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信号调理器

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  • 【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]

  • 【分享】热电偶温度信号的冷端补偿和线性化

    热电偶温度信号的冷端补偿和线性化  摘要:本文介绍了各种热电偶温度信号的冷端补偿和线性化的原理与方法。   关键词:热电偶、线性化、冷端补偿。 一、前言   温度信号的检测和控制,除了利用有源元件外,多数是采用热电阻或热电偶。这里介绍热电偶温度信号的处理。热电偶有着广泛的应用,应用得较多的有S、B、K、T、E热电偶。但是,已有资料介绍N偶也有很大的应用前途。这是由于N偶在高温下抗氧化能力强,长期稳定性好,能承受大幅度的温度冲击等等。由于N偶开发应用较晚,所以没有得到充分的利用。我们相信N偶很快会加入到主要的应用范围中来。 热电偶检测到的温度信号有如下特点: (1)能用到高温的热电偶,信号都较小,如B偶,1800°C时只有13.585mV。即使是信号较大的K偶,在1300°C时,也只有52.398mV。这就意味着对检测到的信号要进行放大。 (2)热电偶分度表中给出的数据是以0°C为参考点。实际应用时,环境常常不是0°C。为热电偶冷端创造一个0°C环境,通常的作法是进行冷端补偿。 (3)热电偶的温度信号非线性很大,尤其是B偶。并且,各种热电偶随温度的升高,在某一温度下,热电势的增加量变小。这就使线性化变得困难。   由于上述原因,热电偶的温度信号调理电路就比较复杂。下边我们主要介绍适用于各种热电偶信号调理电路的冷端补偿和线性化方法。 二、冷端补偿 热电偶的电势差EAB为: 式中, —Seebeck系数; T—热端或工作端的温度; T0—冷端或自由端的温度。 一般使用说明书给出的EAB-T曲线或数据,都是以T0=0°C给出的,因此,实际应用时若T0¹ 0°C应进行修正,称为冷端补偿或应用下式进行修正。 式中,t0为冷端温度。例如,利用K偶进行温度测量,当t0=30°C时,测得EAB(T,t0)=36.29mV,依K偶的分度表查得EAB(t0,0)=EAB(30,0)=1.20mV,则依前式得: mV 查表得904°C。利用热敏电阻进行冷端补偿有时很方便,如图1所示。校准时要将Pt100换成标准电阻100W。校准后,再换上Pt100即可。 利用AD590的冷端补偿电路如图2所示。图中的数据适用于K偶,对其它热电偶,Seebeck系数、R2、V2的值应作相应改变。 点击图片,可能获得更佳效果,: 图1 利用热敏电阻进行冷端补偿 点击图片,可能获得更佳效果,: 图2 利用AD590的冷端补偿电路 三、热电偶温度信号的线性化   热电偶温度信号非线性是比较大的,如B偶,从0°C升高到1800°C,热电势从0mV变化到13.585mV,每100°C热电势增加最大的约为最小的8倍。B偶的最大输出热电势只有13.585mV,而且当温度升高到约1700°C时,该增加值下降。其它热电偶都存在类似的问题,尽管稍有不同。这又给线性化增加了难度。从这一特性出发,热电偶温度信号的线性化主要有如下几种方法。 (1)单反馈法   利用负反馈,可以改善其线性,但是很有限。几种非线稍小的热电偶,可以采用这种方法,特别是在温区要求不宽的情况下。有时,由于在其一温区有精度要求,那么就在该温区对信号进行调理,达到要求的目标;在其它温区可以放宽精度要求,甚至不要求,只作监视用。 (2)折线近似法   这是一种对非线性较大的信号处理的较好的方法。处理得好可以达到较高的精度。这种方法普遍适用于各种热电偶的整个正信号温区。 点击图片,可能获得更佳效果,: 图3 折线近似法   该种方法的电路原理图如图3所示。该电路的工作过程是:当输入的电压信号较低时,IC1中的反相端电压较同相端(A)低得多(同相端的电压大小是根据线性化要求设定的,B点同样),IC1的输出端电压较高,D1截止。当输入信号电压接近IC1的同相端时,IC1的输出逐渐降低,随之,D1逐渐导通,V4逐渐增大,直到V4接近A点电压为止。这就有效地限制了热电偶信号迅速增加,降低了非线性。IC2的工作过程与此类似,不同的是B点电位比A点高。当输入电压在A点电压以下时,D2截止,IC2不工作;只有当输入电压高于A点电压或接近B点电压时IC2才工作。工作过程与IC1相同。所用折线的段数是根据精度要求决定的。对于热电偶信号处理来说,有三段就可以使精度达到0.5%以上。当D1、D2都导通后,可推出: 式中,VF为晶体管发射结的正向压降。 四、完整的热电偶信号调理电路   完整的热电偶信号调理电路,除了前边介绍的冷端补偿和线性化部分外,还应包括放大和输出电路。在前边我们曾说过,热电偶的输出信号较小,尤其是B偶,即或是K偶也不够大。此外,我们前边介绍的线性化电路,也是以信号的衰减为代价的。因此,作为信号调理电路的前级,即为放大级。放大倍数的大小是根据线性化和输出的标准要求决定的。对不同的热电偶放大倍数是不同的。 信号调理电路的最后部分,即为输出信号的标准化处理。这是由用户的要求决定的。可以是电压信号,也可以是电流信号。 五、小结   这里介绍了热电偶信号调理电路,主要介绍的是冷端补偿和线性化。用铂电阻作冷端补偿,简单实用;实践证明,用分段线性化方法,对各种热电偶,包括整个正信号温区,信号处理的精度都可以达到0.5%以上。这里提出的线性化方法也适用于其它非线性信号的线性化处理。

