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射频传输系统

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射频传输系统相关的论坛

  • 射频无源器件自动测试系统NSAT-1000

    * 测试仪器:矢量网络分析仪* 被测产品:射频连接器、射频线缆、滤波器、功分器、天线、放大器、衰减器、混频器、耦合器、屏蔽材料、石墨烯* 测试项目:S参数、增益、损耗、阻抗、平坦度、隔离度、驻波、介电常数等[b][font=微软雅黑,][font=微软雅黑,][font=微软雅黑,]1. [/font][b][font=微软雅黑,]系统优势[/font][/b][/font][b][/b][/font][/b][font=微软雅黑,]改进传统测试工序复杂、测试合格率不稳定的问题[/font][font=微软雅黑,]一键完成各类测试,自动生成各类测试报告[/font][font=微软雅黑,]提高测试效率50倍[/font][b][font=微软雅黑,]2. [/font][b]系统概述[/b][/b][font=微软雅黑,]系统控制测试终端——矢量网络分析仪。[/font][font=微软雅黑,]系统可自动测量射频无源器件包括射频连接器、射频线缆、滤波器、功分器、天线、放大器、衰减器、混频器、耦合器、屏蔽材料等被测产品的各项指标。[/font][font=微软雅黑,]射频器件的主要测试项目有S参数、增益、损耗、阻抗、平坦度、隔离度、驻波、介电常数(同轴法、波导法)等。[/font][font=微软雅黑,][/font][align=center][img=NSAT-1000射频无源器件测试系统概述图.jpg,550,346]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6369915216595145855887322.jpg[/img][/align][b] 3. [b]兼容仪器[/b][/b][align=center]射频无源器件自动测试系统NSAT-1000兼容仪器品牌.jpg" width="650" height="387" style="background:url(https://yibanbianji.com/libs/ueditor/themes/default/images/word.gif) no-repeat center center border:1px solid #ddd" / [/align][b] 4. 兼容品牌仪器和型号[/b][align=center][img=image.png]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6374597255761635655378639.png[/img][/align][b][font=微软雅黑,]5. 被测产品及[/font][b]测试项目[/b][/b][align=center][img=被测产品和测试项目新.png,550,342]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6375150260976336997356951.png[/img][/align][b][font=微软雅黑,]6. 系统流程图[/font][/b][align=center]射频无源器件自动测试系统流程图.jpg" width="550" height="602" style="background:url(https://yibanbianji.com/libs/ueditor/themes/default/images/word.gif) no-repeat center center border:1px solid #ddd" /[/align][b][font=微软雅黑,]7. 系统界面[/font][/b][align=center][img=产品界面.png]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6374727404073462467567890.png[/img][/align][font=微软雅黑,][b] [/b][/font][b][font=微软雅黑,][b][font=微软雅黑,]8. 应用场景[/font][/b][font=楷体, 楷体_GB2312, SimKai][b][font=微软雅黑,][/font][/b][/font][font=楷体, 楷体_GB2312, SimKai][b][font=宋体][/font][/b][/font][/font][/b][align=center] [/align][align=center][img=多射频组件自动化测试系统.png]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6373662655490608568567681.png[/img][img=射频组件测试.png]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6373662656803108567057920.png[/img][/align][align=center][font=微软雅黑,] [/font]射频无源器件自动测试系统应用场景.png" style="background:url(https://yibanbianji.com/libs/ueditor/themes/default/images/word.gif) no-repeat center center border:1px solid #ddd" /[font=微软雅黑,] [/font][img=射频组件测试应用排布.png]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6373662659457796065481262.png[/img][/align]

  • 【原创】回旋加速器射频系统

    【原创】回旋加速器射频系统

    [center]二、射频系统[/center]射频系统(RF System)产生回旋加速器的高频振荡加速高电压,它有二个主要的功能:在回旋加速器中被加速的束流每旋转一次给于离子两次能量增益;从离子源中拉出离子(RF提取)。RF系统主要由高频加速电极(D电极)、高频共振线[RF谐振腔(RF Cavity RCAV)]和高频功率源这三部分构成。这是回旋加速器中最基本的组成部分之一。它的工作状况对于加速器的性能有很大的影响,一个好的高频系统应该是工作频率可调,并且在工作负载等条件变化的情况下具有高度的稳定性,包括高达10-6量级的频率稳定度和10-3以上的电压稳定度。[center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/11/200911021217_179811_1623423_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/11/200911021218_179812_1623423_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/11/200911021219_179813_1623423_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/11/200911021221_179814_1623423_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/11/200911021222_179815_1623423_3.jpg[/img][/center]

  • CGH40045FE射频功率晶体管CREE 现货供应

    CGH40045FE射频功率晶体管是[url=https://www.leadwaytk.com/brand/35.html]CREE[/url]公司提供的一款性能优越的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。它操作在28伏的电压轨道上,为各种射频和微波应用提供通用宽带解决方案。该晶体管具有高效率、高增益和宽带性能,适用于线性和压缩放大器电路。[align=center][img=CGH40045FE射频功率晶体管CREE]https://www.leadwaytk.com/public/ueditor/upload/image/20240521/1716252054353284.png[/img][/align][b]  以下是CGH40045FE射频功率晶体管的一些特征:[/b]  1.工作频率高达4 GHz  2.在2.0 GHz时具有16 dB的小信号增益,在4.0 GHz时为12 dB  3.PSAT(饱和输出功率)为55 W  4.工作电压28 V[b]  应用:[/b]  2路私人无线电:适用于私人通信设备中的发射和接收模块。  宽带放大器:用于需要高频宽带放大器的应用,如电信基础设施等。  蜂窝基础设施:可用于蜂窝网络基站和设备的射频传输模块。  测试仪器:适用于各种测试仪器的射频信号放大模块。  A类,AB类,线性放大器:适用于各种调制方式(如OFDM, W-CDMA, EDGE, CDMA)下的线性和压缩放大器设计。[b]产品选型:[/b][table=90%][tr][td=1,1,75][b]Order Number[/b][/td][td=1,1,171][b]Description[/b][/td][td=1,1,92][b]Init of Measure[/b][/td][td=1,1,152][b]Image[/b][/td][/tr][tr][td=1,1,75]CGH40045F[/td][td=1,1,171]GaN HEMT[/td][td=1,1,92]Each[/td][td=1,1,152][img=image.png]https://www.leadwaytk.com/public/ueditor/upload/image/20240521/1716252188858765.png[/img][/td][/tr][tr][td=1,1,75]CGH40045P[/td][td=1,1,171]GaN HEMT[/td][td=1,1,92]Each[/td][td=1,1,152][img=image.png]https://www.leadwaytk.com/public/ueditor/upload/image/20240521/1716252198984376.png[/img][/td][/tr][tr][td=1,1,75]CGH40045F-AMP[/td][td=1,1,171]Test board with GaN HEMT installed[/td][td=1,1,92]Each[/td][td=1,1,152][img=image.png]https://www.leadwaytk.com/public/ueditor/upload/image/20240521/1716252207570347.png[/img][/td][/tr][tr][td=1,1,75]CGH40045P-AMP[/td][td=1,1,171]Test board with GaN HEMT installed[/td][td=1,1,92]Each[/td][td=1,1,152] [/td][/tr][/table][font=微软雅黑][/font][url=https://www.leadwaytk.com/]深圳市立维创展科技[/url][font=宋体][size=14px]是[/size][/font][font=Calibri][size=14px][url=https://www.leadwaytk.com/brand/35.html]CREE[/url][/size][/font][font=宋体][size=14px]的经销商,拥有[/size][/font][font=Calibri][size=14px]CREE[/size][/font][font=宋体][size=14px]微波器件优势供货渠道,并长期库存现货,以备中国市场需求。[/size][/font]

