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湖南盈能電力科技有限公司,專業(yè)儀器儀表及自動化控制設備等。電力電子元器件、高低壓電器、電力金具、電線電纜技術研發(fā);防雷裝置檢測;儀器儀表,研發(fā);消防設備及器材、通訊終端設備;通用儀器儀表、電力電子元器件、高低壓電器、電力金具、建筑材料、水暖器材、壓力管道及配件、工業(yè)自動化設備銷;自營和各類商品及技術的進出口。
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基于頻偏功能進行混頻器/變頻器一致性測量,其特點包括:快速且有效的校準;復雜變頻組件的相位一致性測量;多通道下多組數(shù)據(jù)一次性顯示等特點。以下是以3672系列矢量網(wǎng)絡分析儀為發(fā)出的,基于頻偏功能的混頻器/變頻器一致性測量方案,對被測件無附加要求,可適用于各類混頻器/變頻器的一致性測試。測量連接示意圖如下所示。連接示意圖通過一次測量,即可得到測量混頻器相對于校準混頻器的一致性參數(shù)。每條軌跡都支持幅度、相位、群時延、史密斯圓圖、極坐標等多種格式的顯示。
在電子設備的實際測試過程中,因單臺供電電源的輸出電壓、電流,功率等無法滿足要求,工程師通常會選擇將多個電源并聯(lián)運行,以增加系統(tǒng)驅(qū)動力及測試靈活性。但普通電源并聯(lián)后,存在電流輸出不均衡,動態(tài)響應延遲等各種問題,這樣就會引起整個系統(tǒng)效率低下甚至崩潰。并聯(lián)均流技術是當前電力電子技術發(fā)展的一大重點,艾德克斯IT6500C系列電源,突破傳統(tǒng)電源技術瓶頸,其內(nèi)置硬件環(huán)路,確保主從模式支持并聯(lián),且主動均流,每個電源平等均分負載電流。
當電機負載出現(xiàn)不均衡或長時間運行后,軸承損壞導致振動幅度逐漸變大,所以對電機的震動測試可以有效評估電機的工作狀態(tài),本文給大家介紹一下電機震動的測量方法。電動機振動會加速電動機軸承磨損,使軸承的正常使用壽命大大縮短,且在工作時會發(fā)出很大的噪聲。同時,電動機振動將使繞組絕緣下降。電機的震動測試可以有效檢查電機的當前工作狀態(tài),評估電機的工作性能。震動測量系統(tǒng)的組成在測量電機震動的時候,配合電機測試臺架。
注意:表1中規(guī)定的R?JA僅供比較參考,鑒于板空間和銅排有限,在實際傳感器應用中,該值會更高。聯(lián)合電子設備工程委員會(JEDEC)或評估模塊(EVM)計算了數(shù)據(jù)表中的典型R?JA值。,LMZM236145°C/W的R?JA是基于一塊3mm*3mm的雙層電路板計算出來的。表1:LMZM2361與按照封裝類型分類的線性穩(wěn)壓器設計選項如表2所示,線性穩(wěn)壓器功耗為(24V-3.3V)x35mA約等于.93W功率,而LMZM2361功耗僅為.116W。
受到兩部分鐵芯閉合程度的影響,電流鉗精度通常比互感器差。同樣地基于電磁感應的電流鉗也只能測量交流?;诨魻栃碾娏縻Q在鐵芯中一個氣隙放置霍爾元件。利用霍爾元件測量氣隙中的磁感應強度,根據(jù)控制方式不同,有環(huán)和閉環(huán)兩種類型。環(huán)霍爾型使用線性度較好的霍爾元件,霍爾元件輸出電壓正比于被測電流。閉環(huán)霍爾型使用零磁通技術,鐵芯上有補償線圈。當初級有被測電流在鐵芯中產(chǎn)生磁通時,霍爾元件檢測鐵芯中的磁感應強度,通過負反饋將此誤差電壓轉(zhuǎn)換為電流驅(qū)動補償線圈,抵消鐵芯中的磁通, 終被測電流與補償線圈產(chǎn)生的磁通量大小一致方向相反,通過測量補償線圈的電流即可按照匝數(shù)比換算出被測電流。
但一般有哪些行之有效的降低紋波噪聲的對策呢?下面我們拋磚引玉,簡單討論常用的八個方法。電源PCB走線和布局反饋線路應避磁性元件、關管及功率二極管。輸出濾波電容放置及走線對紋波噪聲至關重要,如所示,傳統(tǒng)設計中由于到達每個電容的阻抗不一樣,所以高頻電流在三個電容中分配不均勻,設計中可以看出每個回路長度相當即高頻電流會均勻分配到每個電容中。如果PCB是多層板,可以選擇和主電流回路層 近一層覆地,覆地可以有效的解決噪聲問題,注意,盡量保證覆地的完整性。
挑戰(zhàn)在于,無線接收機要能檢測到非常小的信號。頻譜分析儀必須設置成接近模擬受擾接收機的靈敏度,才能“看到”接收機“看到”的東西。,普通LTE接收機的靈敏度約為-120dBm。也就是說,接收機通道上任何大于-120dBm的射頻污染都會影響接收機的操作。頻譜分析儀有兩種控制功能可以調(diào)節(jié)靈敏度:基準電平(RefLvl)和解析帶寬(RBW)。挑戰(zhàn)在于,在“空中”(OTA)進行測量時,基準電平必需保持得相當高(-30dBm),這樣在測量所有RF能量時,頻譜分析儀才不會過載。