  • 招聘信号、电气工程师-上海褒博机电科技有限公司

    岗位职责:1,负责对测试设备的控制部分的设计,信号调理、信号传输等的设计,必须能用英语与国外工程师沟通;2, 能够提供现场技术支持,如设备安装调试、排除故障;3,能够使用LabVIEW、C++编写应用程序及接口程序,有力学实验编写经验者优先。任职资格:1,自动化、信号处理、控制器、力学专业本科毕业,有1至3年工作经验,接受应届硕士毕业生;2, 动手能力强,适应出差;3,为人诚恳,能安心进行技术方面的工作。工作时间:周一至周五;9:00~17:00.工作地址:上海。邮箱:info@baobotech.com

  • 【资料】三相电信号采集电路设计方案

    引言  当前,电力电子装置和非线性设备的广泛应用,使得电网中的电压、电流波形发生畸变,电能质量受到严重影响和威胁;同时,各种高性能家用电器、办公设备、精密试验仪器、精密生产过程的自动控制设备等对供电质量敏感的用电设备不断普及对电力系统供电质量的要求越来越高,电能质量问题成为近年来各个方面关注的焦点,电能质量监测是当前国际上的一个研究热点,有必要对三相电信号进行高精度采集,便于进一步分析控制,提高电能质量。对电力参数的采样方法主要有两种,即直流采样法和交流采样法。直流采样法采样的是整流变换后的直流量,软件设计简单,计算方便,但测量精度受整流电路的影响,调整困难。交流采样法则是按一定规律对被测信号的瞬时值进行采样,再按一定算法进行数值处理,从而获得被测量,因而较之直流采样法更易获得高精度、高稳定性的测量结果。  三相电信号采集电路设计  三相电信号采集电路框架  三相电信号采集电路的框架如图1所示。三相电压电流信号经过电压电流互感器转换为较低的电压信号。其中A相的电压信号经过波形调整成为频率与A相电压信号相同的方波信号,用于测量频率。同时将转换后方波频率信号进行频率的整数倍放大作为A/D转换的控制信号。经过六路互感器降压后,将信号送入AD7656进行A/D转换,转换完的数字信号就可以供于DSP/MCU进行数据分析。  http://www.elecfans.com/uploads/allimg/110526/1129303913-0.jpg  电压电流互感器的选用  电压/电流互感器均采用湖北天瑞电子有限公司TR系列检测用电压输出型变换器。电压互感器采用检测用电压输出型电压变换器TR1102-1C,如图2为其结构图,规格为300V/7.07V,非线性度比差+/-0.1%,角差=+/-5分。电流互感器采用检测用电压输出型电流变换器TR0102-2C,规格为5A/7.07V,非线性度比差+/-0.1%,角差=+/-5分。  电源电路  AD7656共有两种模拟信号输入模式,一是模拟输入信号为二倍的参考电压(2.5V)即+/-5V之间,另一种是四倍的参考电压即+/-10V之间。为提高采样的精度,本电路采用输入信号为+/-10V之间,因此需要+/-10V~+/-16.5V之间电源供电。AD7656同时需要5V的AVCC和DVCC电源及3.3V的接口电压电源VDRIVE(也可以是5V,可根据需要进行调整)。因此,该电路共需要+/-10V~+/-16.5V,5V,3.3V三种电压。电源电路共采用三种电源芯片7805,REG1117-3.3V,和MAX865。外用直流变压器产生约15V的直流电源,接入7805经电容滤波调理,输出5V电压。AD7656的AVCC和DVCC可接受电源极限为7V。7805产生的电压作为施密特触发器的电源,故接入的频率信号经处理后为0到3.3V之间的方波信号。7805产生的电压接入REG1117-3.3V,REG1117-3.3V产生的电压直接接入AD7656的VDRIVE。MAX865是一种高效电荷泵,能够用一种直流电压输入,产生2倍的正负两种电压。输入电压的范围为1.5~6V之间,7856产生的5V电压接入MAX865产生+/-10V。  