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l 数字放大器
l 隔离两线制,4-20毫安反馈
l 按钮,用户可调整零点和量程
l 用户可调整死区
l 接受电压或者电流指令输入
l 掉信号动作可选择:
- 就地自锁 – 到预设位置
l 现场可选动态刹车
l 交流可控硅控制切换交流电机和IGBT控制直流电机,可延长电机寿命
l 简单按键设置
l 位置开关输出
l 键槽输出轴
l 驱动臂,接头/挂钩附件及从动臂连接件
l 辅助位置开关
l 为用户提供安装连接件
l 就地自动/手动搬扭开关或带锁旋转开关
l 开-关-停按钮
l 多种外壳涂层
l 位置指示器
l 备用电池,RP-4000
l 电机
l 与电机绝缘的手动曲柄
l 花键输出轴(20齿)
l NEMA4(IP65)类防尘爆铸铝外壳
l 抗冷凝加热器和温度感应器
l 机械力矩限位开关
l 内部正齿轮传动机构
l 1000欧姆反馈(仅带放大器型号)
l 末端行程开关,非用户使用
原理:高频功率放大器用于发射机的末级,作用是将高频已调波信号进行功率放大,以满足发送功率的要求,然后经过天线将其辐射到空间,保证在一定区域内的接收机可以接收到满意的信号电平,并且不干扰相邻信道的通信。...
您错误的理解信号放大器了第一,信号在电线中进行传输的时候会有衰减的,所以使用信号放大器只是为了恢复原始信号第二,现在很多家的电视比较多,一条线走也容易出现信号衰减,所以使用分配信号放大器所以只要使用一...
仪表放大器是在有噪声的环境下放大小信号的器件,其本身所具有的低漂移、低功耗、高共模抑制比、宽电源供电范围及小体积等一系列优点,它利用的是差分小信号叠加在较大的共模信号之上的特性,能够去除共模信号,而又...
l 正齿轮组使免维护运行时间更长
l 永久润滑,任意位置安装
l 内置或外置伺服放大器
l 超过额定力矩及时停车及防止倒驱动的自锁定驱动系统
l 交流输入电源(单相和三相)或直流输入电源
l 环境温度范围宽
l 底面、正面或侧面固定
l 两年质保期
SM-1750是美国Jordan Controls公司生产的90º至360°角行程执行机构,最大力矩可达2400英尺磅(271牛米),可以连续调节。这种执行机构高效率正齿轮组用于精确闭环调节定位控制。SM-1750系列特别适用于挡板、叶片、阀门等需要精确定位的过程控制。
SM-1750系列执行机构带有一个内置放大器。这类放大器具有交流开关装置的所有特点和执行机构紧密配合完成闭环控制。
转角:0º至360° ,工厂设置
驱动机构:正齿轮组
输入电源:120/240伏交流
力矩:最大2400英尺磅(271牛米)
速度:90º转角:12至60秒
360º转角:48至240秒
温度范围:-40°F至185°F(-40°C至65°C)(如需更高温度可与工厂接洽)
环境等级:NEMA 4类外壳,NEMA 4X级别I,1区,组别C,D;级别II,1区,组别E,F,G;
外壳:铸铝
回动:超过额定力矩时自锁
现场接线:端子排形式
推力极限:10安培单刀双置开关,伸缩位置各有一个。当推力超过极限额定值时开关动作。
重量: 40磅(18.1公斤)
限位开关:120/240伏交流,20安培
定位精度 | 满行程的1.0% |
重复精度 | 满行程的0.5% |
滞后 | 满行程的0.5% |
线性度 | 满行程的+/-1% |
死区 | 满行程的0.75% |
分辨率 | 满行程的0.75% |
电荷放大器-放大器
五、电荷放大器 电荷放大器主要由一个高增益反向电压放大器和电容负反馈组成。输入端的 MOSFET 或 J-FET 提供高绝缘性能,确保极低的电流泄露。 电荷放大器将压电传感器产生的电荷转换为成比例的电压, 用来作为监测和控制过程的 输入量。电荷放大器主要由一个具有高开环增益和电容负反馈的 MOSFET( 半导体场效应晶 体管 )或 JFET(面结型场效应晶体管 )的反向电压放大器组成, 因此它的输入产生高绝缘阻抗, 会引起少量电流泄漏。忽略 Rt 和 Ri,输出端电压为: )( 1 1 1 crt r r o CCC AC C Q U 对于足够高的开环增益,系数 1/AC 接近于零。因此可以忽略电缆和传感器的电容,输 出电压仅由输入端电压和量程电容决定。 r o C QU 电荷放大器可看成是电荷积分器, 它总是在量程电容两端以大小相等, 极向相反的电荷 补偿传感器产生的电荷。 量程电容两端
六、电荷放大器与电压放大器
实验六 电荷放大器与电压放大器 加速度一般通过压电加速度传感器进行测量。 电荷放大器能将传感器输出的 微弱电荷信号变换成放大了的电压信号, 同时又能将传感器的高阻抗输出变换成 低阻抗输出。压电加速度传感器的输出需经电荷放大器进行变换 (即电荷—电压 转换),方可用于后续的放大、处理,因此电荷放大器是加速度测量中必不可少 的。下图为电荷放大器的仿真原理图。 下图为电荷放大器仿真的波形图。 用运放构成同相放大器可以实现电压放大。下图为电压放大器仿真的原理 图。 下图为电压放大器的波形图。