垂直支架。在航天飞机时代,试验台用于测试航天飞机主发动机(SSME)。如今,该中心支持各种试验计划,包括为尖端的太空发射系统(SLS)测试发动机。本应用说明讨论了用于发动机燃油流量测量的信号调理解决方案。为了产生推力,化学火箭发动机需要可燃燃料和氧化剂(如液氧)。精确测量发动机燃料/氧化剂消耗的速率量对于测量火箭的性能参数至关重要,例如比冲量:燃料质量消耗与每秒产生的推力之比。比冲量的测量决定有效载荷大小和任务燃料需求。[img=,690,330]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904281440216023_2938_3859729_3.jpg!w690x330.jpg[/img]燃料管路中的涡轮流量计监测燃料/氧化剂的消耗。当流体流过叶片时,内部涡轮机转动,并且磁性拾取器产生电脉冲。流量计输出的脉冲频率与燃料和氧化剂到火箭发动机的体积流量成比例。流量计信号通常在脉冲信号上具有过冲、振铃和噪声,这使得可靠的触发和频率测量非常困难。流量计内部的结构产生噪声,其频率成分高于和低于脉冲信号。从传感器到传感器的噪声成分的变化多样性对信号调理提出了新的和不断发展的挑战。经过30年的服役,斯坦尼斯试验台的信号调理系统需要升级。原有系统故障率正在增加,维修成本很高,而且许多部件都是如此,不再可用。希望采用一套具有计算机程控设置的替代解决方案和一个可以进行现场自动校准的解决方案。为了应对不断变化的流量测量挑战并降低系统设置、验证和维护成本,NASA选择了PFI公司的28000系统,其28524频/压转换器和28608B滤波器/放大器用于燃料流量监测系统的前端信号调理。解决方案PFI公司的28000系统支持混合信号的调理,用于应变、冲击、振动、频压转换和抗混叠滤波。如下面的通道方框图所示,燃油监控系统前端信号调理使用配有带通滤波器的28608B滤波/放大器卡来缓冲、放大和过滤流量计脉冲信号。带通滤波器功能可有效清除频率转换前的原始流量计信号谐波和噪声。因为每个滤波器的截止频率是独立设置的,可以改变带通响应的中心频率和带宽,以抑制因传感器而异的干扰信号和谐波。PFI 28524频压转换卡可精确测量流量计信号的频率,并输出与频率成比例的精确直流电平。可以为每个通道独立编程直流输出范围,允许用户将直流输出调整到感兴趣的流量计频率范围。28524具有四个用于DC输出的平均时间常数,因此用户可以选择平滑或快速输出响应。为了处理最困难的流量计信号,28524卡具有可配置的触发器。可编程触发极性(正或负)、触发保持(以秒为单位)和触发电平设置允许可靠地测量具有振铃、过冲、交叉失真或毛刺的信号的频率。[img=,351,224]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904281440395223_3536_3859729_3.png!w351x224.jpg[/img]图1:可编程触发阈值设置在毛刺上方图1显示了实际流量计的信号。展现了预期的周期性波形,在每个信号周期的中间存在毛刺,其在周期与周期之间略有变化。这些毛刺处于零点附近,因毛刺带有附加的上升沿和下降沿,从而容易导致误触发。提供可靠触发的一种方法是将28524触发点设置在信号周期中的毛刺点之上或之下,如图1中的红线所示。另一种方法是触发延时功能,如图2所示。触发电路在延迟时间内被禁用以忽略假的边沿信号。[img=,361,320]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904281440575653_9964_3859729_3.png!w361x320.jpg[/img][img=,690,236]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904281440578703_3937_3859729_3.png!w690x236.jpg[/img]NASA斯坦尼斯流量计信号调理器的通道框图解决方案亮点* 可扩展的通用调理解决方案,用一台高密度机箱实现,支持各种传感器类型。* 程控带通滤波降低了流量计信号的带外噪声。* 频率/直流电压转换器可靠地测量流量计脉冲输出,以确定燃料/氧化剂体积流量。* 28000 FAT提供在测试现场全自动的NIST可溯源的校准测试。* 28000 Go/No-Go测试功能提供信号调理设置的自动验证。[img=,690,550]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904281441133679_7289_3859729_3.png!w690x550.jpg[/img]美国宇航局斯坦尼斯的火箭发动机测试系统自检和校准PFI的内置测试功能使用户可以执行NIST可追溯的校准测试,无需从设备机架中移除系统,从而节省了NASA数小时的预测试手动验证。执行每个卡功能,测量所有数据关键性能特征,并与已发布的参数指标进行比较。Go/No-Go测试可以快速验证每个通道的运行时设置。通道设置包括增益、滤波器设置、DC偏移和噪声电平,可以快速测量、验证和报告,从而证明设备运行正常。