http://www.elecfans.com/uploads/allimg/110526/11293052A-1.jpg  频率调整电路  交流电力参数的频率并不是固定不变的,电力系统的频率有一定的波动范围,特别对小功率供电系统,其供电电网的信号频率将随负载有较大范围内的波动。频率波形调理电路如图4,A相电压信号经互感器转换成+/-7.07V左右的正弦电压信号V1。为了不影响输入信号V1的波形,先使用电压跟随器将V1引入调理电路。因电压跟随器的输入信号为+/-7.07V之间,故需要采用+/-10V为供电电源的运算放大器。D1对采入的信号进行整流,使输入信号只有正半波,负半波为0。D2为5.01V稳压管,限制输入到施密特触发器7414,如果需要接口电压为+5V,也可采用施密特触发器HCC40106BF。  http://www.elecfans.com/uploads/allimg/110526/112930BD-2.jpg  锁相倍频电路  电网的频率在正常情况下是在一定范围内变化,采取硬件锁相倍频的方法能够实现每周期内采样的等间隔,提高采样的准确性,电路原理图如图5。锁相环HEF4046的6、7管脚必须外接振荡电容;11、12管脚必须外接振荡电阻。这是因为在锁相环HEF4046的内部采用RC型压控振荡器,必须外接电阻和电容作为充放电元件。其内部的VCO是一个电流控制振荡器,对定时电容的充电电流与从9脚输入的控制电压成正比,使得VCO的振荡频率也正比于该控制电压。13脚接电容和电阻起滤波作用。R1和C1决定了VCO的频率范围 , 再结合CD4060电路一起实现锁相倍频的功能,频率的放大倍数可以接在CD4060的Q4~Q14不同管角上加以选择.VCO OUT 接入A/D转换CONVST口控制采样。  http://www.elecfans.com/uploads/allimg/110526/112930B05-6.jpg  A/D转换电路  AD7656是高集成度、6通道、16bit逐次逼近(SAR)型ADC,它具有每通道达250kSPS的采样率,并且在片内包含一个2.5V内部基准电压源和基准缓冲器。AD7656的电源包括AVCC、DVCC、VDD、VSS和VDRIVE。AVCC和DVCC分别为模拟电源和数字电源,范围为4.75~5.25 V。VDD/VSS为采集到的模拟信号部分的供电电源,范围为+/-5V到+/-16.5V之间。AD7656允许的模拟输入信号有两种量程,一种是输入信号为+/-5V之间,另外一种为+/-10V之间。为提高采样的精度,采用输入信号范围为+/-10V之间的电路接法。因此VDD/VSS至少为+/-10V。RANGE口决定的模拟信号输入的范围,当RANGE接地时,输入范围为4倍的参考电压(2.5V),当RANGE接VDRIVE时,模拟输入范围为2倍的参考电压,因此RANGE信号端接地。参考电压采用的是内部参考电压。AD7656和DSP之间的通信采用并口方式。片选信号CS接地,始终保持接通。始终保持AD7656运行,STBY直接接VDRIVE。AD与DSP之间采用的是16位并口进行数据传输,所以SER/PAR,H/S,W/B均接地。为完成六路信号同步采样,故A/D转换通道控制开关CONVSTA,B,C连接到一起。所有的数字电源,模拟电源,接口驱动电压等电源,均通过两个电容(100nF//10mF)并联后与就近的地连接去耦。  http://www.elecfans.com/uploads/allimg/110526/1129302T5-7.jpg  总结  该电路采样精度高,可根据电网频率变化,实时实现对每一周波的等间隔采样。通过同时控制A/D7656的CONVST转换开关,实现三相电压电流六路信号的同步采样,输出为16位数字信号。可根据不同的应用环境采用不同的接口电压,另外在DSP/MCU数字接口有限的情况下,A/D7656也可以采用SPI通讯,或仅用8位数字并口,传输16位的数字信号。

