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功率传输定理仪

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  • 浅谈采样定理

    T时,f(t)=0,这里T=T2-T1是信号的持续时间),若其频谱为F(ω),则可在频域上用一系列离散的采样值 来表示,只要这些采样点的频率间隔ω≦π / tm 。四、混叠  如果不能满足采样定理,采样后信号的频率就会重叠,即高于采样频率一半的频率成分将被重建成低于采样频率一半的信号。这种频谱的重叠导致的失真称为混叠,而重建出来的信号称为原信号的混叠替身,因为这两个信号有同样的样本值。  一个频率正好是采样频率一半的弦波信号,通常会混叠成另一相同频率的波弦信号,但它的相位和幅度改变了。以下两种措施可避免混叠的发生:  1. 提高采样频率,使之达到最高信号频率的两倍以上;  2. 引入低通滤波器或提高低通滤波器的参数;该低通滤波器通常称为抗混叠滤波器  抗混叠滤波器可限制信号的带宽,使之满足采样定理的条件。从理论上来说,这是可行的,但是在实际情况中是不可能做到的。因为滤波器不可能完全滤除奈奎斯特频率之上的信号,所以,采样定理要求的带宽之外总有一些“小的”能量。不过抗混叠滤波器可使这些能量足够小,以至可忽略不计。五、案例分析  AnyWay系列变频功率分析仪(vfe.cc/ProductShow.aspx?id=21)的功率单元SP系列变频功率传感器的电压典型带宽为100kHz,电流典型带宽为30kHz;功率单元DT系列数字变送器的电压、电流带宽均为100kHz,两种功率单元的采样频率均为250kHz,满足采样定理的要求。标称带宽范围内的信号可以在功率分析仪中以实时波形及频谱分析等方式正确的还原。  目前部分进口高精度功率分析仪,如NORMA5000宽频带功率分析仪、WT3000高精度功率分析仪等,其标称的带宽分别在10MHz和1MHz,而最高采样率分别为341kHz和200kHz,其谐波分析等必须采用数字采样技术的测量功能而言,真实带宽应为170.5kHz和100kHz以下。此外,为了防止频谱混叠,数字采样之前还需要加上抗混叠滤波器,WT3000高精度功率分析仪的最高截至频率的抗混叠滤波器的截至频率为50kHz,因此,其数字测量部分的真实带宽应小于50kHz。

  • 功率分析仪有效带宽小结

    一、什么是功率分析仪有效带宽?  功率分析仪有效带宽是指功率分析仪能够测量和分析的信号的最高频率。  周期信号的频谱由幅度谱和相位谱组成。频谱的包络线每隔一个角频率时,通过零点。在某一个零点之后,谐波的幅值将会逐渐减小。通常将包含主要谐波分量的这段频率范围称为被测信号的有效带宽。  被测信号的有效带宽必须小于功率分析仪的有效带宽,换言之,功率分析仪的有效带宽必须大于被测信号的有效带宽,才不会对被测信号造成明显的衰减或失真。  功率分析仪测量信号的有效带宽与阶跃响应的上升时间成反比。  功率分析仪有效带宽是仪器频率特性中的重要指标,具有实际应用意义。在功率分析仪有效带宽内,必须集中了所测信号的绝大部分谐波分量。换句话说,若信号丢失有效带宽以外的谐波成分,不会对信号产生明显影响,这样的测量才会有意义。同样,任何系统也有其有效带宽。当信号通过系统时,信号与系统的有效带宽必须“匹配”。若信号的有效带宽大于系统的有效带宽,则信号通过此系统时,就会损失许多重要成分而产生较大失真;若信号的有效带宽远小于系统的有效带宽,信号可以顺利通过,但对系统资源是巨大浪费。二、什么情况下功率分析仪有效带宽会出现混叠现象?  当功率分析仪对连续信号进行等间隔采样时,如果不能满足采样定理,即采样频率低于功率分析仪有效带宽的两倍,采样后信号的进行频谱分析时,会出现率就会重叠,即高于采样频率一半的频率成分将被重建成低于采样频率一半的信号。这种频谱的重叠导致的失真称为混叠。这种情况下是功率分析仪有效带宽过宽或采样频率过低导致。只有提高采样频率,使之达到最高信号频率的两倍以上,或降低功率分析仪有效带宽,使其低于采样频率的二分之一,才能用采样样本正确还原信号;  抗混叠滤波器:是一个低通滤波器,用以在输出电平中把混叠频率分量降低到微不足道的程度。这种滤波器是将信号的高频信号滤去,是对原始信号的一种预处理,使信号达到跟功率分析仪有效带宽“匹配”的要求。三、什么情况下功率分析仪有效带宽可以欠采样?  有些功率分析仪采用欠采样技术,欠采样是指采样频率低于两倍的功率分析仪有效带宽,违反采样定理。但是,当信号属于较严格周期信号时,对连续多个周期尽心欠采样,而每个周期的采样序列有一个固定的延时。比如说,采样频率为100kHz,采样周期为10nS,第一个周期从0时刻开始采样,而第二个周期5nS(从二分之一采样周期)处开始采样,然后,将两个周期的采样数据合并,就得到了一个周期的200kHz采样频率的采样样本序列。欠采样技术在信号并非严格周期信号时,会有较大的误差。 信号上升时间与宽带有什么关系呢?请看:http://www.vfe.cc/NewsDetail-1819.aspx