用于火箭发动机燃料流量测试的PFI设备28016信号调理系统,带28000测试子系统[img=,690,331]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904281441401326_4621_3859729_3.png!w690x331.jpg[/img]28608B滤波放大器卡[img=,183,481]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904281442051031_3467_3859729_3.png!w183x481.jpg[/img] 28524频压转换卡[img=,335,485]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904281442467282_273_3859729_3.png!w335x485.jpg[/img]28000图形用户界面(GUI)[img=,690,185]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904281445213772_3144_3859729_3.png!w690x185.jpg[/img][img=,690,185]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904281445213772_3144_3859729_3.png!w690x185.jpg[/img]更多内容请关注嘉兆科技

  • 【白皮书】数字信号与脉冲序列调理

    【白皮书】数字信号与脉冲序列调理

    数字信号与脉冲序列调理数字IO接口数字信号采用数字信号进行通信是计算机和外设、仪器以及其他电子设备之间最常见的通信方式,因为这是计算机工作的基本元素。任何信号,都必须转换为数字信号之后,才能输入计算机,并进行处理。数字信号流入或流出系统时,或是单个信号,或是一串脉冲,可以只经过单一端口,也可以经过多个并行端口,并行端口上每根信号线代表字符中的一个bit。计算机的数字输出信号线往往用于控制继电器,以间接控制其他设备的开关。类似地,数字输入信号线可以代表某个传感器或开关的两种状态之一,而一串脉冲序列可以指示某个设备的当前位置或瞬时速度。输入信号可能来自继电器或其他固态设备。大电流、高电压数字IO通过继电器,可控制超出计算机内部处理范围的电压或电流,但信号或状态的响应速度受限于线圈的频率响应和触点移动。同时,当电感负载由闭合切换至断开时,两端的反向自感电动势必须被抑制,可将续流二极管反接在负载两端,为脉冲电流提供通路,以释放能量。如果没有这个二极管,继电器两端的电弧会缩短自身使用寿命(见图11.01)。[img=,315,349]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281514034446_4291_3859729_3.jpg!w315x349.jpg[/img]TTL和CMOS设备通常用于连接高速低压信号,例如速度或位置传感器的输出信号。但是在需要用计算机去激励继电器线圈的应用中,TTL或CMOS设备也许无法满足电压和电流需求。因此需要在TTL信号和继电器之间接入一级缓冲,以提供30V,100mA的驱动能力。 [img=,315,323]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281514151811_8384_3859729_3.jpg!w315x323.jpg[/img]这种系统的一个例子是用于数字IO仪器的板卡,板载放大/衰减单元,由一个PNP晶体管、一个续流二极管和一个电阻组成(见图11.02)。为了控制标准的24V继电器,需要从外部引入24V电源。内部TTL输出高电平时,三极管导通,输出低电平(约0.7V);TTL输出低电平时,三极管进入截止区,输出被拉到24V。因为继电器线圈是感性负载,所以需要反接一个续流二极管,用于在开关切换时保护继电器。图11.03演示了高压数字输入的降压电路。这使得TTL电路可以处理高达48V的电压。高压信号接入电阻分压电路,得到衰减。选取一个阻值适当的电阻R,用于处理不同程度的高压信号。图11.04中的表格提供一些常用方案。[img=,368,288]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281517039909_4386_3859729_3.jpg!w368x288.jpg[/img][img=,351,168]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281517036364_4408_3859729_3.jpg!w351x168.jpg[/img]数字输入计算机处理数字输入的方法各种各样,有难有易。这一章节简要讨论软件触发,单字节读取;硬件控速,数字输入;外部触发,数字输入。数字输入的异步读取当计算机周期性的采样数字引脚时,需要使用软件触发的异步读取方式。有时,读取数字输入的速度和时机至关重要,但是采用软件触发的单字节读取方式,读取间隔很难保持稳定,尤其是当应用程序运行在多任务操作系统下的时候,例如在PC机上运行。原因是读取间隔受计算机的运行速度和其他并发任务的影响。读取间隔的不稳定可用软件定时器进行补偿,但是小于10ms的时间分辨率在PC上很难得到保证。