  • 射频导纳液位计的原理

    射频导纳物位控制技术是一种从电容式物位控制技术发展起来的,防挂料性能更好,工作更可靠,测量更准确,适用性更广的物位控制技术,“射频导纳”中“导纳”的含义为电学中阻抗的倒数,它由阻抗成份,容性成份,感性成份综合而成,而“射频”即高频,所以射频导纳技术可以理解为用高频电流测量导纳的方法。高频正铉振荡器输出一个稳定的测量信号源,利用电桥原理,以精确测量安装在待测量容器中的传感器上的导纳,在直接作用模式下,仪表的输出随物位的升高而增加。   射频导纳技术与传统电容技术的区别在于测量参量的多样性,三端驱动屏蔽技术和增加的两个重要电路,这些是根据在实践中的宝贵经验改进而成的。上述技术不但解决了连接电缆屏蔽和温漂问题,也解决了垂直安装的传感器根部挂料问题。所增加的两个电路是高精度振荡驱动器和交流鉴相采样器。   对一个强导电性物料的容器,由于物料是导电的,接地点可以被认为在传感器绝缘层的表面,对仪表传感器来说仅表现为一个电容和电阻组成的复阻抗,从而引起两个问题。   第一个问题是物料本身对传感器相当于一个电容,它不消耗变送器的能量,(纯电容不耗能),但挂料对传感器等效电路中含有电阻,则挂料的阻抗会消耗能量,从而将振荡器电压拉下来,导致桥路输出改变,产生测量误差。我们在振荡器与电桥之间增加了一个驱动器,使消耗的能量得到补充因而会稳定加在传感器的振荡电压。   第二个问题是对于导电物料,传感器绝缘层表面的接地点覆盖了整个物料及挂料区,使有效测量电容扩展到挂料的顶端,这样便产生挂料误差,且导电性越强误差越大。   但任何物料都不是完全导电的。从电学角度来看,挂料层相当于一个电阻,传感器被挂料覆盖的部分相当于一条由无数个无穷小的电容和电阻元件组成的传输线。根据数学理论,如果挂料足够长,则挂料的电容和电阻部分的阻抗和容抗数值相等,因此用交流鉴相采样器可以分别测量电容和电阻。测量的总电容相当于C + C 在减去与C 相等的电阻R,就可以获得物位真实值,从而排除挂料的影响。   即C测量=C物位+C挂料   C物位=C测量-C挂料   =C测量-R   这些多参量的测量,是测量的基础,交流鉴相采样器是实现的手段。由于使用了上述三项技术,使得射频导纳技术在现场应用中展现出非凡的生命力。射频导纳料位开关 http://www.yhck8888.com阻旋料位开关 http://www.yhck888.com音叉料位开关 http://www.yhck6666.com射频导纳物位开关 http://www.yhck666.com

  • 【原创大赛】射频加热的应用

    [align=center]射频加热的应用[/align][align=center]西安国联质量检测技术股份有限公司[/align][align=center]安评中心:张倩茹[/align]尽管世界上有50多个国家种植大豆,但美国、巴西、阿根廷和中国是四大主要大豆生产商,占世界上大豆总产量的90%以上。目前世界大豆产量远超过其他任何可食用油籽,世界上的大豆约85%加工成正餐和植物油。在中国过去的二十年,大豆消费连续快速增长,从1996年到2013年,油产品增加了600%,可食用或者工业消费增长了78%。昆虫侵扰通过其代谢活动引起的微生物腐败和污染可能使大豆完全不能食用。另一个与大豆储存有关的问题是由真菌引起的霉烂,会导致严重的质量损失和食品安全问题。因此,为了符合国际贸易植物检疫条例,开发干燥大豆的非化学采后害虫防治方法,控制内部昆虫和减少大豆中的真菌菌落数量是确保保存期长、保证食品安全的重要措施。已经开发了几种方法来控制隐藏的昆虫和减少食品中真菌菌落的数量,如常规热处理,化学熏蒸,辐照。然而,所有这些方法都显示出不同的消费者接受程度是由于在它们的应用过程中,较长的处理时间降低了质量、消极的环境污染和对人类健康造成的有害影响。因此,迫切需要开发新颖、有效的能够控制昆虫和真菌且产品无不利的物理或化学变化的技术。射频(RF)能量是频率为1-300 MHz的电磁波,提供快速、容积式加热并被作为干燥产品如紫花苜蓿种子,谷物, 豆类,小扁豆,大米,胡桃和小麦的采后害虫控制的非化学选择来研究。RF的相对较长的波长通常导致较深的穿透深度和食物中可预测的温度分布。但是,不均匀加热仍然是食品行业的射频加热技术的一个问题。由于角落和边缘过热,和中心部分的欠热,产品中间和内部的不同的温度分布可能导致质量损失或昆虫生存,尤其是在中、高水分含量的食物中。理解射频加热的复杂机制和提高射频处理产品的加热均匀性,以确保在整个产品体积内完成昆虫死亡率和维持产品质量是至关重要的。计算机模拟和数学建模为不需要在实验中耗费大量时间的射频加热过程的快速分析起到有价值的工具作用。计算机模拟旨在研究各种食品材料,如苜蓿和萝卜籽,1%的羧甲基纤维素溶液,圆柱形肉压条,肉、新鲜水果,马铃薯浆,小麦粉,和葡萄干的射频加热均匀性。Neophytou 和 Metaxas通过求解耦合拉普拉斯方程和波动方程,试图为工业规模的射频加热系统的电场进行建模。成熟的计算机模拟模型使从各种农业产品获得准确的结果成为可能。不同的标准和索引已经被用来研究,评估,比较射频功率和食品样品的温度均匀性,如正常功率密度,加热均匀性指数,射频功率均匀度指数,和温度均匀度指数。因为样品温度是适合于灭虫法或巴氏灭菌法和质量评估的射频加热的主要目标。