  • 光功率计的应用

    光功率计用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗。在光纤系统中,测量光功率是最基本的,非常像电子学中的万用表。在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够评价光端设备的性能。用光功率计与稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、检验连续性,并帮助评估光纤链路传输质量。 针对用户的具体应用,要选择适合的光功率计,应该关注以下各点:1、选择最优的探头类型和接口类型 2、评价校准精度和制造校准程序,与你的光纤和接头要求范围相匹配。 3、确定这些型号与你的测量范围和显示分辨率相一致。 4、具备直接插入损耗测量的 dB功能。

  • 中心极限定理

    中心极限定理

    中心极限定理要求各随机变量方差是相等的,而不确定度评定的资料没有强调这一点,不确定评定各分量方差显然是不相等的,而且要求找出方差大的分量可以忽略方差小的。这好像有些矛盾,大家怎么看?这是概率论数理统计书上的中心极限定理:[img=,458,336]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910261227271582_2030_2103464_3.png!w458x336.jpg[/img]这个是不确定度培训教材的中心极限定理:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910261228185444_8095_2103464_3.jpg!w690x517.jpg[/img]

  • 【求助】化学位移有没有经验定理?

    看了点XPS的书,不是很入门,比如化学位移这一部分。结合能大小与价态有没有定性的经验定理?比如说三价钴的结合能是否要高于二价钴?对非金属离子呢?

  • 【转帖】总统巧证勾股定理

    【转帖】总统巧证勾股定理

    学过几何的人都知道勾股定理。它是几何中一个比较重要的定理,应用十分广泛。迄今为止,关于勾股定理的证明方法已有500余种。其中,美国第二十任总统伽菲尔德的证法在数学史上被传为佳话。  总统为什么会想到去证明勾股定理呢?难道他是数学家或数学爱好者?答案是否定的。事情的经过是这样的;  在1876年一个周末的傍晚,在美国首都华盛顿的郊外,有一位中年人正在散步,欣赏黄昏的美景,他就是当时美国俄亥俄州共和党议员伽菲尔德。他走着走着,突然发现附近的一个小石凳上,有两个小孩正在聚精会神地谈论着什么,时而大声争论,时而小声探讨。由于好奇心驱使伽菲尔德循声向两个小孩走去,想搞清楚两个小孩到底在干什么。只见一个小男孩正俯着身子用树枝在地上画着一个直角三角形。于是伽菲尔德便问他们在干什么?只见那个小男孩头也不抬地说:“请问先生,如果直角三角形的两条直角边分别为3和4,那么斜边长为多少呢?”伽菲尔德答到:“是5呀。”小男孩又问道:“如果两条直角边分别为5和7,那么这个直角三角形的斜边长又是多少?”伽菲尔德不加思索地回答到:“那斜边的平方一定等于5的平方加上7的平方。”小男孩又说道:“先生,你能说出其中的道理吗?”伽菲尔德一时语塞,无法解释了,心理很不是滋味。  于是伽菲尔德不再散步,立即回家,潜心探讨小男孩给他留下的难题。他经过反复的思考与演算,终于弄清楚了其中的道理,并给出了简洁的证明方法。  他是这样分析的,如图所示:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/01/200701050202_37721_1623449_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/01/200701050203_37722_1623449_3.jpg[/img]1876年4月1日,伽菲尔德在《新英格兰教育日志》上发表了他对勾股定理的这一证法。  1881年,伽菲尔德就任美国第二十任总统后来,人们为了纪念他对勾股定理直观、简捷、易懂、明了的证明,就把这一证法称为“总统”证法。