数字输入的同步读取有些系统提供硬件控速的数字输入读取方式,用户可以设置数字输入端口的读取频率。例如,某系统能够以100kHz的频率读取16位IO口,某些系统可以达到1MHz的速度。硬件控制的读取,最大优点就是可以做到比软件快得多的速度。最后,此类设备可以在读取模拟输入的同时读取数字输入,使得模拟输入和数字输入的数据具有紧密的关联性。数字输入的外部触发读取某些外部设备以独立于数据采集系统的速率,产生以比特、字节或字为单位的数据。只有当新数据可读时才进行读数,并非以预先设置好的速率读数。因此,这些外部设备通常采用信号交换技术进行数据传输。当新的事件发生,例如外部数据就绪或门控信号输入时,外部设备在单独一根信号线上产生电平翻转。为了与这些设备交互,数据采集系统必须具备可被外部信号控制的输入锁存功能。这样,一个逻辑信号会提交到主控计算机,提示新数据准备就绪,可从锁存器中读取。举例来说,一个以此方式工作的设备,在其6根控制信号线中有一根线用来通知外部设备主机正在读取输入锁存器中的数据。这个动作使外部设备能够保持住新数据,直到本次读取完成。数字隔离由于多种原因,数字信号往往需要被隔离,比如保护系统一端免受另一端随时可能出现的高压信号的损害、使得不共地的两个设备之间正常通信或保证医学应用中用户的安全。常见的隔离方案是光耦。光耦包含一个用于发射数字信号的LED或激光二极管,和一个用于接收信号的光电二极管或光电三极管(见图11.05)。光耦体积虽小,但可以隔离500V高压,这种技术还可以用于控制并监控不共地的设备。[img=,554,221]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281517178877_2957_3859729_3.jpg!w554x221.jpg[/img]脉冲序列信号调理在许多测量频率的应用中,脉冲信号被计数或与某个固定的时基单元做比较。脉冲也可作为一种数字信号,因为只有上升沿或下降沿会被计数。在很多情况下,脉冲序列甚至可能来自模拟信号源,比如电磁拾波器(magnetic pickup)。举例来说,数据采集系统中应用广泛的频率采集卡,提供4路频率输入通道,并包含2个独立的前端电路,一个用于数字信号输入,另一个用于模拟信号输入。采集卡将数字输入划分为不同逻辑状态,将模拟输入转换成一个随时间变化的纯净的数字脉冲序列。图11.06演示了原理框图:总共模拟输入和信号调理两部分。前端RC网络提供交流耦合,允许高于25Hz的信号通过。衰减比例可调的衰减器降低了波形的整体幅度,削弱了不必要的低压噪声的影响。当需要使用来自继电器闭合时的脉冲序列时,此电路单元为用户提供了软件可配置去抖时间的功能。数字电路监控着被调节的脉冲序列,保持高电平或低电平。如果没有去抖动环节,信号中额外的边沿将导致过高的、不稳定的频率读数。[img=,378,240]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281517366706_1103_3859729_3.jpg!w378x240.jpg[/img]大量传感器输出调频信号,而不是调幅信号。比如用于测量转动和流体流速的传感器,通常属于这一类。光电倍增管(photomultiplier tubes)和带电粒子探测器(charged-particle detectors)常用于测量领域,并输出频率信号。原则上,这些信号也可以用AD采集,但这个方法将产生大量冗余数据,使得分析工作难以进行。直接进行频率测量效率则高得多。频率 - 电压转换数据采集系统可通过多种途径测量频率:对连续的AC信号或脉冲序列做积分,产生与频率成比例关系的DC电压,或用AD将交流电压转换成二进制的数字信号,或对数字脉冲计数。[img=,382,294]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281517493299_2073_3859729_3.jpg!w382x294.jpg[/img]脉冲序列积分一种常见的用于单通道的转换技术,模块化的信号调节:对输入脉冲做积分,并输出与频率成比例的电压信号。首先, AC信号经过一系列电容耦合,滤除超低频和DC分量,此输入信号每次经过零点,比较器产生一个恒定宽度的脉冲,脉冲再经过积分电路,如低通滤波器,然后输出一个变化缓慢的信号,信号电压将正比于输入信号频率(见图11.08)。[img=,387,297]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281518092778_237_3859729_3.jpg!w387x297.jpg[/img]频压转换器的响应时间比较慢,约为低通滤波器截止频率的倒数。截止频率必须远低于待测信号频率,又要足够高,以保证所需的响应时间。若待测信号频率接近于截止频率,明显的纹波将会成为一个严重的问题,如图11.09所示。[img=,379,238]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281518237403_2408_3859729_3.jpg!w379x238.jpg[/img]外部电容决定了专用频压转换的IC时间常数,使得电路可测量较宽频率范围内的信号,但频率改变时,电容也必须随之改变。