喇叭极性检测

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喇叭极性检测相关的仪器

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  • 喇叭测试方案一拖四高效测试系统 本测试系统工作原理:通过AD2122音频仪发出音测试信号到AMP-50测试功放,测试功放推动扬声器发出声音,在屏蔽箱内通过高灵敏度麦克风获取声波信号,声波信号经麦克风处理后经过AMP50再传入AD2122进行数据分析处理。 操作方式:本测试系统是一拖四测试,实现一套设备连接两台测试箱进行测试,实现乒乓式测试,在仪器正在测试1号喇叭的时候,人工放入2号喇叭,仪器自动切换测试2号喇叭的时候,人工放入1号喇叭,实现交叉测试,测试效率非常高。 喇叭测试系统可以稳定快速准确地一键测试喇叭的全部参数,包括频响、失真、阻抗曲线、异常音(震音、杂音、破音等)、T-S值、F0等参数,测试完成后自动生成测试报告,方便后期数据追溯查阅,且本系统测试效率非常高,软件上操作简易,员工培训简单易懂,极大地节省了员工培训的时间和成本。目前在生产实践中的扬声器测试有以下几个问题:测试现场环境嘈杂、测试效率低、操作系统复杂、人工听异常音。为解决以上难点问题,奥普新音频技术有限公司特别推出了audiobus扬声器测试系统。 系统的主要特点有:友好的中文操作界面集成扬声器测试所需的全部项目3秒内可一键测得频响、失真、异常音、阻抗、极性、F0等项目异常音(漏气、杂音、振音等)测试准确迅速,完全取代人工听音小型屏蔽箱确保测试准确性与稳定性高效的同时保证检测精度高性价比帮助企业降低成本audiobus扬声器测试系统由屏蔽箱、检测主体部分、人机交互部分三个模块组成。屏蔽箱外部采用优质铝合金板,能有效隔绝外界低频段干扰。内部环绕吸音棉,避免声波反射的影响。检测主体部分由我公司自主品牌的AD2122音频分析仪、专业测试功放AMP50以及标准测量麦克风组成。人机交互部分由电脑和脚踏板组成。喇叭测试方案一拖四高效测试系统 可测参数:该套系统可检测扬声器测试所需的全部项目,即异常音、频响曲线、THD曲线、极性曲线、阻抗曲线、F0参数等项目。该套系统可检测扬声器测试所需的全部项目,即异常音、频响曲线、THD曲线、极性曲线、阻抗曲线、F0参数等项目。在生产线上,企业无需对操作人员进行专业培训。技术人员根据优质扬声器指标对待测参数进行上下限设定后,操作人员只需要3个动作即可完成扬声器的优良鉴别,即放置待测扬声器、脚踩踏板自动测试、取出待测扬声器。一名操作人员可搭配两套audiobus扬声器测试系统,极大的提高了生产效率。喇叭测试方案一拖四高效测试系统 主要特点:简易:友好的中文操作界面全面:集成扬声器测试所需的全部项目高效:3秒内可一键测得频响、失真、异常音、阻抗、极性、F0等项目优化: 异常音(漏气、杂音、振音等)测试准确迅速,完全取代人工听音稳定:小型屏蔽箱确保测试准确性与稳定性精确:高效的同时保证检测精度 经济:高性价比帮助企业降低成本
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  • 喇叭天线 400-860-5168转0760
    高频发射喇叭天线
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喇叭极性检测相关的方案