  • 【原创】在线仪器样品传输的要求

    1、传输时间不得超过1分钟,这就要求分析仪到取样点的距离尽可能短,传输系统的容积尽可能小,样品流速尽可能快;2、传输管线最好是笔直地到达分析仪,只有最小数目的弯头和转角;3、没有死的支路和死体积;4、对含有冷凝液的气体样品,传输管线应保持一定坡度向下倾斜,最低点应靠近分析仪并设有冷凝液收集罐。5、防止相变;6、避免极端的温度变化区;7、传输系统不得有泄漏;8、传输管路防止AutoGas的产生,最好用316L Stainless钢。

  • 数据采集与传输仪使用心得

    数据采集与传输仪使用心得

    [font=宋体] 数据采集与传输仪市场正在经历增长,这一趋势受到多个因素的推动,包括工业自动化、物联网的采用、以及企业数字化转型的需求。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体] 工业以太网的增长、对更快互联网速度的需求[/font][font=宋体],[/font][font=宋体]大数据的行业应用不断深入,物联网、智能家居、数字政务等领域的大数据技术应用逐渐成熟,从而带动了数据采集需求的增长。[/font][font=宋体]市场的增长,众多品牌如雨后春笋般出现,有幸接触过多家品牌。[/font][font=宋体] 从设备选型到采购设备、调试、安装。最难的就是前端设备对接、通讯协议的匹配,然后是刷程序、测试、调试。 [img=,220,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402020952010882_5053_5238837_3.png!w222x303.jpg[/img][img=,254,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402020952367480_4675_5238837_3.png!w348x410.jpg[/img][img=,238,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402020952519792_3148_5238837_3.png!w273x344.jpg[/img][img=,249,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402020953048421_698_5238837_3.png!w270x325.jpg[/img][/font][font=宋体][font=宋体] 由于平台的要求,传输分为有线传输和无线传输,无线分为公网、专网传输,专网和有线传输配置信息较多,平台信息、[/font][font=Calibri]APN[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]MN[/font][font=宋体]、协议选择、网络[/font][font=Calibri]IP[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]DNS[/font][font=宋体]、网关、连接方式、身份验证类型、用户名、密码等等,必须一一对应,错一不可。[/font][/font][font=宋体][font=宋体] 现场数据真实、实时、准确、全面、格式统一的传输到对应的环保平台,且要求现场设备有电池、短时间断电能够存储实时、分钟、小时数据,待供电恢复后,补传到环保平台。满足新的国标传输要求,《污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》[/font][font=Calibri]HJ 212-2017[/font][font=宋体]。[/font][/font][font=宋体][font=宋体] 通讯协议数据结构,所有的通讯包都是由[/font] [font=Calibri]ASCII [/font][font=宋体]码(汉字除外,采用 [/font][font=Calibri]UTF-8 [/font][font=宋体]码,[/font][font=Calibri]8 [/font][font=宋体]位,[/font][font=Calibri]1 [/font][font=宋体]字节)字符组成。通讯协议数 据结构如图所示。[img=,636,248]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402020953554383_5163_5238837_3.png!w636x248.jpg[/img] 使用过程中应密切关注网络连接情况、数据采集情况、上传情况、参数是否齐全等等,防止不必要的数据丢失、丢包等情况发生。[/font][/font][font=Calibri][font=宋体] 数据采集与传输仪器的市场价值体现在其广泛的应用前景、技术进步带来的需求增长以及市场预测的稳定增长上。[/font][/font]

  • 气相质谱仪 传输线的作用

    气相色谱质谱联用技术:最大的困难在于GC和MS是有着巨大压力差的两个系统。GC色谱柱内压力通常是在1-3个大气压(760-2250Torr)。MS的操作压力要求大约10-5Torr。好的传输线可以使GC和MS都达到或接近最佳的操作条件;同时还要保证被测组分可以从GC传输到MS,没有任何不正常的现象发生 (如:无灵敏度的损失,无二次反应,无峰形的改变)。 以上是安捷伦的GC-MSD培训资材里面的内容,我们是否可以理解实现二个系统压力转化的部件就是传输线。那传输线是工作原理?我们一般只是设置传输线一个恒温。