不幸的是,这种频压转换器在频率低于100Hz时,表现得很差,因为截止频率低于10Hz的低通滤波器需要超级电容器。数字脉冲计数另一种用于测量数字脉冲或AC耦合模拟信号频率的技术。可输出正比于输入信号频率的DC电压,类似上面提到的积分法,只不过这里的DC电压来源于DAC。前端电路将输入的模拟或数字信号转换成纯净的脉冲序列,使其在进入DAC之前,不会带有来自继电器的毛刺,高频噪声以及其他多余信号(见图11.10)。[img=,554,257]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905281518331462_5120_3859729_3.jpg!w554x257.jpg[/img]举例来说,一个标准的带有频率输入的数据采集卡,模拟输入通道前置低通滤波器,截止频率可设置为100kHz、300Hz或30Hz,测频范围1Hz至100kHz,信号峰峰值50mV至80V。数字输入部分直流耦合至TTL电平的施密特触发器,可测量0.001Hz至950kHz,±15VDC的信号。采集卡通常具有上拉电阻,用于继电器或开关应用。微控制器准确测量几个脉冲的周期之和,频率分辨率取决于用户可配置的最小脉冲宽度。从测得的周期数据中可换算出频率,再根据频率值,控制DAC向数据采集系统输出相应的模拟信号,信号流入DC调理电路,最后,软件再将此电压转换成频率值。这种方法可以测量幅值和频率范围很宽的信号,且响应迅速。程序可控的频率量程可以最佳匹配ADC的量程,提高测量性能。DAC输出范围±5V,用户配置的最低频率对应-5V,最高频率对应+5V。实际上,用户可任意配置频带范围,如500Hz-10kHz、59.5Hz-60.5Hz。但ADC固定为12位分辨率,不管频宽如何,-5V至+5V的电压都会被按比例划分为4096个等级,所以设置的频宽越窄,频率分辨率越高。例如1Hz的频宽划分为4096份,分辨率高达1/4096Hz(0.00244Hz),而100Hz的频宽,分辨率则降至24.41Hz。虽然不同量程下,分辨率都是固定的12位,但测量速度却有所不同。从1Hz至自定义的频率上限,电压转换时间2至4ms,最长不超过输入信号的周期。0至10kHz范围内的信号,更新速率2至4ms;0至60Hz,则需要16.6ms。随着输入量程越来越窄,例如49至51Hz,12位分辨率去处理2Hz的带宽,消耗时间越来越长,转换时间大约59ms。除了低通滤波器,内置的迟滞功能也可防止由于高频噪声导致的错误计数。去抖时间可被软件配置为0.6ms至10ms,用于处理机电设备,如开关、继电器等切换状态时会产生毛刺的设备。基于门控脉冲计数的频率测量门控脉冲计数相对于频压转换法精准度更高。门控脉冲计数法记录在指定时间内出现的脉冲个数,除以计数时间即频率值,频率误差可以低至计数时间的倒数,例如以2s作为计数时间,频率误差低至0.5Hz。许多数据采集系统包含TTL电平兼容的计数器/定时器IC,可以产生门控脉冲、测量数字输入,然而并不适用于未经调理的模拟信号。所幸多数频率输出设备可以输出TTL电平。有些产品上的一个计数器/定时器IC,包含了5个计数器/定时器,而且通常使用数据采集系统的内部晶振,或外部晶振。这些IC通常使用多个通道配合完成计数功能,每路通道都包含一个输入部分,一个门控部分和一个输出部分。最简单的计数只需使用输入部分,PC以一定的周期读取计数值并复位计数器,这种方法的不足之处是读取周期不确定,函数执行过程中突然出现的情况可能随时启动或停止计数。另外,延时函数,例如延时50ms,依赖于不精确的软件定时器。这两点原因致使计数时间较短的频率测量毫无意义,但是,这种技术足以应对计数时间超过1秒的频率测量。门控信号控制着计数时间,所以改变门控信号可以获得更高的精准度。这样,频率测量就变得与软件方面的时间问题无关。可以配置门控信号,在其高电平时才进行脉冲计数。同样的,也可以配置成在检测到一个脉冲时开始计数,检测到另一个脉冲时停止计数。这种方法的一个缺点是需要额外的计数器用于控制。但在多通道频率采集的应用中,一个计数器可以控制多个通道。例如在5个通道的系统中,4通道用于计数,1通道用于控制。计时应用计数器/定时器同样可用于需要计时/定时的应用场合。将连接至输入通道的时钟信号作为门控信号是不错的选择,当信号为高电平时,使能计数。同样的方法可用于测量两个脉冲之间的时间间隔,只需配置成在第一个脉冲到来时开始计数,下一个脉冲到来时停止计数。由于16位计数器在计数到65535时,即将发生溢出,所以以1MHz的时钟频率计数时,可测脉宽不超过65.535ms,更宽的脉冲将会导致计数器溢出,除非降低时钟频率。如需了解更多内容请关注嘉兆科技嘉兆公司拥有40年测试测量行业经验,专业的销售、技术、服务团队,在众多领域都非常出色,包括:通用微波/射频测试、无线通信测试、数据采集记录与分析、振动与噪声分析、电磁兼容测试、汽车安全测试、精密可编程测量电源、微波/射频元器件、传感器等,并分别在深圳、北京、上海、武汉、西安、沈阳、珠海、成都设有全资分公司、生产工厂、办事处。

  • 压力传感器的调理芯片推荐

