电流信号转换器频率测量

电容电压特性测试仪 CV-2000型 测试信号频率1.000MHz±0.01
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CV-2000型电容电压特性测试仪
作为组成半导体器件的基本结构的PN结具有电容效应(势垒电容)。加正向偏压时,PN结势垒区变窄,势垒电容变大;加反向偏压时,PN结势垒区变宽,势垒电容变小。
CV-2000型电容电压特性测试仪是测试频率为1MHz的智能化数字的电容测试仪器,专用于测试半导体器件PN结的势垒电容在不同偏压下的电容量,也可测试其它电容。
面板上的发光二极管指示仪器的工作状态,用数码管组成的显示板,将被测元件的数值,小数点清晰地显示出来。仪器有较高的分辨率,电容量是四位读数,可分辫到0.01pF,偏置电压分辨力为0.1V,漏电流分辨力为0.01uA。
仪器配有专用CV-2000型测量座,接插元件灵活,方便可靠。
本仪器测量技术先进,性能稳定可靠,功能齐全。操作简便,测试速度快,精度高。可广泛应用于元件生产厂,科研部门,国防军工,高等院校等各个部门。
技 术 指 标 :
测试信号频率
1.000MHz&0.01%
测试信号电压
小于或等于100mVrms
电容测量范围
1.00pF~1000pF
交流电压:220V&5%;
频率: 50Hz&5%;
消耗功率:不大于40W;
温度:0&40℃;
湿度:20%~90%RH 40℃;
测量速度 : 100V ;
测量频率 : 1.000MHz&0.01%(Hz) ;
测量准确度 : &3.0%&2字(%) ;
测量范围 : 1.00pF~1000pF ;
型号 : CV-2000型 ;
品牌 : JSS/金时速 ;
类型 : 智能LCR测量仪 ;
加工定制 : 是 ;
欢迎来到北京金时速仪器设备经营部网站,我公司位于拥有6项高级遗产,拥有文化遗产项目数多的城市,一座有着三千余年建城历史、八百六十余年建都史的历史文化名城,拥有众多历史名胜古迹和人文景观的中国“八大古都”之一 —北京。 具体地址是北京北京市通州区永顺翠福园8号楼,负责人是刘海生。
联系电话是010-,联系手机是,
主要经营气体检测仪器,多参数水质分析仪,气体检测仪,扬尘监测仪,噪声监测仪,气象站。
单位注册资金未知。
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测量光电流信号的一种简单方法
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了,就达不到0.001Hz的精度要求。“定时计数”法用时太长,不实用,那就再看看“测量周期”法。用单片机的确是可以测出50KHz信号的周期是20us,取倒数,确实能换算出50 000Hz。但是输入的频率,以0.001Hz 分档,再输入几个看看:频率是49 999.999Hz,它的周期是20.0000004us;频率是49 999.998Hz,它的周期是20.0000008us...
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在图4-4中勾选图中左下方的Cursors On复选框,移动游标Cl到正弦波的波峰位置处,M12L64164A-7T其波峰数值为571.83mV,按照图4-3的参数设置,当正弦波的信号频率为lkHz时,2.2 yF的电容的阻抗的大小为:Xc=l/coC=l/(2nlC) =11 (2n:xlOOOx2.2xl0-6)~73Q,根据式(4.1-1)计算可知:串联电路的总阻抗Z...
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1.交流信号频段划分方法
电路分析中,关于信号频率的概念,需要掌握的是频率的高与低(信号频率的相对高低)。交流信号的频率分解是将频带(最高频率和最低频率之间的范围)内的信号分成两个或多个更小频段的信号,然后对不同频段内信号分别进行电路工作原理的分析。
交流信号的频率...
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,示波管的带宽与模拟示波器的相同,亦即示波管内的电子运动速度与信号频率成正比,信号频率越高电子速度越快,示波管屏幕的亮度与电子束的速度成反比,低频波形的高度高,高频波形的高度低。利用荧光屏的亮度或灰度容易获得信号的第三维信息,如用屏幕垂直轴表示幅度,水平轴表示时间,则屏幕亮度可表示信号幅度随时间分布的变化。这种与时间有关的荧光余辉(灰度定标)效应对观察混合波形和偶发波形十分有效...
