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接收放大电路无信号输入,E点输出高电平,RS触发器的U4c F点输出为低电平,此时CD40110B处于十进制加法计数状态,对脉冲发生器的输入脉冲计数。当超声波发射完毕,C点为低电平。若超声波接收放大电路未接收到返回的超声波......
个用于发射连续波(CW, continuous wave),以及一个内部收发开关,保证在发射阶段耦合有效。除市场上现有的集成度最高的8通道脉冲发生器外,STHV800还提供快速对称的输出电压变换,取得清晰的超声......
具备扫频功能和DC+AC工作模式,目前市面上的标准信号发生器输出电压低,电压小于10Vp-p带负载能力弱,输出电流是mA级别,无法解决高压大功率驱动问题。 如何解决高频MEMS测试问题 通过和客户技术交流,了解......
器、超声波工业应用(NDT)等,可简化便携式超声系统设计并节省功耗。 AD9106 TxDAC®和波形发生器是高性能四通道数模转换器(DAC),是一个12位输出、最高180 MHz的主机时钟正弦波发生器......
系统设计并节省功耗。 AD9106 TxDAC®和波形发生器是高性能四通道数模转换器(DAC),是一个12位输出、最高180 MHz的主机时钟正弦波发生器,带24位调......
路仅使用了3个,为了防止干扰或被静电击穿导致整个CD4049损坏,把没有使用的那一侧的3个非门串起来做接地处理。当控制端输出一系列固定频率脉冲时,在压电陶瓷型超声波发射换能器UCM-40-T 上就固定频率的加正电压和反电压......
测量范围在0-27~4.00m,测量精度1cm,测量时与被测物体无直接接触。能够清晰稳定地显示测量结果。 2.基本原理 超声波发生器内部结构有两个压电晶片和一个共振板。当它的两极外加脉冲信号,其频......
高压电源及其控制   超声波发射电路对激励电压脉冲要求较高,需要一定的幅值,而且脉冲宽度要求越小越好,且须有一定的发射功率,这决定了超声波探伤的灵敏度,还关系到工件探伤的深度。如果......
信号通过与本振信号的和频或差频产生),本振受斜波发生器的控制,在斜波发生器的控制下,本振频率将从低到高的线性变化。这样在显示时,斜波发生器产生的斜波电压加到显示器的X轴上,检波器输出经低通滤波器后接到Y轴上,当斜波发生器......
波形: 相移振荡器输入输出波形 九、三角波发生器 三角波发生器 三角波发生器输入输出......
利用用高压放大器和放大信号发生器解决大功率容性负载问题;很多客户在使用信号发生器时,发现它没有功率输出输出的幅值只有±10V,容易出现输出电压低,带负载能力弱,无法取得超声波......
、函数信号发生器使用方式 函数发生器主要由信号发生电路、信号放大电路等组成。它可以输出正弦波、方波和三角波。输出电压幅度可通过输出幅度调节旋钮调节,输出信号频率可通过频段选择和调频旋钮调节 使用......
,能够实现精确频率调节、输出信号幅度为0 V~5 V;功率放大器,补偿信号发生器输出电压,对其输出信号进行精确放大并可手动调节放大倍数,以满足不同的加工需求;换能器,将超声电源输出......
电路进行隔离放大后推动功率MOSFET工作。用半桥式逆变开关电路作为超声波发生器的功放电路,MOSFET1、MOSFET2轮流导通,在变压器的副边可以得到一个交变的激励信号,从而实现逆变的功能。而由R3,C4,D1构成......
超声波发送模块电路 硬件设计 1 、超声波发送模块设计 超声波发送器包括超声波产生电路和超声波发射控制电路两个部分,超声波探头(又称“超声波换能器”)选用CSB40T,可采用软件发生法和硬件发生法产生超声波......
ST推出针对手持式扫描仪优化设计的高集成度32通道超声波发射器; 【导读】意法半导体先进的超声波发射器产品家族再添新成员,新增一款高输出电流的32通道便携式扫描仪发射器。新产......
意法半导体推出针对手持式扫描仪优化设计的高集成度32通道超声波发射器;2023 年 4 月 17 日,中国——意法半导体先进的超声波发射器产品家族再添新成员,新增一款高输出电流的32通道......
意法半导体推出针对手持式扫描仪优化设计的高集成度32通道超声波发射器;意法半导体先进的超声波发射器产品家族再添新成员,新增一款高输出电流的32通道便携式扫描仪发射器。新产品STHVUP32的输出电......
意法半导体推出针对手持式扫描仪优化设计的高集成度32通道超声波发射器;意法半导体先进的超声波发射器产品家族再添新成员,新增一款高输出电流的32通道便携式扫描仪发射器。新产品STHVUP32的输出电......
变频器输出电压的波形?如何通过脉冲调制技术来实对电机的控制?;变频器是一种现代电力电子技术与控制理论相结合的创新产品。其卓......
焊接电动汽车应用示例 图 5 – 汽车超声波焊接应用示例 工作原理: 电线堆叠在振动/振荡工具(超声波发生器)和砧块之间。在通过砧施加静力之前,它们被限制在预定的空间内。随着振荡的发生,金属表面升温并塑化,并且......