  • 混合信号示波器

    QA100USB混合信号示波器数字存储示波器,秉承优良性能,完全金属外壳屏蔽电磁干扰, 典雅尊贵的亚光质感表面,微型化便携式设计,免电源USB即插即用,让测量变得轻松有趣! 一、本仪器它是一款具备集双通道虚拟示波器+12通道逻辑分析仪+任意波形信号发生器+协议分析仪功能+频谱仪于一身的五合一多功能混合信号示波器,为学校、公司、工厂、个人等必备的测量仪器,另外配备了强大的数字信号处理软件包,一套极高性能价格比仪器却同时让您拥有了五种仪器的功能! 二、本仪器示波器采样率是100MSa/s,带宽25MHz,双通道,FFT频谱分析功能;逻辑分析仪采样率为100MSa/s,支持12通道逻辑分析;任意波形信号发生器支持sine,Cos,Tri,Saw,Square,Arb 等波形;频谱仪:带宽50MHz,分辨率最高可达512Kpts;协议分析仪支持RS232,SPI,i2c,Can 等工控协议,通过计算机USB接口传输PC界面,更加人性化,在同类型的仪器中绝对超值! 三、本仪器可以用于电脑、电视、VCD/CD/DVD、音响等设备的维修,可以测量PAL视频信号、NTSC视频信号、计算机数字信号、音频信号、单片机时序等,可以应用于各种工业测量场合。 四、本仪器为独特的便携式设计,安装方便,测控软件拥有精确的测量分析功能,让你同时测量数字信号和模拟信号加上PC使用界面人性化,简便而功能强大。 五、本仪器外观轻巧,便于携带,支持即插即用,支持所有机器(服务器、台式机、笔记本)集成USB 2.0 接口,大大提高数据信号传输和提供优质电源 !六、提供新一代的采集引擎,采集波形的质量大幅度提高。 基本特点 USB通讯方式USB接口供电新一代采集引擎每通道提供全面的应用接口,同时,您可以用开放式软件接口,方便二次开发软件的无缝集成,支持固件程序在线升级,与时俱进,用于各种复杂的测量及分析任务。七、具有低通滤波,波形存储,波形回放,数学函数等多种特色小功能

  • 混合信号示波器

    混合信号示波器以产品多功能、小巧轻便、价格实惠为特点。满足机电、电子领域用户日益增长的数字化要求,把数字存储示波器(DSO)的所有测量能力与逻辑分析仪的某些测量能力整合到一起的混合测试仪器,并且让示波器和逻辑分析仪共享触发电路,以便让它们能同时触发,波形被同时显示和刷新。对于25MHz带宽的测量,具备集双通道虚拟示波器+12通道逻辑分析仪+任意波形信号发生器+协议分析仪功能+频谱仪于一身的五合一多功能混合信号示波器.