的应用如下:
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** 按键的检测和系统的唤醒...
日,慕尼黑 R&S FSW50发布,其适用于雷达应用、卫星通信和军事通信等领域中发射机以及众多组件的研发、测试、验证与生产。新型号分析仪的频率覆盖范围从2Hz到50GHz,如果使用R&S公司的谐波混频器,将能够提高到110GHz。
罗德与施瓦茨公司(Rohde & Schwarz)的高端信号与频谱分析仪R&S FSW信号接收...
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信号频率资料下载
电位器顺时针方向旋足并接通开关为锁定位置,此时触发点将自动处于被测波形中心电平附近。二、XD2信号发生器这是一种正弦信号发生器,它能产生频率为1Hz到1MHz的正弦电压。它的频率比较稳定,输出幅度可调。面板上的电压表指示是在输出衰减前的信号电压有效值。面板布置如图16-7所示。频率范围共分六档。每一档中,又由右上方三个旋钮来调节信号频率。例如当各旋钮的位置处于图中位置时,输出信号频率的读数...
函数信号发生器大多是基于5G8038芯片的,其功能与国外的ICL8038芯片功能相同。它的各种信号频率可以通过调节外接电阻和电容的参数值进行调节,为快速而准确地实现函数信号发生器提供了极大的方便。那么,函数信号发生器的原理图的设计方案是什么呢?本文基于ICL8038芯片简单介绍了函数信号发生器的几个核心电路原理图。
  下图所示为函数信号发生器核心电路原理图(函数信号发生器设计),
函数信号...
,必须选用FPGA设计FFT模块。 (3)在分析常规的插值算法基础上,提出了一种单信号的快速插值频率估计方法,只需三个FFT变换系数的实部构造频率修正项,计算量低。该方法具有精度高、测频速率快的特点。 (4)基于DFT理论和自相关理论,提出了结合FFT和自相关的双信号频率估计算法。该方法先用DFT估计其中一个信号的频率和幅度,以此频率对信号解调并对消该频率成分,最后利用自相关理论估计出另一个信号的频率...
附近。在以下仿真试验中,设信号光功率都为1 mW,以降低由于信号光所导致的非线性效应。FRA用作集中式放大器时,其长度约为1~2 km。由于后向泵浦的FRA比前向泵浦的FRA有更小的噪声,故本实验采用后向泵浦方式,泵浦功率一般设为1~2 W。2 集中式FRA的特性仿真研究2.1 OSNR与泵浦功率、FRA长度、信号功率及信号频率的关系经仿真研究,在考虑后向瑞利散射、自发喇曼散射、自相位调制、泵浦...
越大,由此系统级设计就显得尤为重要。射频接收器结构的确定可以说是系统设计的一个基本任务。  一般而言,在现代的射频系统中,天线接收到的信号频率很高而且具有极小的信道带宽。如果考虑直接滤出所需信道,则滤波器的Q值将非常大,而且高频电路在增益、精度和稳定性等方面的问题,在目前的技术条件下,对信号直接在高频段解调是不现实的。使用混频器将高频信号降频,在一个中频频率进行信道滤波、放大和解调可以解决高频信号...
低由低通滤波器上建立起来的
平均电压Ud 大小决定。施加于相位比较器另一个输入端的外部输入信号Ui与来自压控振荡器的输出信号
Uo相比较,比较结果产生的误差输出电压UΨ正比于Ui和Uo两个信号的相位差,经过低通滤波器滤除高
频分量后,得到一个平均值电压Ud。这个平均值电压Ud 朝着减小VCO输出频率和输入频率之差的方向变
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、偏置电压和芯片的工艺技术(例如CMOS、ECL、TTL)等都对电磁干扰有很大的影响。本文将着重讨论这些问题,并且探讨IC对EMI控制的影响。
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数字集成电路从逻辑高到逻辑低之间转换或者从逻辑低到逻辑高之间转换过程中,输出端产生的方波信号频率并不是导致EMI的唯一频率成分。该方波中包含频率范围宽广的正弦谐波分量,这些正弦谐波分量构成工程师所关心的EMI频率成分。最高EMI...