    [img=image.png]http://uphotos.eepw.com.cn/1644472179/pics/1645083318142454.png[/img][font=宋体, SimSun][size=16px]PGA309是一种高度集成的模拟传感器信号处理器,具有以下特点:[/size][/font][color=#333333]? 桥式传感器调节器[/color][color=#333333]? 电压输出:按比例或绝地标度[/color][color=#333333]? 数字校准:单线和双线数字接口[/color][color=#333333]? 传感器误差补偿:[/color][color=#333333]-测量范围-失调,[/color][color=#333333]-测量范围和漂移失调[/color][color=#333333]? 传感器线性化电路[/color][color=#333333]? 温度传感器-内部或外部[/color][color=#333333]? 校准逻辑查找表[/color][color=#333333]-使用外部的 EEPROM(SOT23-5)[/color][color=#333333]? 超出/未超出测量范围限制[/color][color=#333333]? 传感器故障检测[/color][color=#333333]? TSSOP-16 小型封装[/color][color=#333333]? 工作电压范围:+4V---+5.5V[/color][color=#333333]应用领域[/color][color=#333333]? 压力桥式传感器[/color][color=#333333]? 远程 4-20mA 电流发送器[/color][color=#333333]? 远程数据采集[/color][color=#333333]? 工业控制[/color][color=#333333]? 智能传感器[/color]简介:[color=#333333]PGA309压阻式传感器调理芯片专为压力桥接传感器设计的可编程模拟信号调节器模拟信号通道扩大传感器的信号并且为零点测量范围 零点漂移 测量范围漂移和线[/color][color=#333333]性误差提供数字校准 这种校准通过一个单线串行数字接口或双线可兼容的连接器[/color][color=#333333]进[/color][color=#333333]行 校[/color][color=#333333]准参数存储在外部非易失性的存储器中以避[/color][color=#333333]免手动微调并确保长时间的稳定性。[/color][color=#333333]全模拟[/color][color=#333333]式的信号通道包含一个[/color][color=#333333]2X2[/color][color=#333333]结构的输入多路[/color][color=#333333]复用器 一个自动归零 增益可编程[/color][color=#333333]的仪表放[/color][color=#333333]大器线性电路 参考电压 内部振荡器 控制[/color][color=#333333]逻辑和一个输出放大器 可编程的[/color][color=#333333]电平偏移[/color][color=#333333]为传感器的直流偏置提供补偿 在电源失效[/color][color=#333333]时 自动复位被激活。[/color][color=#333333]芯片内核是[/color][color=#333333]一个精密的低漂移 低噪声[/color][color=#333333]前端可编程的增益放大器 [/color][color=#333333]PGA [/color][color=#333333]该 [/color][color=#333333]PGA [/color][color=#333333]加[/color][color=#333333]上输出放大器的[/color][color=#333333]总增益可以在[/color][color=#333333]+2.7V/V [/color][color=#333333]至[/color][color=#333333]+1152V/V [/color][color=#333333]的范围内进行调整 输入端的极[/color][color=#333333]性可以通过输入[/color][color=#333333]多路复用器进行转换以适应[/color][color=#333333]输出端极性未知的传感器 故障监控电路对[/color][color=#333333]传感器过温 超[/color][color=#333333]负载和系统故障等情况进行[/color][color=#333333]监测并且在这些情况发生时将发出信号提示。[/color]

信号调理器相关的耗材

  • 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
  • IC检测器 - Bioscan – IC接口之间的模拟信号电缆 | 6.2156.050
    IC检测器 - Bioscan – IC接口之间的模拟信号电缆Analog cable IC Detector - Bioscan - IC Interface订货号:6.2156.050Bioscan – IC接口之间的连接电缆,使用MagIC Net™ 软件进行操作。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制