  • 消化不良如何调理

    脘腹胀满、食少纳呆 嗳气反酸、恶心呕吐 消化不良如何调理? 试试这个消食和胃的药食两用方 消食化积,改善以上各种不适症状 #御君方,守护您的身体健康![img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408131532219238_8912_1642069_3.png[/img]

  • 阳虚体质如何调理

    平时怕冷、手足不温、神色晦黯口唇色淡、大便溏薄、小便清长阳虚体质如何调理?试试这个温阳散寒的药食两用方益气养血,改善以上各种不适症状#御君方,守护您的身体健康![img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407181146451934_967_1642069_3.png[/img]

  • 关于公开征求《食品安全地方标准 调理肉制品和调理水产品》意见的函

    根据《食品安全法》、《上海市实施办法》、《上海市食品安全地方标准管理办法》的规定,我局组织制订了《食品安全地方标准调理肉制品和调理水产品》(征求意见稿)。现公开征求意见,请于2013年3月31日前按以下方式反馈意见:  传真:021-61675509 或电子信箱spaqbz@126.cn。  附件:  1、《食品安全地方标准调理肉制品和调理水产品》(征求意见稿)  2、《食品安全地方标准调理肉制品和调理水产品》(征求意见稿)编制说明  3、征求意见反馈表  上海市食品药品监督管理局  2013.1.31

  • 【“仪”起享奥运】三伏天调理,“折腾”神阙穴

    中医养生讲究顺应自然,利用三伏天的特性进行身体调理,其中,通过“折腾”神阙穴,便能轻松实现排寒养生的目的。[b]神阙穴在哪?[/b][back=url(&]神阙穴[/back],即我们常说的肚脐,位于腹中部,脐中央,是人体先天与后天滋养能量的核心门户。在中医理论中,神阙穴被视为元阳汇聚之地,是连接人体先天与后天之气的重要枢纽。它不仅守护着体内元气的安宁,还协调着血气的周流与畅行。因此,激活神阙穴,对于[b]促进体内阳气生发、加速血气循环、驱散寒气[/b]具有显著效果。[color=#06948c][size=18px][b]三伏天排寒,为什么神阙穴最好?[/b][/size][/color]三伏天,自然界阳气最盛,人体内的阳气也处于最充沛阶段。热能温阳,阳能祛寒,此时毛孔开泄,药性容易渗透体内,是排寒的最佳时机。神阙穴由于其特殊的生理位置,成为排寒的“门户”。激活神阙穴,能够更深入地催动体内阳气,加速血气循环,助力体内寒气快速消散。

  • 阴虚体质如何调理

    形体消瘦、面色潮红、心烦易怒手足心热、大便干燥、小便短少阴虚体质如何调理?试试这个益气养阴的药食两用方滋阴润燥,改善以上各种不适症状#御君方,守护您的身体健康![img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407171225202603_5992_1642069_3.png[/img]

  • 仪器没信号了

    请教下大家,几天前我把仪器离子透镜,锥,炬管拆开来清洗了下,装上去后做daily performance 完全没信号了是怎么回事啊 PE的ELAN DRCII

  • 仪器信号的不稳定

    前天开机前,把所有能换的配件都换成干净的了,为了今天上午能顺利完成任务,结果开机后,调了一上午的信号,仪器波动很大,不过也小有成就,从很大的波动变到很小的波动了,大概为6%的样子,但是在这种情况下我肯定不敢测样品,RSD还是很大呀,很郁闷的关机了。觉都没有睡好,很奇怪。 昨天,我突然想到是不是进样管不干净了,于是换了一根,结果,昨天仪器的RSD特别好,信号很稳,但是因为盐的沉积,仪器的信号一直下降,但是RSD值还是可以的。所以我想着以后看测量的样品的情况,如果信号稳定性不好,得看看进样管是不是脏了,得更换了。