喇叭极性检测相关的论坛

  • 【摆论据】喇叭天线之七大家族

    【摆论据】喇叭天线之七大家族

    喇叭天线是面天线,波导管终端渐变张开的圆形或矩形截面的微波天线,是使用最广泛的一类微波天线。它的辐射场是由喇叭的口面尺寸与传播型所决定的。其中,喇叭壁对辐射的影响可以利用几何绕射的原理来进行计算的。如果喇叭的长度保持不变,口面尺寸与二次方相位差会随着喇叭张角的增大而增大,但增益则不会随着口面尺寸变化。在射频、微波和毫米波应用中,天线必然是最多被涉及到的元器件类别之一。这其中,诞生自20世纪初的喇叭天线一直沿用至今。从本质上说,喇叭天线属于波导的一个分支:一端为尺寸较大的矩形或圆形波导,另一端为尺寸较小的波导或同轴端口。 喇叭天线的优点包括具有低电压驻波比(VSWR),非常宽的工作带宽(10:1乃至20:1),且传输方向性集中。同时,因这类天线的构造相对简单,制造成本也相对较低。就应用来说,由于喇叭天线的增益和驻波比曲线在带宽范围内非常平坦,因此非常适合用于测试其他天线的性能。 通常,在雷达和微波辐射计中喇叭天线被用作定向天线;在抛物面天线等大型天线结构中被用作馈源喇叭;而在其他天线的测试中,多用作于校准和测试工具。除此之外,在当前许多新的5G测试平台及概念验证原型中,出于结构简单等方面的考量也会采用喇叭天线。喇叭天线还经常会被用于信道测量等现场测试设备。 在这么多的应用场景中,具体涉及的喇叭天线也分属不同类型,在结构上各具差异。我们在此归纳出喇叭天线的主要类别——分属七大家族,与您共享。角锥喇叭天线Pyramidal Horn Antenna 最为常见的喇叭天线类别。外观呈以矩形或正方形(多为矩形)终端波导端口为顶部的金字塔结构。[img=,554,420]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904231511443296_6400_3859729_3.jpg!w554x420.jpg[/img]PE9851A-2022 GHz - 33 GHz20 dBi增益UG-1530/U正方形法兰WR-34波导PE9864/SF-101.7 GHz - 2.6 GHz10 dBi增益SMA母头WR-430波导扇形喇叭天线Sectoral Horn Antenna 这一类的喇叭天线在结构一面与终端波导端口壁保持水平,而其他面则向外逐渐增宽。根据渐宽面与水平面的朝向,扇形喇叭天线可分为E平面扇形喇叭天线和H平面扇形喇叭天线。圆锥喇叭天线Conical Horn Antenna 与角锥喇叭天线等矩形金字塔结构的喇叭天线不同,圆锥喇叭天线通常为终端呈圆形或椭圆形的圆锥或椭圆锥。某些圆锥喇叭天线的终端也可以为矩形。[img=,554,442]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904231512017536_7233_3859729_3.jpg!w554x442.jpg[/img]PEWAN103650 GHz - 58 GHz25 dBi增益UG-383/U-Mod圆形法兰WR-19波导PEWAN103450 GHz - 58 GHz15 dBi增益UG-383/U-Mod圆形法兰WR-19波导标量或指数喇叭天线Scalar or Exponential Horn Antenna 与典型的角锥、扇形或圆锥喇叭天线不同,此类型的指数喇叭天线具有以指数级逐渐变细的侧面,从而形成从天线开口延伸至波导终端的曲面。此构造方式最大限度地降低了内部反射量,并可在极宽的带宽范围内保持一致的阻抗和电气性能。[img=,455,216]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904231512158564_7765_3859729_3.jpg!w455x216.jpg[/img]PEWAN106955 GHz - 65 GHz10 dBi增益UG-385/U圆形法兰WR-15波导波纹喇叭天线Corrugated Horn Antenna 波纹喇叭天线的侧壁内表面上有与天线中轴垂直的横槽。在电学意义上,这些横槽的尺寸小于工作波长,从而可在天线带宽范围内实现极低的旁瓣及交叉极化水平。此类型的天线通常用于卫星和射电望远镜用途。增益喇叭天线Gain Horn Antenna 增益喇叭天线,指的是在较宽的带宽范围内具有一致性高增益的喇叭天线。通常,在雷达、卫星及太空领域中,增益喇叭天线被用来对其他天线进行测试。[img=,514,437]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904231512283116_6034_3859729_3.jpg!w514x437.jpg[/img][img=,541,474]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904231512285796_7032_3859729_3.jpg!w541x474.jpg[/img]PE9887-111 GHz - 18 GHz11 dBi增益SMA母头宽带PE-W15A00158 GHz - 63 GHz0 dBi增益UG-387/U圆形法兰WR-15波导PE9881-3456.5 GHz - 67 GHz34 dBi增益UG-385/U圆形法兰WR-15波导PE9850/2F-1026.5 GHz - 40 GHz10 dBi增益2.92mm母头WR-28波导馈源喇叭天线Feed Horn Antenna 馈源喇叭天线,作用于在射频及微波电子器件与卫星天线、射电望远镜中使用的拋物面反射器之间收发信号。[img=,440,195]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904231512409549_3655_3859729_3.jpg!w440x195.jpg[/img]PEWAN107055 GHz - 65 GHz10 dBi增益UG-385/U圆形法兰WR-15波导如需了解更多内容请关注嘉兆科技