  • 射频导纳液位计的原理与特点

    WT-LWY物位控制器为通用型物位计用于连续物位的测量,产品应用于工矿现场,适用于大多数应用场合,仪表由一个电路单元一套防爆外壳和杆式或缆式传感元件组成,传感器有多种型号可选,仪表可选整体或分体安装。    1.射频导纳物位计的测量原理    射频导纳是一种从电容式发展起来的、防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的新型物位控制技术,是电容式物位技术的升级。所谓射频导纳,导纳的含义为电学中阻抗的倒数,它由电阻性成分、电容性成分、感性成分综合而成,而射频即高频无线电波谱,所以射频导纳可以理解为用高频无线电波测量导纳。仪表工作时,仪表的传感器与灌壁及被测介质形成导纳值,物位变化时,导纳值相应变化,电路单元将测量导纳值转换成物位信号输出,实现物位测量。    对于连续测量,射频导纳技术与传统电容技术的区别除了上述讲过的以外,还增加了两个很重要的电路,这是根据导电挂料实践中的一个很重要的发现改进而成的。上述技术在这时同样解决了连接电缆问题,也解决了垂直安装的传感器根部挂料问题。锁增加的两个电路是振荡器缓冲器和交流变换斩波器驱动器。    对一个强导电性被测介质的容器,由于被测介质是导电的,接地点可以被认为在探头绝缘层的表面,对变送器来说仅表现为一个纯电容。随着容器排料,探杆上产生挂料,而挂料是具有阻抗的。这样以前的纯电容现在变成了由电容和电阻组成的复阻抗,从而引起两个问题。    第一个问题是液位本身对探头相当于一个电容,它不消耗变送器的能量,(纯电容不耗能)。但挂料对探头等效电路中含有电阻,则挂料的阻抗会消耗能量,从而将振荡器电压拉下来,导致桥路输出改变,产生测量误差。我们在振荡器与电桥之间增加了一个缓冲放大器,使消耗的能量得到补充,因而不会降低加在探头的振荡电压。    第二个问题是对于导电被测介质,探头绝缘层表面的接地点覆盖了整个被测介质及挂料区,使有效测量电容扩展到挂料的顶端。这样便产生挂料误差,且导电性越强误差越大。但任何被测介质都不是完全导电的。从电学角度来看,挂料层相当于一个电阻,传感元件被挂料覆盖的部分相当于一条由无数个无穷小的电容和电阻元件组成的传输线。根据数学理论,如果挂料足够长,则挂料的电容和电阻部分的阻抗相等。因此根据对挂料阻抗所产生的误差研究,又增加一个交流驱动器电路。该电路与交流变换器或同步检测器一起就可以分别测量电容和电阻,从而排除挂料的影响。    这些,多参量的测量,是必须得基础,交流鉴相采样器是实现的手段。由于使用了上述三项技术,使得射频导纳技术在现场应用中展现出非凡的生命力。    2.射频导纳物位计的特点    通用性强:可测量液位及料位,可满足不同温度、压力、介质的测量要求,并可应用于腐蚀、冲击等恶劣场合    防挂料:独特的电路设计和传感器结构,使其测量可以不受传感器挂料影响,无需定期清洁,避免误测量。    免维护:测量过程无可动部件,不存在机械部件损坏问题,无须维护。    抗干扰:接触式测量,抗干扰能力强,可克服蒸汽、泡沫及搅拌对测量的影响。    准确可靠:测量量多样化,使测量更加准确,泽良不受环境变化影响,稳定性高,使用寿命长。

  • 射频连接器的主要指标

    1、特性阻抗 与其他微波器件一样,特性阻抗是一项非常重要的指标,它直接影响驻波比,工作频率和插入损耗。常见的连接器特性阻抗有50Ω和75Ω。 2、工作频率范围 射频同轴连接器的下限截止频率是零,其上限工作频率是截止频率的95%。工作频率取决于连接器的结构。一般来说,外导体的尺寸越小,连接器的工作频率越高:填充介质的介电常数越低,工作频率越高,插入损耗越低。同轴连接器的最高工作频率可以达到110GHz。 3、VSWR (驻波比) VSWR定义为传输线上电压的最大和最小值之比。VSWR是连接器最重要的指标之一,通常用VSWR指标来衡量—个连接器的优劣。作为与电缆配接的连接器,一个直型的N型连接器在端接RG223电缆时,其VSWR为1.15+0.01//GHz;同样情况下,直角型的N型连接器的VSWR为1.15+0.02f/GHz。而作为转接器,一个N-N转接器在18GHz时的VSWR可做到1.06。 4、接触电阻 顾名思义,射频连接器的接触电阻是指其接触点的电阻,分别指内导体和外导体的接触电阻。显然这个值越小越好,通常为mΩ级,外异体的接触电阻要小于内导体。 5、绝缘电阻 绝缘电阻指绝缘材料的电阻,它取决于接头内的绝缘材料,如聚四氟乙烯。绝缘电阻的典型值大于5GΩ (N型)。这项指标不好时会产生漏电流。 6、连接器的耐久性(插拔寿命) 当连接器与其配接的标准连接器完成一次完全啮合和完全分离的循环时,就算一次插拔。在MIL_C-39012标准中,对射频连接器的插拔寿命做了规定。如N型连接器,在每分钟插拔12次的前提下,插拔寿命应不小于500次,插拔500次后,连接器应无明显的机械损伤现象,各项配合功能保持不变, 对于测试电缆组件而言,连接器的寿命意味着在完成规定次数的插拔后,电缆组件的VSWR和插入损耗仍然应保持在产品手册中规定的范围内。 6、连接器的连接力矩 有关连接器的配接力矩,不同制造商所给出的指标并不完全一致,这是因为各自选用的材料不同的缘故。不锈钢材料连接器的配接力矩要大于铜材的连接器。配接力矩越大,意味着连接器的使用耐久性越高,下表中列举了几种常用连接器的推荐力矩:[url=http://www.hyxyyq.com][color=#ffffff]射频连接器[/color][/url][url=http://www.hyxyyq.com][color=#ffffff]http://www.hyxyyq.com[/color][/url][align=center][img=gooxian-连接器的连接力矩]http://www.gooxian.com/Storage/master/gallery/201711/20171115155901_7770.jpg[/img][/align]

  • 美国安捷伦手持式射频分析仪N9912A(图放的是N9923A)