  • AG203D信号发生器工作原理

    信号发生器又称信号源或振荡器,是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号,常用作测试的信号源或激励源的设备,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。信号发生器是指产生所需参数的电测试信号的仪器,按信号波形可分为正弦信号、函数(波形)信号、脉冲信号和随机信号发生器等四大类。信号发生器 AG203D的工作原理:其用来产生频率为20Hz~200kHz的正弦信号(低频),除具有电压输出外,有的还有功率输出。信号发生器 AG203D的主要特点: ·频率范围:10Hz-1MHz(5档) ·频率精度:±(3%±1KHz) ·输出电压: 正弦波7Vrms(开路时),方波10VP-P(开路时) ·输出电压偏差:0.5dB ·失真:0.1%或更小(400Hz-20KHz时) ·输出阻抗:600Ω ·外部同步:最小1%Vrms 信号发生器 AG203D用途:用途十分广泛,可用于测试或检修各种电子仪器设备中的低频放大器的频率特性、增益、通频带,也可用作高频信号发生器的外调制信号源。另外,在校准电子电压表时,信号发生器AG203D可提供交流信号电压。

  • 水池水位信号远传器

    水池水位信号远传器一、 概述 DTD110FA/B/C型无线PLC,主要是为中短距离的水塔、山顶水池水位监测而设计的无线遥测遥控终端模块,它不但可监视水位的变化,同时还可以自动控制水泵的启停。DTD110F系列模块提供点对点无线遥测遥控功能,由发射模块和接收模块组成。DTD110FA/B/C发射模块安装在水塔内,能够提供1~4路4~20mA电流信号输入,可以直接连接传感器输出。DTD110FA/B/C接收模块安装在控制室,能够提供1~4路4~20mA电流信号输出,可以直接连接显示仪表、PLC或DCS电流输入采集端, 接收端也可以采用DTD433MX模块,直接输出RS232,RS485或者USB信号。二、主要技术指标①输入电源:24VDC(可以采用电池供电);②通讯距离1米~3000米(可以加中继); ③外形及安装尺寸:115*74*60mm(L*W*H[col

  • 脉冲信号发生器

    脉冲信号发生器QA2系列函数信号发生器拥有比传统函数发生器更杰出的性能。稳定的输出频率,低失真度和微小的频率解析度都是这个系列产品的优秀特性。QA2系列系列包含有QA212D和QA206D产品两种,其中QA212D标准输出120MHz正弦波,25MHz脉冲波和方波,其他波形均为1MHz;QA206D标准输出60MHz正弦波,12MHz脉冲波和方波,其他波形均为0.5MHz。1. 采用DDS和可编程逻辑器件技术,双通道,实时500MSa/s采样率,16bits垂直分辨率,独特功能可以提高测试效率和测量置信度。2. 晶体振荡基准,频率精度高,分辨率高,任意模拟标量调制信号,矢量调制信号,逻辑信号产生。3. 多种内置函数信号产生(包括正弦,三角,锯齿, 方波,脉冲, 噪声, 直流等)。4. 优越的小失真,方便的存贮调用功能,可以设置精确的方波占空比及斜波对称度。5. 1ppm信号频率高度稳定,-120dBc/Hz相位噪声低达,波形失真小。6. 波形存储深度达56K样本/通道。7. USB连接PC端GUI界面,操控简洁自如。8.具备扫描和猝发脉冲模式,可调整扫描时间和扫描宽度。9.丰富的模拟和数字调制能力,以及图形显示功能。(AM,MASK,FM,MFSK,PM,MPSK调制和外部计频功能。) 10. 体积小(20*12.8*4.4CM),重量轻(0.9KG),方便携带。支持的波形有如下所示:非调制波形:周期波:正弦波,方波,三角波,脉冲波,斜波,直流,伪随机二进制序列,高斯白噪声,任意波:高斯脉冲,心电图,指数下降,指数上升,半正失曲线,D洛伦兹曲线,洛伦兹曲线,Sinc函数,负斜波,用户自定义波形调制波形:AM调幅,MASK幅移键控,FM调频,MFSK 频移键控,PM 调相,MPSK相移键控[/s

  • 【求助】仪器调谐信号问题

    icp的新手刚接手了台agilent 7500a之前仪器状态还比较好,调谐的时候都能满足要求前两天不晓得怎么了,就只有Li有很强的信号,而且走空白的时候也有几万其他的元素就几乎没有信号了请问可能会是什么原因?雾化器、锥都清洗过了,会不会是透镜的问题?还是由于调谐参数设置的问题?多谢了!

  • 【讨论】怎样才能把仪器的信号调好?