  • 锚索抗拉拔承载力检测

    点击链接查看详情:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-39657.html[/url]样品名称 预应力锚索规格型号 钢绞线:1×7-15.2-1860 锚具: M15-4工程名称 隧道进口仰坡危岩体增设防护设施工程工程部位 上段灰岩陡壁危岩体加固样品数量 5组[font=&][size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]预应力锚索检测项目:抗拉拔承载力。锚索检测判定依据:JGJ 145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》技术要求:抗拉拔承载力≥400KN[font=&][size=16px][color=#333333]检测标准[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][table][tr][td]产品名称[/td][td]检测项目[/td][td]检测标准[/td][/tr][tr][td]锚索[/td][td]抗拉拔承载力[/td][td]JGJ 145-2013[/td][/tr][/table][font=&][size=16px][color=#333333]我们的优势[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]中钢国检在全国各地都有分公司办事处,目前已经成立的有34个办事处,10家分子公司,可以第一时间赶往现场做检测。中钢国检有专业的检测设备,工程师可以带着设备到现场做检测,给出方案。

喇叭极性检测相关的耗材

  • 喇叭天线 太赫兹天线 太赫兹源75-500GHz
    产品简介 Eachwave 推出的标准增益喇叭天线适用于各种研发性实验,如电磁学测试,增益校准等。标准产品中心频率的典型增益值为26dB,对于增益有更高要求的客户,我们也能定制满足大部分客户的要求。标准喇叭天线都配备有UG-387/M精密型法兰。喇叭天线是有由一块铝棒制作而成,链接法兰处没有焊接,且螺丝。 标准喇叭天线的外形设计是为了减小质量,提高稳定性。当然,对于天线外形,屹持光电也可以根据客户要求进行定制。 产品特点 —— 中心频率 26 dB 典型增益 —— 铝制高性能标准增益喇叭天线 —— 中心频率75GHz-500GHz —— UG-387/M 法兰 —— 其他参数要求可定制 规格参数 Model Input waveguide fmin [GHz] f0 [GHz] fmax [GHz] Length [mm] A [mm] B [mm] VSWR SGH-26-WR10 WR-10.0 75 92 110 80 31 22 1,1 SGH-26-WR08 WR-8.0 90 110 140 64 25 18 1,1 SGH-26-WR06 WR-6.5 110 140 170 52 20 14 1,15 SGH-26-WR05 WR-5.1 140 180 220 41 16 11 1,2 SGH-26-WR04 WR-4.3 170 215 260 35 13 9 1,2 SGH-26-WR03 WR-3.4 220 275 330 27 11 8 1,25 SGH-26-WR2.8 WR-2.8 260 330 400 23 9 7 1,3 SGH-26-WR2.2 WR-2.2 330 415 500 18 7 5 1,3 更多太赫兹源相关产品 太赫兹量子级联激光器THz-QCL: EasyQCL-1000 太赫兹量子级联激光器 THz QCL 高功率太赫兹源 High power THz source 80-300GHz IMPATT有源倍频器 THz IAFM 雪崩二极管IMPATT 定制喇叭天线 THz Hrons up to 400GHz 回波振荡器 BWO oscillators
  • 带喇叭形边的窄口平底烧瓶
    带喇叭形边的窄口平底烧瓶3.3级透明硼硅玻璃 极好的耐化学性耐高温热膨胀系数极小,较耐温度变化 经济实用,可用于多种应用。带容量标记和白色标签区。带喇叭形边的窄口平底烧瓶容量高度外径管颈外径包装规格VWR目录号100 ml110 mm64 mm26 mm1VWRI214-1177250 ml143 mm85 mm34 mm1VWRI214-1178500 ml168 mm105 mm34 mm1VWRI214-11791000 ml200 mm131 mm42 mm1VWRI214-11802000 ml240 mm166 mm50 mm1VWRI214-1181
  • GasBadgePro检测仪 GasBadgePro检测仪 GasBadgePro检测仪
    GasBadgePro检测仪 产品简介:GasBadgePro是美国英思科公司最新研制的新一代单一气体检测仪,可检测一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、二氧化硫、氯气、二氧化氯、磷化氢和氨气等等。该仪器防水、防电磁辐射、结实耐用。 GasBadge® Pro可以通过红外接口直接与其他设备,比如英思科公司的自动校正系统、计算机、红外打印机相连,进行自动标定、数据下载打印等。 可记录标准的STEL和TWA数值,记录一年的带时间标记的测量数据,过去15次警报记录。 防冲击外壳可适应各种恶劣环境。四键操作,简单方便。 技术参数: 外 壳:聚碳酸酯外壳,防水防腐、防电磁辐射 体 积:94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm 重 量:85 g 传 感 器:CO, H2S, O2, NO2, SO2, NH3, Cl2, ClO2, PH3 测量范围:CO: 0-1,500 ppm 1 ppm H2S :0-500 ppm,0.1ppm O2 : 0-30% 0.1% NO2 : 0-150 ppm 0.1 ppm SO2 : 0-150 ppm 0.1 ppm NH2 : 0-100 ppm 1 ppm Cl2 : 0-100 ppm 0.1 ppm ClO2: 0-1 ppm 0.01 ppm PH3 : 0-10 ppm 0.01 ppm 显 示:LCD图标显示,易于操作,气体数据直读,带背景灯 警 报:用户预置高低报警,声光震动报警 电 池:可更换3V,CR2锂电池 运行时间:最小2600小时 数据记录:连续记录,记录最近15次报警时刻和持续时间, 峰值记录,通过红外接口下载数据和直接打印。 数据采集:每分钟间隔一年 温度范围:-40&mdash 60oC 适度范围:0-99% RH (非冷凝) 国际认证:UL和cUL: ClassI, Div 1, Groups A,B,C,D T4 Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4 CSA: Class I, Div 1, Groups A,B,C,D T4; Ex ia IIC T4 ATEX: 本质安全 EEx ia I/IIC T4,II 2G I M2 EMC: EN50270 澳大利亚: Ex ia I/IIC T4 IEC: Ex ia IIC T4 俄罗斯: GOST-R认证 MSHA: 本质安全