    东莞市欧诺谊电子仪器有限公司联系人:肖经理 13560813766地址:东莞市塘厦镇宏业北路148号升联大厦508室产品简介美国安捷伦手持式射频分析仪N9912AN9912A美国安捷伦(Agilent)手持式射频分析仪是功能Z完整的手持式仪器,可在更短时间内处理复杂的网络测试问题;它综合了电缆/天线分析、矢量网络分析、频谱分析、功率计测量、矢量电压表等功能;其坚固、紧凑、轻便而且防风雨,可电池供电,非常适用于无线网络的安装和维护。详情介绍美国安捷伦手持式射频分析仪N9912AN9912A美国安捷伦(Agilent) FieldFox手持式射频分析仪主要技术指标:电缆和天线分析● 频率范围:2 MHz至4或6 GHz可选● 对回波损耗、电压驻波比(VSWR)、插入损耗/传输损耗、单端口电缆损耗和故障定位进行测量矢量网络分析● 2 MHz至4或6 GHz可选● S11幅度和相位,S21幅度● 史密斯圆图显示电缆和天线系统中的阻抗匹配特性频谱分析● 频率范围:100 kHz至4或6 GHz可选● 显示平均噪声电平:-130 dBm(前放关), -148 dBm(前放开)● 分辨率带宽:10Hz - 2MHz● 幅度精度:±1.5 dB,±0.6 dB(典型值)● 三阶失真(TOI):+18 dBm● 可测量信道功率、相邻信道功率ACP和占用带宽OBW功率计● 频率范围:9 kHz至 24 GHz● 使用U2000系列 USB功率传感器进行功率测试,无需外部校准● 可在-60dBm至+44dBm的高功率内进行平均功率测量矢量电压表● 利用“归零”功能可测量一个器件相对于“标准器件”的电长度和相移,无需再校准● 轻松匹配两个或多个器件的电长度、确保在不同器件上传输的信号具有相同的延迟主要突出特点● 集成的 QuickCal快速校准功能,内置校准件的电缆/天线测试仪,具有可靠的精度和出色的可重复性● CalReady功能保证开机后即可在射频端口处得到了校准,做好了精确测量的准备比传统手持测试仪表测试速度快50%● 在频谱分析仪模式下动态范围大(96dB)、灵敏度高(-148dBm)● 任务驱动式用户界面,易于使用本公司专业经营各类二手进口仪器(销售.租赁业务),二手仪器货源广阔,绝大部分将继续直接从国外引进,成色新,价格低,性价比极高。承接HP .爱德万等各种高档仪器维修,长期销售、收购频谱分析仪,音频分析仪,网络分析仪,信号源,GPIB卡等等二手高档仪器,如有兴趣,请和我们联系! 包括Agilent、HP、Anritsu、Advantest、R/S、/MARCONI、阳光等世界知名品牌的网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、高频信号源、高频示波器、调制度仪、电声测试仪,音频分析仪、等二手高频通讯测试仪器仪表的销售及租赁业务。 本公司长期维修,租赁,销售和收购:频谱分析仪,示波器,网络分析仪,音频分析仪,万用表,电子负载,信号源等各类进口二手仪器。欢迎来电咨询或亲临选购!![img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181044425800_7929_6412468_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181044426339_3802_6412468_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181044428229_7640_6412468_3.jpg!w690x690.jpg[/img][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181044432287_5128_6412468_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • PULSAR三重平衡射频混频器

    [font=Calibri][font=宋体]三重平衡射频混频器是常见的电子元器件,通常用于微波射频和通信系统中的变频和混频进行操作。三平衡射频混频器根据精准匹配和平衡数个电源电路,实现高效线性和低损耗的混频功效。无线通讯中的三平衡微波射频混频器、机载雷达和卫星通讯要为信号分析处理和调制解调提供可靠的解决方案领域发挥着重要的作用。[/font][/font][url=https://www.leadwaytk.com/article/5139.html]PULSAR[/url][font=Calibri][font=宋体]三平衡混频器使用[/font][font=Calibri]2[/font][font=宋体]个适配优良的四二极管环。因此,它们提供比[/font][font=Calibri]DBM[/font][font=宋体]设计更宽的[/font][font=Calibri]LO/RF[/font][font=宋体]带宽。但更关键的是,[/font][font=Calibri]TBM[/font][font=宋体]提供更高的高动态范围和更低的失帧。[/font][/font]

  • 日本TOHTSU CX520D同轴继电器射频开关12VDC

    日本TOHTSU CX520D同轴继电器射频开关12VDC是一款专为高频信号切换设计的高性能产品。以下是对该产品的详细介绍: [b]一、产品概述[/b] 品牌与型号:该产品由日本TOHTSU(东京通商)品牌生产,型号为CX520D,是一款同轴继电器射频开关,专为12V DC工作环境设计。 主要功能:CX520D同轴继电器具有高频切换能力,适用于射频信号的精确控制和切换。其设计旨在确保信号在切换过程中的稳定性和低损耗,满足通信、广播、测试测量等领域对信号质量的高要求。 [b]二、技术规格[/b] [list=1][*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]额定电压[/font]:12V DC(标称值),实际使用范围可能在10V至14V DC之间,以适应不同的工作环境和电压波动。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]切换类型[/font]:该产品可能采用SPDT(单刀双掷)或类似切换方式,具体取决于产品规格和应用需求。这种切换方式使得继电器能够灵活地控制信号的通断和切换路径。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]连接方式[/font]:虽然具体连接方式在提供的信息中未明确提及,但基于同轴继电器的特性,可以推测该产品可能配备有适合高频信号传输的连接器,如BNC等。这些连接器能够确保信号在传输过程中的稳定性和低损耗。 [*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]电气特性[/font]: [list][*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]线圈电阻[/font]:具体数值可能因产品批次和生产工艺有所不同,但通常会在产品规格书中给出。[*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]电流消耗[/font]:在12V DC条件下,电流消耗较低,具体数值需参考产品规格书。[*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]切换时间[/font]:包括拉入时间(触点闭合时间)和退出时间(触点断开时间),这些时间参数对于信号切换的精确性和稳定性至关重要。CX520D同轴继电器具有较快的切换速度,以满足高频信号切换的需求。[/list][*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]机械特性[/font]: [list][*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]预期寿命[/font]:CX520D同轴继电器具有较高的耐用性,预期寿命可达数百万次启动,确保长期稳定运行。[*][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]安装方式[/font]:可能支持PCB安装或其他标准安装方式,便于在电子设备中集成和使用。[/list][*] [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]高频性能[/font]:作为一款同轴继电器射频开关,CX520D具有优良的高频性能,支持高达数千MHz的频率范围(具体频率范围需参考产品规格书),确保高频信号在切换过程中的稳定性和低损耗。 [/list] [b]三、应用领域[/b] CX520D同轴继电器射频开关12VDC广泛应用于通信、广播、测试测量等多个领域,特别是在需要高频信号切换的场合中表现出色。其卓越的性能和稳定的连接方式使得该产品成为构建高效、稳定系统的理想选择。 [b]四、总结[/b] 日本TOHTSU CX520D同轴继电器射频开关12VDC是一款专为高频信号切换设计的高性能产品。其优良的高频性能、稳定的连接方式和广泛的应用领域使得该产品在市场上具有较高的竞争力和应用价值。无论是从电气性能、机械特性还是应用领域来看,CX520D同轴继电器都是构建高效、稳定系统的不可或缺的关键元件之一。