  • NQI专项“超大带宽信息传输计量基标准和关键技术研究”项目实施方案通过论证

    8月13日,“十三五”国家重点研发计划“国家质量基础的共性技术研究与应用”重点专项( NQI专项)“超大带宽信息传输计量基标准和关键技术研究”项目实施方案论证会在中国计量科学研究院(以下称“中国计量院”)召开。来自清华大学、中国科学院计算所、北京师范大学、中国泰尔实验室、中国设备监理协会等单位的专家以及21世纪议程管理中心相关负责人参加论证。中国计量院副院长宋淑英作为项目承担单位领导出席论证会,并对项目管理提出了要求。[align=center][img]http://www.nim.ac.cn/sites/www.nim.ac.cn/files/news2018/07-09/image001_4.jpg[/img][/align][align=center]图1 论证会出席人员合影[/align] 项目负责人、中国计量院信电所崔孝海研究员介绍了项目总体情况和实施方案,各课题负责人分别汇报了课题实施方案。 咨询专家组认真听取了汇报,重点针对项目自主研发的多套基(标)准装置、关键仪器设备的研发与课题的市场应用等提出了质询。经讨论,与会专家一致认为项目实施方案目标明确、技术路线切实可行、创新性强,保障措施有力,同意通过论证。[align=center][img]http://www.nim.ac.cn/sites/www.nim.ac.cn/files/news2018/07-09/image003_4.jpg[/img][/align][align=center]图2 论证会现场[/align] 中国计量院科技管理部和财务部负责人,参与项目论证的财务专家,分别就项目实施中各项任务的实施管理和财务进行了宣贯。 据介绍,高速、大带宽信息传输技术是“互联网+”时代信息网络“中枢神经”的关键。5G通信、毫米波和太赫兹通信、光通信等数据传输技术都在向着更高的传输速率和更高的载波频率发展。以光通信为例,其传输速率将达到4G通信峰值速率的400到1000倍。然而,这些技术还存在功率、噪声等关键参数量值无法溯源,天线及微波芯片性能评价难以保障,宽带速率测量一致性较差等瓶颈问题。为此,中国计量院牵头中国信息通信研究院、清华大学、北京理工大学,北京邮电大学等14家单位,联合开展了“超大带宽信息传输计量基标准和关键技术研究”。 项目拟重点解决毫米波太赫兹通信、高速互联、数字调制、5G通信、高速光通信、动态显示、超高清视频、高宽带速率、云计算能效等计量瓶颈科学技术问题,研制一批现代信息与电子计量领域核心器件;研究一系列超大带宽信息传输性能参数的测量及溯源方法;建立一批计量基准标准,提升我国信息电子产业计量测试能力。

  • DTM180系列微波脉冲/连续波功率检波器

    [font=Calibri][font=宋体]微波脉冲检测器意味着时间短、波形极其尖锐的微波信号。微波脉冲探测器的振幅和持续时间通常很短,但其频率很高,可以达到每秒数千亿次。微波脉冲检测器传输速率短,但功率高,能穿透墙壁和障碍物,广泛应用于雷达测量和通信对抗中。[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]连续波功率检波器是指波形连续的微波信号,其频率通常在[/font]1GHz[font=宋体]到[/font][font=Calibri]100GHz[/font][font=宋体]之间。连续波功率检测器可以在超长距离传输中保持较高的信号强度,因此被广泛应用于卫星通信和机载雷达中。微波连续波与脉冲波相比,功率较低,一般用于数据通信通信等低功率技术应用。[/font][/font][url=https://www.leadwaytk.com/article/5053.html]DTM180[/url][font=宋体]系列检波器特征[/font][font=宋体][font=Calibri]1ms[/font][font=宋体]典型升高时间响应(通过[/font][font=Calibri]50[/font][font=宋体]Ω电缆线进到[/font][font=Calibri]50[/font][font=宋体]Ω负载)[/font][/font][font=宋体][font=宋体]内嵌[/font][font=Calibri]1[/font][font=宋体]瓦[/font][font=Calibri]CW[/font][font=宋体]保护电路[/font][/font][font=宋体][font=宋体]平整的频率响应(典型值[/font][font=宋体]±[/font][font=Calibri]0.5dB[/font][font=宋体])[/font][/font][font=宋体][font=宋体]适配输入能够实现低[/font][font=Calibri]VSWR[/font][font=宋体](功率高达[/font][font=Calibri]+10dBm[/font][font=宋体]时最高值为[/font][font=Calibri]2:1[/font][font=宋体])[/font][/font][font=宋体][font=宋体]在整体温度范围内持续输出(典型值[/font][font=宋体]±[/font][font=Calibri]0.5dB[/font][font=宋体],[/font][font=Calibri]-15[/font][font=宋体]°[/font][font=Calibri]C[/font][font=宋体]至[/font][font=Calibri]+85[/font][font=宋体]°[/font][font=Calibri]C[/font][font=宋体])[/font][/font][font=宋体]提供微型规格尺寸[/font][font=宋体]密封性模块经久耐用[/font][font=宋体]应用领域[/font][font=宋体]精确测量脉冲上升时间、脉冲宽度和脉冲功率[/font][font=宋体]连续波功率测量[/font][font=宋体]迅速反馈整平电源电路[/font]

