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阻抗转换器采用输入阻抗较高的运算放大器加深度负反馈的原理,如图1所示。当采用电流负反馈时,构成输出电流与输入电压成线性关系,取得高内阻的电流输出。当采用电压负反馈时,构成输出电压与输入电压成线性关系,取得低内阻的电压输出。
调频阻抗转换器的好坏,影响频偏及频率增量的指标。要求输入信号等于输出信号而且BG252的发射极对地应为零电位。因此,在整机检查中出现下列情况时,应对调频阻抗转换器进行检修。
(1)整机无频偏及增量,而阻抗变换器有输入而无低频调制电压输出。应检查阻抗转换器的供电是否正常,输出端是否短路到地或开路;晶体管是否损坏,元件是否损坏、虚焊、锈蚀、脱落等。
(2)频偏对称性差且很小,增量也极不对称且很小,通常是阻抗转换器单边供电致使其输出为二分之一输入,并引起严重的波形失真。
(3)频偏正常,但增量不对称。则往往是在无调制电压输入时,BG252的发射极对地电位不为零。调整两三级管的直流工作点,选配稳压管2CW7L,使BG252发射极对地为零电位。
一般压电传感器阻抗都很高,而信号放大处理部分的输入阻抗又大都很低(绝缘栅类场效应管除外)。
为了不使压电传感器产生的微弱电信号都消耗在自身的阻抗上,就要求信号放大处理部分的输入阻抗和自己匹配(最好是相等这样可以得到最大功率传输)。
阻抗变换器就是起到将压电传感器的高阻抗变换为信号放大处理部分需要的低阻抗。
另外,如果信号放大处理部分的输入阻抗比压电传感器阻抗还高的话,这样反而可以得到更大的电压增益,但效率会降低。
AD,DA中的A指模拟信号,D指数字信号,ADC指模拟信号到数字信号转换器,把电压值电流值转换成二进制码,DAC指数字信号到模拟信号转换器,把二进制码转换成电压电流
大家都知道,从一个房间走到另一个房间,必然要经过一扇门。同样,从一个网络向另一个网络发送信息,也必须经过一道“关口”,这道关口就是网关。顾名思义,网关(Gateway)就是一个网络连接到另一个网络的“...
视频转换器就是转换视频的格式的哦,你可能是刚入门不太熟悉吧,一般在网上可以下载的,这方面我也略有研究,给你说一下吧。 第一,视频转换器主要是一种专业将视频文件转换成自己需要的视频格式的软件。它有很多...
(1)精确度:士0.5%。
(2)输入信号:见表。
(3)输出信号:见表。
(4)句输入通道:1个。
(5)负载电阻:见表。
(6)环境温度:0~50℃。
(7)相对湿度:≤85%。
(8)电源电压:-5% 24V~10% 24V。
(9)工作振动:≤25 Hz,全振幅≤0.1mm。
(10)外磁场:≤400 A/m。
(11)消耗功率:约1.5W。
协议转换器
网关 (Gateway) 又称网间连接器、 协议转换器。 网关在传输层上以实现网络互连, 是最复杂的网络互连设备, 仅用于两个高层协议不同的网络互连。网关的结构也和路由器类似,不同的是互连层。网关既可以用于广 域网互连, 也可以用于局域网互连。 网关是一种充当转换重任的计算机系统或设备。 在使用不同的通信协 议、数据格式或语言 ,甚至体系结构完全不同的两种系统之间,网关是一个翻译器。与网桥只是简单地传达 信息不同,网关对收到的信息要重新打包,以适应目的系统的需求。同时,网关也可以提供过滤和安全功 能。大多数网关运行在 OSI 7 层协议的顶层 --应用层。 大家都知道,从一个房间走到另一个房间,必然要经过一扇门。同样,从一个网络向另一个网络发送信息, 也必须经过一道 “关口”,这道关口就是网关。顾名思义,网关 (Gateway) 就是一个网络连接到另一个网络的 “关口”。 按照不同的分类标
光电转换器
存储及网络安全设备技术指标: 1、技术参数 KVM 设备 提供的 KVM 设备为:爱默生 MPU1016DAC ,KVM 设备可对异地系统机房内的 IT 设 备进行安全的远程 KVM (键盘、显示器及鼠标)访问、串行设备管理及电源控制。 可对所有被管理设备进行 BIOS 级控制。 网络独立访问功能, 通过一个内置的调制解调器, 即使在网络故障时仍可进行应急访问。 通过 KVM 设备,可以直接访问远程设备进行故障排除和设备重启, 这其中包括服务器、 FEP、交换机、路由器、防火墙等设备。 外形因数: 1U,可机架安装 (包括安装托架 ) KVM 端口: 8 个 串口端口: 8 个 远程连接网络:双 10/100/1000 GB 以太网访问端口 (RJ45) 调制解调器:内置 56K V .90 (RJ11 端口 ) 显示器支持分辨率: 800x600、1024x768、1280x102
输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗。
输入阻抗跟一个普通的电抗元件没什么两样,它反映了对电流阻碍作用的大小。对于电压驱动的电路,输入阻抗越大,则对电压源的负载就越轻,因而就越容易驱动,也不会对信号源有影响;而对于电流驱动型的电路,输入阻抗越小,则对电流源的负载就越轻。因此,我们可以这样认为:如果是用电压源来驱动的,则输入阻抗越大越好;如果是用电流源来驱动的,则阻抗越小越好(注:只适合于低频电路,在高频电路中,还要考虑阻抗匹配问题。)另外如果要获取最大输出功率时,也要考虑 阻抗匹配问题。
无论信号源或放大器还有电源,都有输出阻抗的问题。输出阻抗就是一个信号源的内阻。本来,对于一个理想的电压源(包括电源),内阻应该为0,或理想电流源的阻抗应当为无穷大。输出阻抗在电路设计最特别需要注意。
但现实中的电压源,则不能做到这一点。我们常用一个理想电压源串联一个电阻r的方式来等效一个实际的电压源。这个跟理想电压源串联的电阻r,就是(信号源/放大器输出/电源)的内阻了。当这个电压源给负载供电时,就会有电流I从这个负载上流过,并在这个电阻上产生I×r的电压降。这将导致电源输出电压的下降,从而限制了最大输出功率(关于为什么会限制最大输出功率,请看后面的“阻抗匹配”一问)。同样的,一个理想的电流源,输出阻抗应该是无穷大,但实际的电路是不可能的。
据信号的传输理论,信号是时间、距离变量的函数,因此信号在连线上的每一部分都有可能变化。因此确定连线的交流阻抗,即电压的变化和电流的变化之比为传输线的特性阻抗(Characteristic Impedance):传输线的特性阻抗只与信号连线本身的特性相关。在实际电路中,导线本身电阻值小于系统的分布阻抗,犹其 是高频电路中,特性阻抗主要取决于连线的单位分布电容和单位分布电感带来的分布阻抗。理想传输线的特性阻抗只取决于连线的单位分布电容和单位分布电感。
印制电路板上导线的特性阻抗是电路设计的一个重要指标,特别是在高频电路的PCB设计中,必须考虑导线的特性阻抗和器件或信号所要求的特性阻抗是否一致,是否匹配。因此,在PCB设计的可靠性设计中有两个概念是必须注意的。