  • USB频谱分析仪、USB射频信号源

    USB频谱分析仪、USB射频信号源

    [font=Arial] [url=https://www.bjutc.com/USBwxppfxy.html]USB频谱分析仪[/url]、USB射频信号源、以及相关配套产品。该系列产品全部基于USB接口设计,具有体积小、重量轻、便于携带、性价比高、应用广泛等特点,其体积和重量在同类产品中都是最小的。VSA系列USB微型频谱分析仪,工作方式与一般频谱分析仪基本相同,只需通过接口与计算机连接,它就立刻成为一台功能强大真正意义上的频谱分析仪。VSA系列USB微型频谱分析仪具备强大的网络功能,使用远程监控模块,就可以通过局域网或互联网实现对频谱分析仪的远程监控,即使无USB接口的计算机也可以通过网口连接频谱分析仪直接操作。VSG系列USB微型射频信号源,通过使用任意波形发生器的IQ调制技术就可以轻松实现各种调制信号,同时具有扫频、跳频、脉冲等各类RF调制功能,能满足用户绝大部分需求。 [/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312041534520239_5858_3248856_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=Arial] 其应用范围非常广泛,适合大学、科研院所、军工企业、广播电视系统、电信运营商、系统集成商及电子爱好者使用。[/font]

  • ARRA精密射频短路片

    [url=https://www.leadwaytk.com/article/4957.html]ARRA[/url][font=宋体][font=宋体]的[/font][font=Calibri]RFS[/font][font=宋体]型精密射频短路片的设计的目的是,在具有[/font][font=Calibri]SMA[/font][font=宋体]连接器[/font][font=Calibri]50[/font][font=宋体]Ω系统内工作时,能够提供最大限度完美的全反射。[/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]精密射频短路片透射系数一般为[/font][font=Calibri]0.99[/font][font=宋体]或更强。还提供相关的连接器和特性阻抗级别。[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]精密射频短路片适合于需要精准宽带全反射及其射频短路相位差反转的任意角落。相移检测、功率测量、反射计和很多其他反应装置均采用这些模块做出调整和校准。[/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]精密射频短路片从短路到连接器参考面的距离能够根据的相关要求做出调整。[/font][/font][font=宋体]一般规格[/font][font=宋体][font=宋体]频率:[/font][font=Calibri]DC-18.0GHz[/font][/font][font=宋体][font=宋体]透射系数:[/font][font=Calibri]0.95Min[/font][/font][font=宋体][font=宋体]特性阻抗:[/font][font=Calibri]0.50[/font][font=宋体]Ω[/font][/font][font=宋体][font=宋体]连接器:[/font][font=Calibri]SMA[/font][font=宋体]或[/font][font=Calibri]N[/font][font=宋体]型[/font][/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]为美国知名的微波元件制造商,擅长于同轴和波导接口产品,[/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]产品线包含:衰减器、直流隔置、耦合器、功分器、合路器、移相器、开关等。[/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]产品标准符合[/font][font=Calibri]MIL-Q-9858A[/font][font=宋体]和[/font][font=Calibri]MIL-I-45208,[/font][font=宋体]并满足[/font][font=Calibri]NASA[/font][font=宋体]和航天标准。[/font][font=宋体]深圳市立维创展科技有限公司,授权代理销售[/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]产品,欢迎客户咨询。[/font][font=宋体]详情了解[/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]请点击:[/font][url=http://www.leadwaytk.com/brand/48.html][font=Calibri]http://www.leadwaytk.com/brand/48.html[/font][/url]

  • 【讨论】射频电压怎么调

    热电公司的色质联用开机之后,射频电压值和设定值相差大约在0.4伏左右,设置值是一千多伏,实际值也是一千多 但是小数点第一位相差一点,有人说这样不行,好像是要求两者差值在0.2伏之内才可以,所以我想问:1. 热电公司的色质联用仪的射频电压在哪个范围内就算正常呢?2.如果确实是要求实际值和设置值的误差在0.2伏之内,那么超出了这个范围应该怎样调节呢?希望用过色质联用或者懂一些的朋友们能给提供一点帮助,谢谢大家了

  • 低噪声放大器在射频测试测量中的应用

    [color=#333333]低噪声放大器[/color]除了用于接收机的信号放大以外,在测试和测量中也经常用到。以下列举了一些低噪声放大器在射频测试和测量中的典型应用。 [b]一、用于电磁环境测量[/b] 电磁环境测量是保证各类无线电业务正常开展的必要环节,是合理、有效利用有限的无线电频谱资源的基木技术保障。下图是一个典型的电磁环境测量系统的方框图。[align=center][img=gooxian-噪声放大器-1]http://www.gooxian.com/Storage/master/gallery/201711/20171107105413_8860.jpg[/img][/align][align=center]电磁环境测量系统[/align] 在这个系统中,低噪声放大器是核心部件。 以下就是低噪声放大器在这个应用中的基本要求和相关指标: 1、基本要求 系统的基本要求是噪声电平(频谱分析仪的底噪声)要比被测信号的幅度至少小10dB,而且采用低噪声放大器后不应产生影响测试精度的假信号。 2、带宽 假设系统的带宽是1~18GHz,那么是采用多个倍频程带宽的放大器还是采用一个宽带放大器实现呢?这里有二种选择,一是采用四个放大器来覆盖,包括1`2GHz、2~4GHz、4~8GHz和8~18GHz。选择这种方案的测试者认为可以利用窄带放大器的带外抑制特性,在测试点附近的、不在测试目标内的大信号在某种程度上被放大器抑制了。但实际上,放大器并不会定义带外的传输特性也就是说,这种选择的“优点”无法化。但相对于宽带放大器,窄带放大器具有更高的增益和更低的噪声系数。 另一种选择是采用一个宽带放大器(1~18GHz)来实现全频段覆盖,这种方案的最大优点就是可以“一览无余”地在频谱分析仪上观察到整个频段内的频谱。对于可能出现的由大信号产生的假信号,可以用一组滤波器来滤除。这种方案具有更强的灵活性,同时为测试者提供了更宽的视角。 3、增益 无论是窄带还是宽带的低噪声放大器,都具有足够高的增益来满足电磁环境测量的要求,在这个应用中,可以选用25~35dB增益的低噪声放大器。 4、噪声系数 按照倍频程设计的窄带放大器(如4~8 GHz)可以做到很低的噪声系数,其典型值为1dB;而宽带放大器(1~18 GHz)的噪声系数也只比其高1dB左右。 综合以上因素,在电磁环境测量应用中,用宽带低噪声放大器更为合适。 [b]二、用于基站杂散测量[/b] 在蜂窝基站的杂散测量项目中,有—项落入系统内部接收频段的杂散和互调测试,这项测试对频谱分析仪[url=http://www.hyxyyq.com][color=#ffffff].[/color][/url]有很高的要求,如果频谱分析仪的底噪声无法满足测试要求,可以采用低噪声放大器来协助完成(如下图)。[align=center][img=gooxian-噪声放大器]http://www.gooxian.com/Storage/master/gallery/201711/20171107105427_4250.jpg[/img][/align][align=center]用低噪声放大器配合基站杂散测量[/align]