  • ARL9800荧光仪数据传输中断的原因

    我们有一台ARL9800荧光仪出现数据传输中断,电脑中软件操作对设备不起任何作用,求助大侠是什么原因?你们出现过这种情况么?数据线及仪器数据电路板都没问题,更换电脑还是传输不了。

  • 有没有能传输数据的仪器?

    我要做COD、氨氮、总磷、还有些金属的指标,做出来结果后还要手动存在电脑里,有没有一种仪器可以向电脑上传输数据呢?我把仪器放在台面上旁边放一台电脑就可以了,有这样的仪器吗?

  • 卡诺定理和热力学第二定律须正确扩展

    文稿编号:0427-7104(2012)02-0000-06 王季陶(复旦大学 专用集成电路与系统国家重点实验室,上海200433) 摘 要:热力学是一门依靠大量科学实验的事实发展起来的近代科学学科。在19世纪经典热力学有过它的辉煌年代,曾经是当时科学发展的一个典范。卡诺定理和由此建立起来的经典热力学第二定律,其正确性不容任何形式的否定。但由于近百年的欠发展,如今热力学成为比较罕见的谬误相对集中的学术领域。当前对卡诺定理和经典热力学第二定律的否定,大体上可以分为两种:一种是比较直接的反对,或声称得到了第二类永动机;另一种是通过篡改或混淆热力学熵函数的定义,或利用根本不存在的“麦克斯韦妖”等(包括声称为“证明热力学第二定律”的形式)来进行否定。为驳斥谬误,通过一种改变内部热容的卡诺热机的详细描述,证明:卡诺定理和经典热力学第二定律不可能也不容否定。同时指明:它们必须正确地加以发展成为扩展卡诺定理和普适化热力学第二定律。关键词:卡诺定理;热力学第二定律;麦克斯韦妖;熵;信息熵中图分类号:O 414.1; TK 123 文献标志码:A 1 当前热力学学科面临的严峻形势和重大的发展机遇19世纪中期热力学第二定律的建立是热力学学科形成的标志,它打破了当时牛顿力学一统天下的局面,是近代科学发展中的一个里程碑进展。热力学也是很多自然科学和工程技术学科门类(如物理、化学、生物、材料、机械、动力、能源、制冷等)中不可或缺的基础理论。然而在此后的一百多年中,人们对热力学第二定律的认识普遍停滞在经典热力学的阶段,也就是停留在对简单体系的经验总结基础上,这严重地影响到很多科学和工程技术门类的进一步发展。如今热力学自身也成为比较罕见的谬误相对集中的学术领域。当前对卡诺定理和热力学第二定律的否定大体上可以区分为两种类型:一种是比较直接地进行反对或声称得到第二类永动机;另一种是通过篡改或混淆热力学熵函数的定义来加以否定(包括声称为“证明热力学第二定律”),或利用根本不存在的“麦克斯韦妖 (Maxwell’s demon)”和非热力学的“信息熵 (information entropy)”、“信息过程的反馈控制 (information processing of the feedback controller)”等来否定热力学第二定律的科学本质。但是,卡诺定理和由此建立起来的经典热力学第二定律其正确性是不容任何形式的否定的。现实世界中“麦克斯韦妖”和所谓的“单分子卡诺循环 (one-molecule Carnot cycle)”根本就不存在,所谓“信息熵”根本就不是热力学意义上的“熵”。通过对一种可以改变内部热容的卡诺热机工作原理的详细描述,本文证明了卡诺定理和经典热力学第二定律的正确,其科学本质不容否定;指明必须根据真实的宏观实验(如低压人造金刚石,化学振荡或循环反应等),对卡诺定理和经典热力学第二定律正确地加以发展,使其成为扩展卡诺定理和普适化热力学第二定律(包括经典热力学第二定律和现代热力学第二定律 )。近代科学的发展,特别是新材料、生命科学和能源科学等的发展使热力学第二定律——这一人类宏观经验总结也有了进一步的发展,这一人类宏观经验总结的发展是不能通过其他更基础的定律的推导和证明来得到的,而是由扩展卡诺定理和普适化热力学第二定律的推论都与实际现象和实验数据相符合来证实的。2 可变热容卡诺热机的正确设计图1可变热容卡诺热机的正确设计Fig. 1 A correct design of Carnot heat engines with adjustable capacity按照“新型热机改变内部热容发现新的热动力原理”一文(以下简称“新”文)中的描述:“新型理想热机是在卡诺热机的内部增加了固体物质,因此可以随意改变卡诺热机的内部热容”等,这种可变热容的卡诺热机可以形象地画在图1中。在图1中本文引入了热阀结构,这样可以利用热容的大小和热阀的开(导热)和关(绝热),很方便地表达“改变卡诺热机的内部热容”的构思。假定图1中的气体桶壁和活塞都是绝热的。气体的热量交换只能通过开启的热阀进行,同时固体的热容大小也是可调的。而“新”文中没有提供正确的设计图,原来的“新型热机”设计图既粗糙又不合理。3 可变热容卡诺热机的工作原理图1所示的可变热容卡诺热机实际上是由热机R和热机[font=Times New