    调信号有时候很好调,有时候很难调好,主要原因:第一,信号低;第二,稳定性不好。我们用的是热电的XII的质谱,一般情况下,先调氩气流量,再调horizontal和 vertical,最后调extration,这是个负值,有时候调着感觉对稳定性有点作用,领导只让我们调这几个参数,他说extration这个参数调的太负了不好,有时候我调到-600多,但是原因我不太清楚。 现在,仪器的信号和去年比起来,低了近一半,具体原因我也不太明白,反正怎么调都调不上来,我们调的是238U的信号。 不知道大家是怎么调的,请大家都分享一下哦!

  • USB信号发生器,也OK

    [font=Arial] 信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。[/font][font=Arial][font=Arial] 信号发生器用于提供各种仿真和激励测试信号,广泛分布于[/font]5G、半导体、人工智能、新能源、航空航天和国防等行业,该等行业高速发展持续推动信号发生器产品的市场需求。[/font][font=Arial]信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用[/font][font=Arial]。[/font][font=Arial]信号发生器又称信号源或振荡器,是用来产生各种电子信号的仪器。是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。[/font][font=Arial] 说起USB信号源,可能大家都很陌生,从字面的意思其实很好理解,我们把产生和发出信号的物体,称为信号源,即信号的源头。[/font][font=Arial]如果把信号源看做是一个物理实体,我们就可以称之为信号发生器;反之,如果我们把信号源看成是一个抽象概念,那它也可以是键盘上输入的指令等。[/font][font=Arial][font=Arial]是一个具有超高性价的[/font]USB矢量信号发生器,它的功能可媲美常规全尺寸射频矢量信号发生器的基本功能。 VSG[/font][font=Arial]6[/font][font=Arial]G1[/font][font=Arial]C[/font][font=Arial]是[url=https://www.bjutc.com/USBwxspxhy.html]USB信号发生器[/url]设备,但它具有普通全尺寸射频信号发生器的特性和功能。频率范围高达[/font][font=Arial]6[/font][font=Arial].2GHz,频率扫描,使用I&Q调制产生任意调频信号。[/font][font=Arial]★ [/font][font=Arial]zui[/font][font=Arial][font=Arial]高频率[/font]6.1 GHz[/font][font=Arial]★[/font][font=Arial]zui[/font][font=Arial][font=Arial]大输出电平[/font]10dbm[/font][font=Arial]★工作模式:CW、sweeping、hopping[/font][font=Arial]★内置脉冲发生器产生脉冲调制[/font][font=Arial]★ 内置任意函数发生器产生I&Q调制信号[/font][font=Arial]★AM、FM、PM调制以及更多的模拟调制[/font][font=Arial]★FSK、, QPSK、MSK、, GMSK、FKS以及更多的数字调制[/font][font=Arial]★QPSK、8PSK、 16QAM以及更多的相位调制[/font][font=Arial]★CDMA、TMDA、, GSM和更多系统物理层数据帧[/font][font=Arial]★内置I&Q引擎产生任意种类调制信号[/font][font=Arial]★ 任意函数发生器产生LF输出[/font][font=Arial]★ 脉冲发生器产生脉冲输出[/font][font=Arial]★ 超低价格、超低重量、最佳性价比[/font][font=Arial]★ 可扩展的结构[/font][font=Arial]★ 外部I&Q输入,可达500MHz带宽[/font][font=Arial]★ 参考时钟输入和输出[/font][font=Arial]★ 内部高速I&Q调制单元可选,I&Q信号带宽可达500MHz[/font][font=Arial]★USB供电,无需额外配电池组[/font][font=Arial] [/font][font=Arial]可以产生很多调制方式的射频信号,以满足不同测试功能,可以定制以满足或其他非标准无线协议测试需求,[/font][font=Arial][font=Arial]非常适合现场试验使用,因为它体积非常小,携带方便。同时也可以作为[/font]ATE系统的模块,能够模拟很多射频测试系统的射频信号。[/font]

  • 导致检测器无信号的主要原因有哪些?