  • 233-290 SuperNine多端口射频圆形连接器Glenair

    233-290 SuperNine多端口射频圆形连接器是由[url=https://www.ldteq.com/brand/77.html]Glenair[/url]公司生产的一种高性能连接器,专为满足军事和工业应用中对射频连接的高要求而设计。以下是该连接器的主要特点和规格:   1. 触点数量与尺寸:该连接器提供1至29个触点选项,触点尺寸可选8、12或16。这些触点是射频触点,需要单独购买,型号分别为#8 BMB、#12 SMPM或#16 SMPS。   2. 外壳材料:连接器的外壳采用坚固的铝或不锈钢材料制成,确保了连接器的耐用性和可靠性。   3. 环境防护:连接器配备了氟硅胶索环,这是一种高级密封材料,能够有效保护连接器免受恶劣环境的影响,如水分、灰尘和其他污染物。   4. EMI保护:插头部分采用了铜合金接地弹簧,这种设计有助于提供电磁干扰(EMI)保护,确保信号传输的清晰和稳定。   5. 触点布局:连接器提供15种不同的MIL-STD-1560布局,用户可以根据自己的需求选择最合适的布局。   6. 外壳尺寸:有8种不同的外壳尺寸可供选择,以适应不同的安装和使用场景。   7. 接口设计:连接器具有scoop-proof接口设计,这种设计可以防止插头在连接时意外损坏触点。   8. 排污管理:插头上的排污管理功能有助于保持连接器的清洁,防止污染物积聚。   9. 后释放接触:连接器设计有后释放接触机制,这有助于确保连接和断开过程中的稳定性和安全性。 [b]产品型号:[/b]   233-290-G6 插头,EMI 弹簧(插座触点)   233-290-05 直插式插座(针触点)   233-290-CS 壁挂式插座,标准铆接螺母(引脚触点)   233-290-HS 壁挂式插座,标准螺旋油(引脚触点)   233-290-00 壁挂式插座(引脚触点)   233-290-07 锁紧螺母插座(针触点)   233-290-CM 壁挂式插座,公制铆接螺母(引脚触点)   233-290-HM 壁挂式插座,公制螺旋油(引脚触点) [align=center][img=233-290 SuperNine多端口射频圆形连接器Glenair,457,602]https://www.ldteq.com/public/ueditor/upload/image/20240523/1716428651631020.png[/img][/align]   总结:233-290 SuperNine多端口射频圆形连接器是一款高性能、高可靠性的连接器,适用于需要高密度射频连接的应用,如军事通信、航空电子和其他工业领域。其坚固的外壳、环境防护、EMI保护和多种触点布局选项使其成为市场上的一个优秀选择。 [size=14px]更多[/size][url=https://www.ldteq.com/brand/77.html]Glenair[/url][size=14px]连接器相关产品信息可咨询[/size][url=https://www.ldteq.com/]立维创展[/url][size=14px]。[/size]

  • 处理射频电源

    处理射频电源

    PE icp射频电源低价出售,欢迎用得着的版友来询[img=,690,899]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807041019012550_9107_2365473_3.png[/img][img=,690,815]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807041019024160_155_2365473_3.png[/img]

  • 北京市发布《射频电磁辐射车载巡测技术规范》(DB11/T 2017-2022)

    022年9月29日,经北京市市场监督管理局批准我市发布《射频电磁辐射车载巡测技术规范》(DB11/T 2017-2022),标准将于2023年1月1日起实施。  该标准规定了100 kHz~6 GHz频段内的电磁辐射车载巡测的监测系统、监测设备、监测条件、监测方法、质量保证等技术要求。适用于城市区域电磁环境质量车载巡测,其他射频电磁场车载巡测可参照执行。  附件:[url=http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/sthjlyzwg/jczf/325958775/2022101008583884282.pdf]《射频电磁辐射车载巡测技术规范》(DB11/T 2017-2022)[/url]

  • 关于射频导纳料位计的技术探讨

    关于射频导纳料位计的技术探讨

    射频导纳物位计(变送器)是一种新颖的物位测量仪表,它采用先进的射频导纳技术,利用电容的变化来测量贮罐内的料位,随着贮罐内料位的变化,电极与罐壁之间的电容量也随之变化,其固态电子线路将连续监测这一变化,并将变化与基准电路进行比较,然后输出与料位成正比的精确而又独立的4~20mA电流信号。它的结构分为主电极和补偿电极两部分。在主电极与补偿电极间分别施加一组RF射频信号,因而具有很好的抗粘料、挂料特性,克服了电容式物位计不能消除导电挂料影响的缺陷,是取代电容料位开关的新型物/液位测量产品。射频导纳物位计具有运行可靠,能抗生挂料层的影响,适用于几乎所有工业现场。仪表还具有安装方便,免维护,低价位等特点。仪表广泛用于石油、化工、冶金、医药、电力、食品、造纸等工业领域。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_648252_2814155_3.jpg射频导纳料位计由于保护电极的存在,检测电路将检测电极和保护电极的信号进行比较,从而实现克服物料粘附对物位测量的影响。下面详细的介绍相关显著的技术特点:1、通用性强:适用于各种场合,可检测颗粒、飞灰、导电、非导电液体、粘稠物料;2、抗粘附电路:先进的抗粘附电路设计,可以消除物料的粘附而产生虚假错误信号;3、失电保护模式:低位或高位故障报警。现场可调。4、安装调整容易5、不怕粘料、挂料6、稳定性好,不受温度影响7、延时输出可调8、可选耐温最高可达:550℃9、高低位失效保护功能

