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南京G系列智能數(shù)字壓力表

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SMC壓力開關工作原理
SMC壓力開關是一種簡單的壓力控制裝置,當被測壓力達到額定值時,壓力開關可發(fā)出警報或控制信號。
壓力開關關
工作原理一:
當被測壓力超過額定值時,彈性元件的自由端產(chǎn)生位移,直接或經(jīng)過比較后推動開關元件,改變開關元件的通斷狀態(tài),達到控制被測壓力的目的。壓力開關采用的彈性元件有單圈彈簧管、膜片、膜盒及波紋管等。開關元件有磁性開關、水銀開關、微動開關等。
工作原理二:
一般是使用“電接點壓力表”,這是一種普通的管彈簧壓力表,加上兩組電接點。可以接通相當高低壓力的電接點,從而把壓力?000118588洹U庵值緗擁愕娜萘啃。荒蕓亟喲テ韉目刂葡呷Γ沽Ρ砩系目刂莆恢每梢緣鶻凇W霸謁玫某鏊冢背鏊沽Υ锏僥愕納瓚ㄖ凳保茨悴恍枰蟮難沽κ保沽鼐投髁耍猛V共還ぷ鰲H綣沽匾恢輩歡鰨菽闥檔那榭觶Ω檬茄沽姑淮锏蕉餮沽Γㄑ沽Σ還唬? (南京G系列智能數(shù)字壓力表)