  • 求助关于结果传输问题

    各位工程师好 现在我们在用ARL4460直读光谱仪,没有购买OXSAS中的传输软件,现在我们这在搞信息化,结果需要由ARL4460自带电脑传输到中转电脑,之后形成保单,打印出来,(除有问题样之外),现在需要怎么弄,需要哪些软件,或者说硬件,小白,求各位工程师给点建议

  • 【已解决】ISQ离子源温度和传输线温度都无响应

    上周五做完样之后想把离子源温度和传输线温度降下来,设定传输线200度、离子源160度就走开了。过了约半小时后回来发现温度指示灯还在闪,传输线都降到100以下,离子源也降到快100了,心想周末也不用,就先关机了。今天来开机,正常传输线和离子源温度会自动到设定值,可还在30多度,无响应。power中+75V、-75V、+175V、-175V都为0电话咨询工程师,说可能LEN DRIVER ASSY需要更换。仪器刚过保,换一个要好多钱钱啊,而且还有昂贵的人工费。不知有没有高人知道是什么出异常了,真需要换LEN DRIVER ASSY吗?

  • 气质的传输线

    弱弱的问一句,大家PE的MS接口处的传输线是可以随意转动的吗?

  • 7694E传输管温度过高

    大家好,公司现有一台7694E的顶空进样器,前天分析水样中甲醇时还好好的,昨天开机使用时出现异常。因仪器点火后就放在一旁稳定仪器,待半小时后,基线正常,但发现实验室有焦糊味。仔细观察后,发现异味由传输管发出。用手摸传输管,烫手;再一看,发现设定为90℃的传输管温度已经达到173℃,还在继续上升,后赶紧关闭顶空设备。怀疑是传输管温控失灵。咨询800后,工程师给了报价,配用了电路板和传输线的备件。但因涉及电路板的问题,报价高。据了解,一般电路配件都是从其他厂家定制,然后由其组装的。现想咨询各位,谁知道这个配件一般都是哪家购买的。注:配件型号341-0520134-HSP Power Supply 220v G1290A

  • 水质自动站仪器功率

    我们的饮用水源自动监测站快建好了,紧接着就是接电,那么该用什么型号的线呢?上次领导让查仪器的功率查不到,有建好的可以提供下相关的仪器功率吗?比如五常数,高锰酸盐啥的