喇叭极性检测相关的资料

喇叭极性检测相关的资讯

  • 用于毫米尺度3D物体操纵的喇叭状粘附结构
    对于毫米尺度3D物体的操纵技术在电子转印、精密装配、微机电系统等领域具有重要的应用前景。传统的基于机械夹持的抓取方案(如镊子等)需要针对不同特征的物体进行专门的设计和定制。例如,普通的尖头镊子难以夹持球体,需要在镊子末端设计专门的环形结构,并且具有环形结构的镊子无法夹持直径小于环形的球体。此外,对于平放在基底表面上的薄片状脆性物体(如硅片等)来说,因其无特殊的可夹持特征,使用镊子等工具难以将其从基底表面夹持住。目前,对于毫米尺度的不同形状和尺寸的3D物体进行可控抓取操纵的通用性技术方案仍然面临挑战。近日,清华大学机械工程系摩擦学国家重点实验室的田煜教授课题组提出了一种毫米尺度的喇叭状可控粘附结构及其力学调控方法。喇叭状粘附结构由面投影微立体光刻技术(nanoArch S130,摩方精密)和多步浇铸的工艺方案制备而成,对于多种曲率表面具有良好的自适应接触性能。喇叭状可控粘附结构能够通过接触界面的范德华力作用和负压作用达到~80 kPa的粘附强度,通过外力调控屈曲失稳与基底表面主动脱附,从而实现对于多种三维物体的可控抓取和操纵。该项研究成果以“Trumpet-shaped controllable adhesive structure for manipulation of millimeter-sized objects”为题发表在国际知名期刊《Smart Materials and Structures》上。该研究工作由清华大学机械工程系摩擦学国家重点实验室的博士生李小松完成。原文链接:https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-665X/ac262f图1 喇叭状可控粘附结构制备工艺流程图。(a)由面投影微立体光刻技术直接制备得到的蘑菇状结构;(b)通过浇铸得到阴模模具;(c)阴模模具浇铸PU并脱泡;(d)将PDMS球面按压模具得到凹面结构;(e)脱模后的喇叭状结构(dp = 1 mm, h = 1 mm, dt = 1.8 mm, θ =60º);(f)喇叭状结构的扫描电镜照片。图2 喇叭状粘附结构的粘附性能典型测试力曲线和对应的接触状态演化规律。(a)附着测试模式和(b)脱附测试模式对应的典型法向力测试曲线;(c)附着测试模式和(d)脱附测试模式对应的接触界面状态演化过程;(e)附着测试模式下喇叭状粘附结构的粘附力和预载荷之间的关系;(f)脱附测试模式下喇叭状粘附结构的粘附力和剪切距离的关系。图3 基于内聚力模型的喇叭状可控结构的有限元仿真与界面法向应力演化规律机理。(a)接触-脱附测试过程;(b)接触-卸载-剪切测试过程;(c)接触-卸载-扭转过程中喇叭状粘附结构的变形行为;(d)附着测试过程和(e)脱附测试过程中接触界面法向应力的演化规律,其中紫色的箭头表示法向应力分布的变化方向。图4 喇叭状可控粘附结构对不同大小、不同形状、不同质量、不同材质物体的操纵效果。(a)集成喇叭状粘附结构的操作器;(b)喇叭状粘附结构抓取、转移和释放物体的典型操作步骤;喇叭状粘附结构用于转移多种毫米尺度(c)平面物体和(d)曲面物体的展示;(e)喇叭状粘附结构用于操纵LED灯珠完成THU字样柔性电路装配的展示;(f)喇叭状粘附结构用于水下环境操纵曲面物体的展示。官网:https://www.bmftec.cn/links/10
  • 《Smart Materials and Structures》:用于毫米尺度3D物体操纵的喇叭状粘附结构