移位寄存器上使用的节拍数,在序列重复前,可生成具有最多 2的n-1 次方个数的序列。 由噪声发生器生成的噪声具有均匀的频谱分布,可将这些噪声视为白噪声。不过,白噪声分布均匀,不具备高斯输出特性。 噪声波......
MAX14815数据手册和产品信息;MAX14815是一款高度集成的八通道5级高压超声波发射器(脉冲发生器)。 脉冲发生器生成高频高压双极脉冲,用于通过两对独立的高压电源驱动超声......
A4),具有较大的输出电压摆幅。它能够在高达 32V 的直流电压下工作。 第一个运算放大器 (A1) 设计为低频方波发生器。运算放大器 A2 作为积分器运行,而运算放大器 A3 作为比较器运行。A2......
最大限度减少毛刺注入的专用电路配合快速开关时间可以捕获近场图像。  脉冲发生器通道是半桥驱动器,高低边晶体管的最大饱和电流可设为 2A,通过SPI接口与控制器通信。最高输出电压可达 200Vpp,用户可以微调脉冲边沿转换,优化脉冲波、连续......
最大限度减少毛刺注入的专用电路配合快速开关时间可以捕获近场图像。 脉冲发生器通道是半桥驱动器,高低边晶体管的最大饱和电流可设为 2A,通过SPI接口与控制器通信。最高输出电压可达 200Vpp,用户可以微调脉冲边沿转换,优化脉冲波、连续......
20种运放典型电路总结(2024-11-13 14:29:38)
图 滞回比较器阈值电压 滞回比较器图 滞回比较器电压传输特性 滞回比较器输入输出电压波形 20......
于运算放大器的开环增益)的结果是放大器的输出进入饱和状态,如下所示。(当放大器的输出电压大幅度摆动到一个电压电源轨或另一个电压轨时,就会发生饱和,而两者之间几乎没有控制)。 积分......
雾化效果试验 信号发生器产生的电信号经功率放大器放大后,激励压电陶瓷片产生超声振动,引起微孔压电雾化片共振并产生形变,使得与微孔接触的液体在惯性力表面张力和流体动力等共同作用下从微孔板挤出。 通过调节信号发生器输出......
生成模式:可选三角波发生器 ( Triangle wave generation ) 和 噪声波形 ( noise wave generation ) Maximum Triangle......
PT100的电阻值和VR2的电阻值不等时,电桥输出一个毫伏级的压差信号,经LM324放大后,接入从控机的模拟输入通道AIN2进行A/D转换。 (2)流量信号的采集 采用超声波多普勒流量计检测流量信号。测量中超声波发......
加载标准功能或任意波。 2、16bit垂直分辨率 DG2000系列发生器以16位分辨率扩展输出输出电压分辨率是传统14位发生器的4倍,DG2000可以更可靠地再现任何波形 ,提高信号保真度和性能。 3、SiFi......
STM32单片机的高精度超声波测距系统设计;一、系统组成 STM32单片机的高精度超声波测距系统的设计主要由STM32单片机、超声波发射电路、接受电路、补偿电路和软件等构成。该系统将STM32单片......
~ 120kHz。 ATA-1000系列:可广泛运用于电子类教学实验室、声呐系统、超声波探伤水声以及航空航天等领域。该系列产品:最大输出电压70Vp-p(±35V),输出电流 1A,带宽(-3dB)高达DC......
位移在宏观上表现为产生了变形(或应变),它与电场强度成正比。利用这个效应能产生超声波,即将适应的交变电信号施加到品体上面产生振动,振动频率与交变电压的频率相同,从而形成超声波,发射声波......
SPWM发生器的实现及生成步骤解析;“本文讨论了SPWM发生器的实现,SPWM发生器是实现常用于电机控制和可再生能源等应用的功率逆变器的最广泛使用的方法之一,本文包括了SPWM生成的每个步骤,以及如何在输出......
动发射电路的同时启动单片机内部的定时器,利用定时器的计数功能记录超声波发射的时间和收到反射波的时间。当收到超声波的反射波时,接收电路输出端产生一个负跳变,单片机检测到这个负跳变信号后,停止内部计时器计时,读取时间,计算距离,测量结果输出......
电路的计算与设计。   3. 1 反激变换器驱动电路   在超声波发射电路中借鉴了开关电源中常用的反激变换器,对超声波驱动的电压信号进行了大幅度的抬升,使发出的超声波信号足够强以有利于回波信号的准确判断。驱动电路如图2......
滤除高频信号。 输出波形如下所示: 三角波发生电路: 为什么要改变输入方向呢,原因是当第一级输出高电平时,积分电路的输出电压是在往下降的,具体可以列出方程就知道了。 这样,如果第二级的输出电压......
小增益设置时工作频率可达 25 MHz。两个通道都受益于最大限度减少失真的无二极管输出电路设计,同时最大限度减少毛刺注入的专用电路配合快速开关时间可以捕获近场图像。脉冲发生器通道是半桥驱动器,高低......
