上海辰丁自動(dòng)化設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 阿托斯ATOS柱塞泵,IFM易福門(mén)傾角傳感器,巴魯夫磁敏氣缸傳感器 |
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2018-1-17 閱讀(694)
德國(guó)力士樂(lè)REXROTH放大器技術(shù)參數(shù)威斯特推薦
項(xiàng)目 | 單位 | 性能參數(shù) | ||
頻率范圍Frequency Range | MHz | 45-550MHZ | 45-750MHZ | 45-860MHZ |
標(biāo)稱(chēng)增益Rated Gain | dB | 30 | ||
帶內(nèi)平坦度Flatness In Band | dB | ±0.5 ±0.75 | ||
標(biāo)稱(chēng)輸入電平Rated Input Level | dBμV | 72 | ||
標(biāo)稱(chēng)輸出電平Rated Output Level | dBμV | 102 | ||
增益調(diào)節(jié)范圍Gain Adjustable Range | dB | 0~20 | ||
斜率調(diào)節(jié)范圍Slope Adjustable Range | dB | 0~27(后均衡9dB) | ||
噪聲系數(shù)Noise Figure | dB | ≤10 | ||
載波組合三次差拍比(84個(gè)PAL-D) Composite Triplee Beat (84PAL-D | dB | 71 | ||
載波組合二次差拍比(84個(gè)PAL-D) Composite Second Order (84PAL-D | dB | 68 | ||
溫度補(bǔ)償范圍Temperatre Compensate Range | dB | ±1.5 | ||
反射損耗Noise Figure | dB | ≥14 | ||
抗雷擊能力Thunder Stroke Immunity | KV | 5 (10/700μS) | ||
電源電壓Power Voltage (50Hz) | V | A:~220V±15% B:~(30-60)V | ||
功耗Power Consumption | VA | 15 | ||
外型尺寸Dimension | mm |
展開(kāi)
1962年美國(guó)EG&G PARC(SIGNAL RECOVERY公司的前身) 的*臺(tái)鎖相放大器(Lock-in Amplifier,簡(jiǎn)稱(chēng)LIA)的發(fā)明,使微弱信號(hào)檢測(cè)技術(shù)得到標(biāo)志性的突破,極大地推動(dòng)了基礎(chǔ)科學(xué)和工程技術(shù)的發(fā)展。目前,微弱信號(hào)檢測(cè)技術(shù)和儀器的不斷進(jìn)步,已經(jīng)在很多科學(xué)和技術(shù)領(lǐng)域中得到廣泛的應(yīng)用,未來(lái)科學(xué)研究不僅對(duì)微弱信號(hào)檢測(cè)技術(shù)提出更高的要求,同時(shí)新的科學(xué)技術(shù)發(fā)展反過(guò)來(lái)促進(jìn)了微弱信號(hào)檢測(cè)新原理和新方法的誕生。
早期的LIA是由模擬電路實(shí)現(xiàn)的,隨著數(shù)字技術(shù)的發(fā)展,出現(xiàn)了模擬與數(shù)字混合的LIA,這種LIA只是在信號(hào)輸入通道,參考信號(hào)通道和輸出通道采用了數(shù)字濾波器來(lái)抑制噪聲,或者在模擬鎖相放大器(簡(jiǎn)稱(chēng)ALIA)的基礎(chǔ)上多了一些模數(shù)轉(zhuǎn)換(ADC)、數(shù)模轉(zhuǎn)換(DAC)和各種通用數(shù)字接口功能,可以實(shí)現(xiàn)由計(jì)算機(jī)控制、監(jiān)視和顯示等輔助功能,但其核心相敏檢波器(PSD)或解調(diào)器仍是采用模擬電子技術(shù)實(shí)現(xiàn)的,本質(zhì)上也是ALIA。直到相敏檢波器或解調(diào)器用數(shù)字信號(hào)處理的方式實(shí)現(xiàn)后,就出現(xiàn)了數(shù)字鎖相放大器(簡(jiǎn)稱(chēng)DLIA),DLIA比ALIA有許多突出的優(yōu)點(diǎn)成為現(xiàn)在微弱信號(hào)檢測(cè)研究的熱點(diǎn),但是在一些特殊的場(chǎng)合中,ALIA仍然發(fā)揮著DLIA不可替代的作用。
運(yùn)算放大器是模數(shù)轉(zhuǎn)換電路中的一個(gè)zui通用、zui重要的的單元。全差分運(yùn)放是指輸入和輸出都是差分信號(hào)的運(yùn)放, 與普通的單端輸出運(yùn)放相比有以下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn): 輸出的電壓擺幅較大;較好的抑制共模噪聲;更低的噪聲;抑制諧波失真的偶數(shù)階項(xiàng)比較好等。因此通常高性能的運(yùn)放多采用全差分形式。近年來(lái),全差分運(yùn)放更高的單位增益帶寬頻率及更大的輸出擺幅使得它在高速和低壓電路中的應(yīng)用更加廣泛。隨著日益增加的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換率, 高速的模數(shù)轉(zhuǎn)換器需求越來(lái)越廣泛, 而高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器需要高增益和高單位增益帶寬運(yùn)放來(lái)滿(mǎn)足系統(tǒng)精度和快速建立的需要。速度和精度是模擬電路兩個(gè)zui重要的性能指標(biāo),然而,這兩者的要求是互相制約、互為矛盾的。所以同時(shí)滿(mǎn)足這兩方面的要求是困難的。折疊共源共柵技術(shù)可以較成功地解決這一難題, 這種結(jié)構(gòu)的運(yùn)放具有較高的開(kāi)環(huán)增益及很高的單位增益帶寬。全差分運(yùn)放的缺點(diǎn)是它外部反饋環(huán)的共模環(huán)路增益很小, 輸出共模電平不能確定,因此,一般情況下需加共模反饋電路。