    检测器的信号是气相色谱在分析目标样品时,样品经色谱柱分离以后在检测器上的响应值,通过信号的高低(峰面积或峰高)以及保留时间,对目标物进行定性定量。通常认为,一个合适的检测器应该对样品响应信号好并且稳定。但是,在分析过程中经常遇到检测器没有信号的情况,使得分析不能顺利进行。那么,在气相色谱的分析中,造成检测器没有信号的原因有哪些?应该如何处理呢?

  • 【分享】隔离变送器中信号隔离器原理

    目前,信号隔离(变换)器从隔离方式上主要分为:变压器隔离方式,光电隔离方式和变压器与光电联合隔离方式等几种。 信号隔离器至今已有40多年的历史,早期的信号隔离器(如美国MOORE,日本M-SYSTEM等)都是采用变压器隔离方式,它的特点是:性能稳定,寿命长(比如:日本M-SYSTEM公司的M2系列隔离变换器标称的使用寿命长达70年!),带负载能力强,隔离强度高,但电路复杂,制作工艺要求更高。随着电子技术的发展,近些年来逐渐出现了利用光耦合器(optical coupler)生产的光电式隔离器,它的特点是:性能稳定,抗干扰能力强,而且线路简单,成本低廉,但相对于变压器隔离方式寿命略短。在一些现场干扰较大,工艺要求较高场合出现了变压器与光电联合方式的信号隔离器,它的隔离能力、抗无限射频和电磁干扰能力更强。隔离器实现了输入对输出对电源对地的四端三重隔离电路设计,因此无需系统接地线路,给设计及现场施工带来极大方便。也正是由于这种信号线路无需共地的设计,使得检测和控制回路信号的稳定性和抗干扰能力大大增强,从而提高了整个系统的可靠性。另外,这种隔离器产品除具备极强的滤波能力外,还有更强的信号处理能力,能够接受并处理热电偶、热电阻、频率等各种信号。

  • 信号隔离器的抗干扰作用

    (1)地环流干扰在工业生产过程中实现监视和控制需要用到各种自动化仪表、控制系统和执行机构,他们之间的信号传输既有微弱到毫伏级、毫安级的小信号;又有几十伏,数千 伏、数百安培的大信号;既有低频直流信号,也有高频脉冲信号等等,构成系统后往往发现在 仪表和设备之间传输相互干扰,造成系统不稳定甚至误操作,出现这种 情况除了每个仪器、设备本身的性能原因如抗电磁干扰影响,还有一个十分重要的原因就是各种仪器设备根据要求和目的都需要接地,例如为了安全,机壳需要接大 地;为了使电路正常工作,系统需要有公共参考点;为了抑制干扰加屏蔽罩,屏蔽罩也需要接地,但是由于仪表和设备之间的参考点之间存在电势差(也就是各设备 的共地点不同)因而形成“地环流”、“接地环流”问题是在系统处理信号过程中必须解决的问题。(2)自然干扰雷电是一种主要的自然干扰源,雷电产生的干扰可以传输到数千公里以外的地方。雷电干扰的时域波形是叠加在一串随机脉冲背景上的一个大尖峰脉冲。宇宙噪音是 电离辐射产生的,在一天中不断变化。太阳噪音则随着太阳活动情况的剧烈变化。自然界噪声主要会对通讯产生干扰,而雷电能量尖蜂脉冲可以对很多设备造成损 坏,应该加以避免或降低损坏程度,减少损失。(3)人为干扰电磁干扰产生的根本原因是导体中有电压或电流的变化,即较大dv/dt或di/dt.dv/dt或di/dt能够使导体产生电磁波辐射。一方面,人们可以 利用这一特点实现特定功能,例如,无限通信、雷达或其他功能,另一方面,电子设备在工作时,由于导体中的dv/dt或di/dt会产生伴随电磁辐射。无论 主观上出于什么目的,客观上对电磁环境造成了污染。还有工厂企业在生产过程中会经常有一些大型的设备(电机、变频器)频繁开关,他们也会造成一些容性、感 性的干扰,也将影响仪器仪表正常显示或采集。凡是有电压电流突变的场合,肯定会有电磁干扰存在。数字脉冲电路就是一种典型的干扰源,随着电子技术的广泛应 用,电磁污染情况会越来越严重

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