    对于毫米尺度3D物体的操纵技术在电子转印、精密装配、微机电系统等领域具有重要的应用前景。传统的基于机械夹持的抓取方案(如镊子等)需要针对不同特征的物体进行专门的设计和定制。例如,普通的尖头镊子难以夹持球体,需要在镊子末端设计专门的环形结构,并且具有环形结构的镊子无法夹持直径小于环形的球体。此外,对于平放在基底表面上的薄片状脆性物体(如硅片等)来说,因其无特殊的可夹持特征,使用镊子等工具难以将其从基底表面夹持住。目前,对于毫米尺度的不同形状和尺寸的3D物体进行可控抓取操纵的通用性技术方案仍然面临挑战。近日,清华大学机械工程系摩擦学国家重点实验室的田煜教授课题组提出了一种毫米尺度的喇叭状可控粘附结构及其力学调控方法。喇叭状粘附结构由面投影微立体光刻技术(nanoArch S130,摩方精密)和多步浇铸的工艺方案制备而成,对于多种曲率表面具有良好的自适应接触性能。喇叭状可控粘附结构能够通过接触界面的范德华力作用和负压作用达到~80 kPa的粘附强度,通过外力调控屈曲失稳与基底表面主动脱附,从而实现对于多种三维物体的可控抓取和操纵。该项研究成果以“Trumpet-shaped controllable adhesive structure for manipulation of millimeter-sized objects”为题发表在国际知名期刊《Smart Materials and Structures》上。该研究工作由清华大学机械工程系摩擦学国家重点实验室的博士生李小松完成。原文链接:https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-665X/ac262f图1 喇叭状可控粘附结构制备工艺流程图。(a)由面投影微立体光刻技术直接制备得到的蘑菇状结构;(b)通过浇铸得到阴模模具;(c)阴模模具浇铸PU并脱泡;(d)将PDMS球面按压模具得到凹面结构;(e)脱模后的喇叭状结构(dp = 1 mm, h = 1 mm, dt = 1.8 mm, θ =60º);(f)喇叭状结构的扫描电镜照片。图2 喇叭状粘附结构的粘附性能典型测试力曲线和对应的接触状态演化规律。(a)附着测试模式和(b)脱附测试模式对应的典型法向力测试曲线;(c)附着测试模式和(d)脱附测试模式对应的接触界面状态演化过程;(e)附着测试模式下喇叭状粘附结构的粘附力和预载荷之间的关系;(f)脱附测试模式下喇叭状粘附结构的粘附力和剪切距离的关系。图3 基于内聚力模型的喇叭状可控结构的有限元仿真与界面法向应力演化规律机理。(a)接触-脱附测试过程;(b)接触-卸载-剪切测试过程;(c)接触-卸载-扭转过程中喇叭状粘附结构的变形行为;(d)附着测试过程和(e)脱附测试过程中接触界面法向应力的演化规律,其中紫色的箭头表示法向应力分布的变化方向。图4 喇叭状可控粘附结构对不同大小、不同形状、不同质量、不同材质物体的操纵效果。(a)集成喇叭状粘附结构的操作器;(b)喇叭状粘附结构抓取、转移和释放物体的典型操作步骤;喇叭状粘附结构用于转移多种毫米尺度(c)平面物体和(d)曲面物体的展示;(e)喇叭状粘附结构用于操纵LED灯珠完成THU字样柔性电路装配的展示;(f)喇叭状粘附结构用于水下环境操纵曲面物体的展示。
  • 德瑞克实验室检测设备· 诚祝各位伙伴腊八快乐
    转眼间,又是一年“腊八”时,德瑞克诚祝各位伙伴「腊八快乐万事粥全」德瑞克专业生产检测仪器已18年,致力于实验室和工业检验仪器的研发/制造/销售,专注为不同领域提供实验室整体建设方案,产品及服务涵盖:分析仪器/环境检测/物理光学/力学检测/医疗检测/教学仪器/实验家具/实验耗材等8大类,包括:仪器仪表的委托检定与校准工作并出具证书。

喇叭极性检测相关的试剂

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