  • 【讨论】色谱仪电源功率调查

    上午,临时接了个小色谱间改造预案。在设计电源供应时,发现色谱仪满载电源功率远远超出我的预想,某品种单台功率有2.5~3.0KW。如果一间色谱室有6台的话,再加上其它电器配置,至少需要20KW.这里我想问一下,您 知道您 的色谱仪的电源功率大小吗?回答如下:例:色谱品牌:岛津2010功率:2.5KW;

  • 【分享】光功率测试仪的特征及应用

    光功率测试仪是用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗的仪器,也是一种高智能化、高精度、高灵敏度的光功率测试仪器。光功率测试仪易于使用,只需连接光纤即可读取结果,可进行宽动态范围、高精度的光功率测量、高分辨率的损耗测量和稳定度测试。 光功率测试仪采用最先进的手持式仪表专用集成芯片,实现超低功耗运行,具有滤波测量功能,双端口直通设计,测试期间可保证OLT 到ONT 的全程通讯。光功率测试仪采用高清晰真彩色液晶屏显示测量值,人机界面友好、显示界面美观清晰、显示字体大小适中、便于操作人员读取数据及判断线路信号状态。内部集成带保护装置的高效智能充电电路,有效保证长时间的工作测试能力,同时其便携的设计更方便用户外出携带。光功率测试仪具有功率范围宽、性价比高、可靠性好、操作简单、测试精度高等特点,能够在网络中的任何位置对网络中所有的PON信号进行现场快速同步测量。 光功率测试仪主要用于可线性或非线性显示光功率,既可用于光功率的直接测量,也可用于光纤链路损耗的相对测量。光功率测试仪广泛应用于光纤通信、有线电视系统施工、光光纤CATV工程及维护、光纤传感研究、光通信设备、光纤、光无源器件的测试。

  • BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon

    [align=center][img=BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon,199,170]https://www.ldteq.com/public/ueditor/upload/image/20240603/1717380641473459.png[/img][/align]  BLP05H6700XR功率LDMOS 晶体管是由 [url=https://www.ldteq.com/brand/97.html]Ampleon[/url] 公司生产的一款高性能产品,主要针对 HF 至 600 MHz 频段的广播、工业、航空航天和国防应用进行优化。该晶体管具有 700 W 的额定功率,并具备以下特点和优势:  - 易于控制功率输出  - 集成双面 ESD 保护,支持 C 类操作和完全关断  - 卓越的耐用性,VSWR 高达 65 : 1  - 高效率的功率传输  - 优良的热稳定性  - 专为宽带工作设计,覆盖 HF 至 600 MHz  - 50 V 工作电压,便于宽带匹配  - 提供直引线和鸥翼式引线两种封装形式  - 符合 RoHS 标准[b]  应用信息[/b]  在脉冲 RF 信号条件下,晶体管的主要参数如下:  频率 (f): 108 MHz  漏源电压 (Vds): 50 V  功率输出 (PL): 700 W  功率增益 (Gp): 26 dB  效率 (ηD): 75%  应用领域包括工业、科学和医疗应用,广播发射机应用,以及航空航天和国防应用。该晶体管以其优异的性能和坚固的设计,确保在苛刻环境下的可靠性和效率。[b]相关推荐:[/b][url=https://www.ldteq.com/article/3471.html]0.4-1.0GHz UHF功率晶体管Ampleon[/url][color=#0070c0] [/color][url=https://www.ldteq.com/article/3474.html]1.4-2.2GHz L/S波段射频功率晶体管Ampleon[/url][url=https://www.ldteq.com/article/3478.html]2.3-2.7GHz S波段射频功率晶体管Ampleon[/url][url=https://www.ldteq.com/article/3483.html]3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon[/url][url=https://www.ldteq.com/]立维创展[/url][size=14px][size=15px][color=#0070c0][/color][/size][size=15px][color=#333333]专业代理[url=https://www.ldteq.com/brand/97.html]Ampleon[/url]产品,拥有价格优势,欢迎咨询。[/color][/size][/size]

  • 光谱仪的功率

    请问各位前辈,ARL4460光谱仪器的功率,多少千瓦。每小时耗电的情况。有知道的前辈指点下。小生这厢有礼了。

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