  • 射频发生器

    l射频发生器1. 电路类型:电感反馈式自激振荡电路,同轴电缆输出,匹配调谐,取功率反馈进行 闭环自动控制。2. 工作频率:40MHz 3. 频率稳定性:<0.1% 4. 输出功率:800W—1200W5. 输出功率稳定性:≤ 0.2%6. 电磁场泄漏辐射强度:距机箱30cm处 电场强度E:<2V/m 磁场强度H:<射0.2A/m 7. 电源:交流220V 25A

  • 射频开关构型选择

    射频开关构型选择

    [img=,690,552]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905231202188018_5323_3859729_3.jpg!w690x552.jpg[/img] 射频开关分为多种构型、类型及技术。最简单的分类方法为常开电路和常闭电路两种构型。一般而言,未特别标明的开关即为常开电路开关。当一个开关在断电后仍保持原有切换状态,该开关即称为闭锁开关。只有在开关电源被切断后,闭锁开关才恢复至默认状态。虽然上述各种构型从外部观点来看并不复杂,但在更大的系统中,其可能对功耗、安全性、系统复杂度和成本产生深远影响。[img=,250,175]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905231202288468_6237_3859729_3.jpg!w250x175.jpg[/img] 主要的开关构型为路由、多端口、转换、矩阵及旁路构型。各种射频开关常组合使用,以形成更大的开关结构,有时其还使用具有不同频率行为的信号路径。 最常见的开关命名规范由输入位置个数(也称刀数)及输出位置个数(也称掷数)构成。例如,单刀单掷(SPST)开关为简单的断流构型,而六刀十掷(6P10T)开关为复杂的矩阵开关。[img=,500,334]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905231202552288_353_3859729_3.jpg!w500x334.jpg[/img]单刀六掷继电器开关 除了上述简单的构型命名法,某些开关构型还具有通用名称。多端口开关只不过是三掷或更多掷的单刀开关。这些命名有时还可能造成困扰,双刀双掷(DPDT)开关也可指四端口转换开关。该转换构型可将开关锁定为以下两种模式中的一种:(端口1至端口3)路径+(端口2至端口4)路径;或者(端口1至端口2)路径+(端口3至端口4)路径。[img=,556,371]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905231203086168_455_3859729_3.jpg!w556x371.jpg[/img]大功率转换继电器开关更多内容请关注嘉兆科技嘉兆科技 (深圳)有公司成立于1980年,是集测试测量、多层印刷电路板于研发、生产、销售、服务为一体的高科技公司,总部设在深圳,由香港嘉兆科技有限公司投资,业务从美国的“硅谷”、新加坡等国际城市陆续延伸至全国,并分别在北京、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。

  • 【求助】DSQII,射频问题?

    本人DSQII新手用户。现在遇到一个问题,就是射频频率实际值老是和设定值相差很远,今天调谐好了,然后第二天的时候,进针空白试剂(如丙酮)后,再去诊断,实际值和设定值就会相差0.5以上了,连续好多天是这样了,这是怎么回事啊。如图。

  • 【实战宝典】什么是ICP?什么是射频?射频发生器起什么作用,对ICP有什么影响?

    【实战宝典】什么是ICP?什么是射频?射频发生器起什么作用,对ICP有什么影响?