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)称作相位锁定。
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的变化,如果输入信号频率在锁相环的捕捉范围内发生变化,锁相环能捕捉到输人信
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等于VCO...
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,在带宽满足的前提下,希望最小采样间隔(采样率的倒数)能够捕捉到您需要的信号细节。业界有些关于采样速率经验公式,但基本上都是针对示波器带宽得出的,实际应用中,最好不用示波器测相同频率的信号。若您在选型,对正弦波,选择示波器带宽是被测正弦信号频率的3倍,以上,采样率是带宽的4到5倍,实际上是信号的12到15倍,若是其它波形,要保证采样率足以捕获信号细节。若您正在使用示波器,可透过以下方法验证采样率是否...
足以保证数字示波器能够准确重现原始信号,在对数字示波器计量工作中,我们发现有的数字示波器频率响应曲线在低频段并不平坦,会出现较大的起伏,如果测试相应频率的信号就会出现失真现象。此时,即使数字示波器的带宽比被测信号频率高出很多,也不能真实重现信号。因此,在选择数字示波器时,针对不同的被测信号,其频率响应也是重点考虑的性能指标之一。
采样速率。
  数字示波器的采样速率表示为样点数每秒(S/s)。采样...
使用时,输出信号波形电压峰峰值 约为1mV,频率可由下公式计算:式中,f是输出信号频率(Hz);Vb是人体移动速度(m/s);fb是光学系统焦距(mm);S是传感器敏感元的面积(mm);L是人体离传感器的距离(m)。对于双敏感元传感器,标准尺寸为2×1mm2,人体移动速度范围为0.5~5m/s,常用探测器上使用的菲涅尔透镜焦距为25mm,由此我们可计算出传感器输出信号的频率范围为0.08~8Hz...
由于我没有贴上证据,我再次表示道歉。
后来我又有了想法(很抱歉我又猜了),之所以改变阻值会有衰减是因为虽然时间常数RC足够小了,但是此电路毕竟还算是一个高通滤波电路,截止频率1/2派RC不满足输入信号频率的完整输出条件。如果您对我这个新的猜想有看法,还请指出,我绝对会欣然接受,对待学问我只认真理。
多说几句吧,之前我表达过对您和其他论坛前辈孜孜不倦的指导的尊敬,现在我仍然是这个想法...
、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。在电子设备中,经常看到有的磁环,这种磁环与连接电缆构成一个磁环线圈电感(电缆中的导线在磁环上绕几圈电感线圈),它是电子电路中常用的抗干扰元件,高频噪声有很好的屏蔽作用,故被称为吸收磁环,通常使用铁氧体材料制成,又称铁氧体磁环(简称磁环)。磁环在不同的频率下有不同的阻抗特牲。在低频时阻抗很小,当信号频率升高后磁环的阻抗急剧变大。
磁环线圈电感材质简介...
,可以使用性能强大的外置运放,如功放、有源音箱等。外接运放的情况下,使用line out能减少失真。Line out信号一般无法调节音量。
AIC23的Mic in是一个高阻(50千欧)、低容的输入接口,能提供高达20dB的放大,提供话筒直接输入,灵敏度较高,可直接接受10mV左右话筒输出的信号。。
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压,那么可以用999:1电阻分压对准确的1V直流电压进行分压。至于分压电阻的大小,只要为1的那个电阻数值小于你所需要的信号源内阻即可。1V的直流电压可以测量得很准确,而且容易稳定。
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信号频率2.5G,通道长度4000mil,AC耦合电容的位置分别在距离发送端和接收端200mil的位置。我们看一下仿真出的眼图的变化。图2:AC耦合电容靠近发送端的眼图图3:AC耦合电容靠近接收端的眼图显然,这颗AC耦合电容靠近接收端的时候信号的完整性要好于放在发送端。非理想电容器阻抗不连续,信号经过通道衰减后反射的能量会小于直接反射的能量,所以绝大多数串行链路要求这颗AC耦合电容放在接收端。但也...
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一个频率为100MHz,振幅为1Vpp的信号时,最后所测的信号幅度只有100MHz,0.707Vpp了。
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长期做小学低年级的英语教学工作,积累了一些资料和经验,希望能够和大家进行分享和交流,大家一起进步
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