微波器件測量手冊:矢量網(wǎng)絡分析儀高級測量技術指南 作者: 喬爾P.敦思摩爾(JoelP.Dunsmore)著陳新,等譯 出版時間: 2014 內(nèi)容簡介 本書是當今射頻和微波器件測量領域的一本實用參考手冊和工具書,討論了最先進的射頻微波器件測量技術及最佳的測量實踐。本書前面的章節(jié)先引入一些基本概念,接著在后續(xù)章節(jié)深入探討各種有源和無源器件的測量與應用案例,讓讀者能夠全面了解微波器件測量的重要細節(jié),向用戶提供了一套全新的見解,指引用戶通過實踐了解被測器件的真實特性。它的實用性還在于向讀者介紹了如何找到最優(yōu)化的測量設置方法、如何把現(xiàn)代化矢量網(wǎng)絡分析儀的強大功能應用到最大的極限,以及如何在測量結(jié)果中去除測量設備可能對被測器件特性的影響。 目錄 第1章微波測量簡介 1.1一般的測量流程 1.2實際的測量重點 1.3微波參數(shù)的定義 1.3.1初步認識S參數(shù) 1.3.2網(wǎng)絡的相位響應 1.4功率參數(shù) 1.4.1入射功率和反射功率 1.4.2資用功率(availablepower) 1.4.3負載功率 1.4.4網(wǎng)絡資用功率 1.4.5資用增益 1.5噪聲系數(shù)和噪聲參數(shù) 1.5.1噪聲溫度 1.5.2有效輸入噪聲溫度(超噪溫度) 1.5.3超噪功率與工作溫度 1.5.4噪聲功率密度 1.5.5噪聲參數(shù) 1.6失真參數(shù) 1.6.1諧波 1.6.2二階截斷點 1.6.3雙音互調(diào)失真 1.7微波元器件的特性 1.8無源微波器件 1.8.1電纜,連接器和傳輸線 1.8.2連接器 1.8.3非同軸傳輸線 1.9濾波器 1.10定向耦合器 1.11環(huán)形器和隔離器 1.12天線 1.13PCB組件 1.13.1SMT電阻 1.13.2SMT電容 1.13.3SMT電感 1.13.4PCB過孔 1.14有源微波器件 1.14.1線性和非線性 1.14.2放大器:系統(tǒng)放大器,低噪聲放大器和大功率放大器 1.14.3混頻器和變頻器 1.14.4N倍頻器,限幅器和分頻器 1.14.5振蕩器 1.15測量儀表 1.15.1功率計 1.15.2信號源 1.15.3頻譜分析儀 1.15.4矢量信號分析儀 1.15.5噪聲系數(shù)分析儀 1.15.6網(wǎng)絡分析儀 參考文獻 第2章矢量網(wǎng)絡分析儀測量系統(tǒng) 2.1矢量網(wǎng)絡分析儀測量系統(tǒng)簡介 2.2矢量網(wǎng)絡分析儀的結(jié)構框圖 2.2.1矢量網(wǎng)絡分析儀源 2.2.2理解源匹配 2.2.3矢量網(wǎng)絡分析儀測試裝置 2.2.4定向器件 2.2.5矢量網(wǎng)絡分析儀接收機 2.2.6IF和數(shù)據(jù)處理 2.2.7多端口擴展 2.2.8大功率測試系統(tǒng) 2.3線性微波參數(shù)的矢量網(wǎng)絡分析儀測量 2.3.1S參數(shù)的線性測量方法 2.3.2使用矢量網(wǎng)絡分析儀進行功率測量 2.3.3矢量網(wǎng)絡分析儀的其他測量限制 2.3.4由外部元件引起的測量局限 2.4由S參數(shù)引申出的測量 2.4.1史密斯圓圖 2.4.2將S參數(shù)變換成其他阻抗 2.4.3級聯(lián)電路和T參數(shù) 2.5使用Y變換和Z變換的模型化電路 2.5.1反射變換 2.5.2傳輸變換 2.6其他線性參數(shù) 2.6.1Z參數(shù)或開環(huán)電路阻抗參數(shù) 2.6.2Y參數(shù)或短路導納參數(shù) 2.6.3ABCD參數(shù) 2.6.4H參數(shù)或混合參數(shù) 2.6.5復數(shù)變換和非等值參考阻抗 參考文獻 第3章校準和矢量誤差修正 3.1引言 3.2S參數(shù)的基本誤差修正:校準應用 3.2.112項誤差模型 3.2.2單端口誤差模型 3.2.38項誤差模型 3.3確定誤差項:12項模型的校準采集 3.3.1單端口誤差項 3.3.2單端口標準件 3.3.3二端口誤差項 3.3.412項誤差模型轉(zhuǎn)換成11項模型 3.4確定誤差項:8項模型的校準采集 3.4.1TRL標準和原始測量結(jié)果 3.4.2TRL校準的特殊情況 3.4.3未知通路或SOLR(互逆通路校準) 3.4.4未知通路校準的應用 3.4.5QSOLT校準 3.4.6電子校準或自動校準 3.5波導校準 3.6源功率校準 3.6.1為源頻率響應進行源功率校準 3.6.2功率計失配校準 3.6.3源功率線性度校準 3.7接收機功率校準 3.7.1一些歷史回顧 3.7.2現(xiàn)代接收機功率校準 3.7.3傳輸測試接收機的響應校正 3.8退化的校準 3.8.1響應校準 3.8.2增強型響應校準 3.9確定殘余誤差 3.9.1反射誤差 3.9.2使用空氣線確定殘余誤差 3.10計算測量不確定度 3.10.1反射測量的不確定度 3.10.2源功率的不確定度 3.10.3測量功率的不確定度(接收機不確定度) 3.11S21或傳輸不確定度 3.12相位誤差 3.13實際校準的限制 3.13.1電纜彎曲 3.13.2在校準后改變功率 3.13.3補償步進衰減器的變化 3.13.4連接器的一致性 3.13.5噪聲效應 3.13.6短期和長期漂移 3.13.7誤差項的內(nèi)插 3.13.8校準質(zhì)量:電子校準和機械校準件 參考文獻 第4章時域變換 4.1引言 4.2傅里葉變換 4.2.1連續(xù)傅里葉變換 4.2.2奇偶函數(shù)與傅里葉變換 4.2.3調(diào)制(頻移)定理 4.3離散傅里葉變換 4.3.1快速傅里葉變換和快速傅里葉逆變換 4.3.2離散傅里葉變換 4.4傅里葉變換(解析形式)與矢量網(wǎng)絡分析儀的時域變換 4.4.1定義傅里葉變換 4.4.2離散采樣的影響 4.4.3頻率截斷的影響 4.4.4減小截斷效應的方法――加窗 4.4.5尺度變換和重歸一化 4.5低通和帶通變換 4.5.1低通沖激模式 4.5.2直流外插 4.5.3低通階躍模式 4.5.4帶通模式 4.6時域選通 4.6.1選通損耗和重歸一化 4.7不同網(wǎng)絡的時域變換示例 4.7.1傳輸線阻抗變化的時域變換 4.7.2離散不連續(xù)性的時域響應 4.7.3不同電路的時域響應 4.8掩蔽和選通對測量準確性的影響 4.8.1對傳輸線阻抗變化的補償 4.8.2離散不連續(xù)性的補償 4.8.3時域選通 4.8.4估計掩蔽響應造成的不確定性 4.9小結(jié) 參考文獻 第5章線性無源器件的測量 5.1傳輸線、電纜和接頭 5.1.1帶接頭的低損耗器件的校準 5.1.2測量長電長度器件 5.1.3衰減測量 5.1.4回波損耗測量 5.1.5電纜長度和時延 5.2濾波器和濾波器測量 5.2.1濾波器分類和困難 5.2.2雙工器(Duplexer)與同向雙工器(Diplexer) 5.2.3測量可調(diào)諧高性能濾波器 5.2.4測量傳輸響應 5.2.5高速與動態(tài)范圍 5.2.6極大動態(tài)范圍測量 5.2.7校準注意事項 5.3多端口器件 5.3.1差分電纜和傳輸線 5.3.2

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