小增益设置时工作频率可达 25 MHz。两个通道都受益于最大限度减少失真的无二极管输出电路设计,同时最大限度减少毛刺注入的专用电路配合快速开关时间可以捕获近场图像。脉冲发生器通道是半桥驱动器,高低......
上海拥有自主知识产权的空间交变相位移 (SAPS)先进晶圆清洗技术运用了兆声波的交替相位变化以控制兆声波发生器与晶圆之间的间距。与传统的兆声波晶圆清洗系统中使用的固定式兆声波发生器不同,使用SAPS技术后,晶圆......
波形。很多电子工程师发现,在有的测试中需要用到大功率或者高电压,但是一般的信号发生器都满足不了需求,通用信号源的电压输出幅值只有大概10Vpp-20Vpp,如果想把信号放大而且波形还不失真,该怎......
属于典型的正压电效应特征。两种效应将分别作为超声波发射与接收的技术基础。而基于双压电陶瓷晶片的超声波传感器则因显著的成本优势、耗材优势、性能优势在各类气体、液体介质条件下表现出更加显著的应用价值。压电陶瓷晶片所承受的交流电在发生电压......
片的通信端口还支持当今最高系统时钟信号频率推荐使用的多个CMOS 信号标准。芯片内部保护功能包括噪声阻断、过热保护、欠压保护和循环电流保护。片上还有一个可以直接读取中断原因的诊断寄存器,以便在发生故障时进行调试。该超声波发......
保护、欠压保护和循环电流保护。片上还有一个可以直接读取中断原因的诊断寄存器,以便在发生故障时进行调试。 该超声波发射器采用意法半导体经过市场检验的 BCD8s......
超声波模块(2024-12-14)
超声波模块; 一、前言 这是一个超声波发送与接收测距模块,它具有两个超声换能器。一个负责发送超声波,一个负责接受超声波。从外观上来看,他们似乎长得是一模一样,那么......
后则产生一个模拟正弦波信号。一般情况,D/A转换器输出的模拟量UOUT=KUREF,就是说D/A转换器输出电压的幅值取决于D/A转换器的参考电压UREF。因此,可利用对参考电压的控制来改变信号发生器的输出正弦电压......
阻尼振荡波模拟器的校准方法;阻尼振荡波发生器用于评估家用、商业和工业用途电气和电子设备的阻尼振荡波抗扰度提供一个理想、规范的依据。仪器可以模拟高压和中压变电站中的电力电缆、控制......
的地址,由波形存储器取出波形量化数据,经D/A转换器转换成模拟电流,再经运算放大器转换成模拟电压,通过改变相位增量即可改变DDS的输出频率值。 采用直接数字合成技术(DDS)设计的信号发生器......

相关企业

;深圳纬图科技;;深圳市纬图科技有限公司位于龙华大浪,是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,是深圳超声波设备(超声波发生器超声波电源超声波换能器)的领先厂商。 依靠科技求发展,不断
功率连续无级可调、可显示,范围为 10--100%; 最新产品:数字化超声波发生器,采用 IGBT 模块,单片机技术,工作状态更稳定,输出功率更强大 产品特点 : ☆ 采用进口不锈钢板及元器件,全不
;深圳市高创德科技有限公司;;专业生产超声波发生器
电源,把更多人力财力投入到超声波电源的研发中,不做面面俱到,只求精益求精,只为客户推出中国最专业、最稳定、最可靠的超声波发生器。 公司推崇人性化管理,把科研人才视为企业生存的第一财富,重视
;东莞市剑牌超声波科技有限公司;;做中国最好的超声波 ―――剑牌科技――― 东莞市剑牌超声波科技有限公司在东莞和江西自设超声波工厂,专业生产超声波金属焊接、塑料焊接、连续超声等超声波设备以及大量生产超声波发生器
小时连续工作的第三代超声波发生器,其技术性能指标达到国际同类产品水平。 本公司还专业维修国内外各种品牌、机型的超声波发生器和超 声波清洗机! 同时公司可根据客户的要求,订做各种频率和功率的超 声波发生器和超声波
;深圳市纬图科技有限公司;;深圳纬图科技有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,是深圳超声波设备(超声波发生器超声波换能器)的领先厂商。 凭借在电子领域的专业水平和成熟的技术,在超声波
;保定正杰超声波发生器有限公司;;保定市正杰超声波发生器有限公司(www.chaoshengbofashengqi.com) 由在国内功率超声行业资深的工程技术人员组成,设有功率超声波应用组、机械
;深圳市世纪波达有限公司;;深圳市世纪波达有限公司为一家专业研发、设计、制造工业用清洗设备,振动筛设备的高新技术企业,产品包括:一、超声波清洗设备:超声波发生器超声波电源)、超声波换能器、超声波
数字化超声波发生器,多频超声波装置。紧跟国际先进技术,率先开发了碳氢真空清洗机,真空脱气清洗机,并广泛与欧、美、日、同行合作,寻求共同发展