    问题描述:什么是ICP?什么是射频?射频发生器起什么作用,对ICP有什么影响?解答:[font='Times New Roman','serif'][color=black]ICP[/color][/font][font=宋体][color=black]是[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]Inductively Coupled Plasma[/color][/font][font=宋体][color=black]的缩写,代表着电感耦合等离子体,如下图所示。[/color][/font][align=center][img=,690,454]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206211116527891_1843_3389662_3.jpg!w690x454.jpg[/img][/align][font=宋体][color=black]前一个是做水溶液样品的等离子体照片,后一个是做有机物直接进样的等离子体照片。(图片由谱育科技[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]EXPEC 7350[/color][/font][font=宋体][color=black]型三重四极杆[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url][/color][/font][font=宋体][color=black]上标配的摄像头拍摄)[/color][/font][font=宋体][color=black]射频([/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]RF[/color][/font][font=宋体][color=black])是[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]Radio Frequency[/color][/font][font=宋体][color=black]的缩写。[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]Radio[/color][/font][font=宋体][color=black]是无线电广播和收音机的意思,在[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]Carpenters([/color][/font][font=宋体][color=black]木匠兄妹[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black])[/color][/font][font=宋体][color=black]的名曲《[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]Yesterday Once More[/color][/font][font=宋体][color=black]》中,[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]Karen Carpenter[/color][/font][font=宋体][color=black]用优美而略带伤感的嗓音唱到:[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]When I was youngI’d listen to the radio, waitingfor my favorite songs. When they played I’d sing along, it made me smile.[/color][/font][font=宋体][color=black]可惜的是,[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]Karen Carpenter[/color][/font][font=宋体][color=black]是个减肥不要命的主,唱这首《昨日重现》的[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]10[/color][/font][font=宋体][color=black]年后,她死在父母怀中,就像她出生时躺在父母怀中一样安详,这就是昨日重现。她为什么这么痴迷于减肥呢?其实她也不胖,她表面上是减肥,实际上她是希望永远苗条,永远年轻,她希望吃唐僧肉长生不老,吃别的都没啥意思,于是她死于神经性厌食症。所以说呀,啥胖不胖的,哥们弟兄姐妹们,吃着喝着先,来,干一杯。[/color][/font][font=宋体][color=black]扯远了。射频([/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]RF[/color][/font][font=宋体][color=black])[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]Radio Frequency[/color][/font][font=宋体][color=black]就是广播频率,这个频率的电磁波可以在空气中传播,并经大气层外缘的电离层反射,形成远距离传输能力,其频率范围是[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]300K-300 GHz[/color][/font][font=宋体][color=black],[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url][/color][/font][font=宋体][color=black]和[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]ICP-OES[/color][/font][font=宋体][color=black]上用的[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]27.12 MHz[/color][/font][font=宋体][color=black]和[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]40.68 MHz[/color][/font][font=宋体][color=black],以及家用微波炉、微波消解仪和超级微波消解仪用的[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]2450 MHz[/color][/font][font=宋体][color=black],都属于射频。[/color][/font][font=宋体][color=black]小伙伴不禁要问,为什么非得是[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]27.12 MHz[/color][/font][font=宋体][color=black]、[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]40.68 MHz[/color][/font][font=宋体][color=black]和[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]2450 MHz[/color][/font][font=宋体][color=black]这几个数呢?好像各个[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url][/color][/font][font=宋体][color=black]和微波厂家都商量好似的,郭德纲说得好啊,同行之间是赤裸裸的仇恨,难道说如今同行也可以达成共识啦?[/color][/font][font=宋体][color=black]首先同行之间可以有共识,国外的行业协会非常多,行业协会可以制定标准,规范行业行为,我国也有仪器仪表协会。同行有竞争是正常的,良性竞争可以促进行业的发展。如果同行的竞争发展到仇恨,那已经到了恶性竞争的程度,说明这个行业需要进行整顿了。[/color][/font][font=宋体][color=black]其次,射频是可以在空中到处跑的,会串台,为了防止民用射频发射点对无线电通讯、广播、电视和雷达等造成干扰,国际组织规定了工业、科学研究、医学及家用等民用射频的频率,请看下面两条:[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]ISO/IEC TR 18047-3-2011[/color][/font][font=宋体][color=black]信息技术[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black].[/color][/font][font=宋体][color=black]射频识别装置合格试验方法[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black].[/color][/font][font=宋体][color=black]第[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]3[/color][/font][font=宋体][color=black]部分[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]:13.56 MHz[/color][/font][font=宋体][color=black]空中接口通信的试验方法[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]ISO/IEC TR 18047-4-2004[/color][/font][font=宋体][color=black]信息技术[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black].[/color][/font][font=宋体][color=black]射频识别装置合格试验方法[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black].[/color][/font][font=宋体][color=black]第[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]4[/color][/font][font=宋体][color=black]部分[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]:2.45 GHz[/color][/font][font=宋体][color=black]空中接口通信的试验方法[/color][/font][font=宋体][color=black]小伙伴不禁又问了,这里面也没有[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]27.12 MHz[/color][/font][font=宋体][color=black]和[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]40.68 MHz[/color][/font][font=宋体][color=black]呀?[/color][/font][font=宋体][color=black]好吧,[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]13.56[/color][/font][font=宋体][color=black]×[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]2=27.12[/color][/font][font=宋体][color=black],[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]13.56[/color][/font][font=宋体][color=black]×[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]3=40.68[/color][/font][font=宋体][color=black]。这是倍频。电脑的[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]CPU[/color][/font][font=宋体][color=black]就常常采用倍频技术。[/color][/font][font=宋体][color=black]小伙伴不禁再问,那[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]PerkinElmer[/color][/font][font=宋体][color=black]新出的[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url][/color][/font][font=宋体][color=black],射频发生器既不是[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]27.12 MHz[/color][/font][font=宋体][color=black],也[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]40.68 MHz[/color][/font][font=宋体][color=black],这是怎么回事?[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]13.56[/color][/font][font=宋体][color=black]×[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]2.5=33.90[/color][/font][font=宋体][color=black],理论上倍频是从[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]1.5[/color][/font][font=宋体][color=black]一直到无限的,但需要注意的是,倍频是以[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]0.5[/color][/font][font=宋体][color=black]为一个间隔单位。[/color][/font][font=宋体][color=black]射频发生器([/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]RF[/color][/font][font=宋体][color=black]发生器)就是产生射频的装置。[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url][/color][/font][font=宋体][color=black]的研发和生产非常难,难在哪呢?难在高频([/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]RF[/color][/font][font=宋体][color=black]发生器、四极杆驱动器)、高电流([/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]RF[/color][/font][font=宋体][color=black]发生器)、高电压(点火针)、高精度(四极杆、锥、炬管准直)、高温(等离子体)、高腐蚀性(进样系统),其中高频、高压、高电流不仅做起来难,使用起来还容易坏,[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url][/color][/font][font=宋体][color=black]中的故障,一半以上来自射频发生器。[/color][/font][font=宋体][color=black]射频发生器之于[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url][/color][/font][font=宋体][color=black],就像心脏之于人。心脏坏了,不跳了,人也就歇菜了。射频发生器坏了,不工作了,[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url][/color][/font][font=宋体][color=black]也就废了。所以[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url][/color][/font][font=宋体][color=black]只要能把等离子体点着,有问题也是小毛病,点不着了,基本都是大问题。[/color][/font] [img=,470,350]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206211117156383_3669_3389662_3.jpg!w470x350.jpg[/img][align=center][font=宋体]谱育科技厂房内装配好的射频发生器。[/font][/align][align=left][font=宋体]以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》[/font][/align]

  • 射频发生器的问题

    请问各位大虾,Agilent 7700的射频发生器(27.12MHz)是自激式的吗?我知道PE的NexIon300是自激式的(40.68MHz),thermo的iCAP-Q(27.12MHz)的是晶控的吗?

  • SMA型射频噪声源发生器

    [font=Calibri]SMA[/font][font=宋体]型[/font][font=Calibri][font=宋体]射频噪声源发生器[/font][/font][font=Calibri]15.5 DB [/font][font=宋体][font=Calibri]ATM Microwave[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]ATM[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=Calibri]Microwave[/font][font=宋体]的[/font][font=Calibri]SMA[/font][font=宋体]型微波射频噪声源发生器为微波电路提供白高斯电子噪声。输出是平整的瞬态宽带电子高斯噪声。[/font][font=Calibri]SMA[/font][font=宋体]型微波射频噪声源发生器将直流电输入转换成高斯白噪声。[/font][font=Calibri]SMA[/font][font=宋体]型微波射频噪声源发生器主要用于[/font][font=Calibri]10MHz[/font][font=宋体]至[/font][font=Calibri]26.5Ghz[/font][font=宋体]的频率段。[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]SMA[/font][font=宋体]型微波射频噪声源发生器提供中小型、高效率的射频电流源。具有相对稳定性和安全性,还可以在较宽的温度范围使用。[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]ATM[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=Calibri]Microwave[/font][font=宋体]提供微波噪声发生器,适用于各种技术应用,包括相位噪声检测、国防军事目标干扰及其雷达和其他设备的自测试。[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]R[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]X[/font][font=宋体]和[/font][font=Calibri]T[/font][font=宋体]组件[/font][/font][font=宋体][font=宋体]机壳:[/font][font=Calibri]0.75"X.75"X3.4"[/font][font=宋体](最高)[/font][/font][font=宋体][font=宋体]直流电输入:[/font][font=Calibri]BNC(F)[/font][font=宋体]连接器[/font][/font][font=宋体][font=宋体]射频输出:[/font][font=Calibri]SMA(M)[/font][font=宋体]连接器[/font][/font][font=宋体][font=宋体]注:[/font][font=Calibri]T[/font][font=宋体]封装规格具备[/font][font=Calibri]2.9mm(M)[/font][font=宋体]输出连接器[/font][/font]

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