2025-01-10 10:49:38变频控制柜
变频控制柜是一种用于控制变频器工作的电气设备。它通过将工频电源变换为各种频率的交流电源,实现对电机转速的精确调节。变频控制柜具有节能降耗、提高生产效率、减少机械磨损和噪音等优点,广泛应用于工业自动化控制系统中,如风机、水泵、压缩机等设备的控制。通过改变电机转速,可以满足不同工况下的需求,实现优化运行和节能减排。

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2018-12-04 10:31:25购买变频控制柜需要了解什么参数
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2018-12-04 07:12:07变频控制柜的主要元器件都有哪些?
 
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2022-08-22 14:01:17AnaPico发布小巧功能齐全的APMSYN22捷变频频率综合器
AnaPico日前正式发布了全新的APMSYN22捷变频频率综合器,该频率综合器不同以往类似产品,它除了拥有小巧的机身结构外,它可以以0.01Hz的频率分辨率输出100kHz~22GHz功率高达+25dBm的宽带信号,同时拥有出色的相位噪声指标和快至5μs的捷变频时间。• 频率范围:100kHz至22GHz• 切换时间:5μs• 输出功率:-40dBm至+25dBm• 1GHz相噪:-132dBc/Hz@20kHz• 连续波、扫描、脉冲输出• 1GHz输入输出同步信号支持多台设备相参级联• 体积小巧:134x95x24mm / 450g为相参系统而生:APMSYN22非常适合多台设备级联组成相参系统,为此APMSYN22采用了类似AnaPico多通道相参信号源APMS系列的内部架构,采用高参考时钟进行多个模块间的同步输出非常稳定相参信号。更具创新的是,当多个APMSYN22进行相参系统集成时并不需要额外的高稳定参考输入,只需将其中一台设备作为主机,其余设备作为从设备,由主机输出1GHz的内部参考至下一台从设备的参考输入,再由这台从设备的参考输出端口以菊链的方式将主机的1GHz参考信号传递至下一个从设备,以此类推……理论上可以实现无数个相参通道的输出。示例:当4台设备级联组成一个四通道输出的相参源系统时,无需从外部额外引入共参考,APMSYN22标准提供了准确度高达±30ppb的1GHz高频高稳定度的参考时钟输出(1GHz高频参考同步信号对于长时间稳定输出相位相干信号至关重要!)。此时的同步时钟只需在主设备上设置产生,从设备只需设置为1GHz的外参考输入,所有的从设备1GHz外参考输入实际上都是由主设备输出的,并经由第一个从设备内部功分及放大传递至下一个从设备,如此循环可实现非常多通道输出的相参系统与其他厂商不同,AnaPico的信号源产品均采用了1GHz高频的参考同步信号,这样可以在相参系统中获得比传统100MHz作为参考输入同步信号更加优异的相对相位稳定性!APMSYN22采用推荐的方式实现多通道相参输出系统时,以每个通道同时输出5GHz连续波为例,可以确保在连续运行10小时后,通道与通道间的相对相位差漂移只为±0.5°优异性能的广泛应用:APMSYN22的体积小巧,性能优异,成本合适,非常合作伙伴进行系统集成甚至整机厂商的OEM应用:•       系统时钟源•       用于雷达信号生成和测试的多通道相位相干配置•       波束赋形、MIMO接收机研发•       量子计算:作为 IQ 混频器和参数放大器泵浦的本振•       电子战•       微波光子及光谱学对于MIMO、相控阵雷达以及量子计算的多个模块的相参应用,我们还提供了NOXO选件,该选件可以移除所有从设备中的参考晶振以帮助客户节约成本!作为一个小巧的模块,它拥有台式信号源级别的性能:APMSYN22的相噪曲线APMSYN22的zui大输出功率重要指标:参数最小值典型值zui大值频率范围100 kHz22 GHz频率分辨率0.01 Hz相位分辨率 0.1°功率范围-40 dBm+25 dBm功率分辨率0.5 dB切换时间5 μs500 μsSSB相位噪声@1GHz-132 dBc/Hz@20 kHz谐波-15 dBc-50 dBc非谐波杂散-65 dBc-55 dBc脉冲调制关断比60 dB80 dB重频DC10 MHz脉冲宽度30 ns20 sAPMSYN22的尺寸结构更多其他产品内容可咨询:400-621-8906
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2021-09-15 11:18:58宽带矢量调制信号变频后解调错误原因分析
现代通信信号一般是宽带I/Q矢量调制信号,在传输链路中通常会采取变频方式。当信号系统经过上下变频之后,发现调制质量变差、EVM变差,这都是正常的现象。然而,有时发现宽带信号经过变频之后,完全无法解调分析,这种现象困扰过许多宽带信号应用研发和测试人员。倍频和分频倍频器和分频器仅支持调频、调相和脉冲调制,也支持LFM线性调频,不支持其它调制方式,特别是目前无线通信的调制方式,如PSK、QAM、OFDM等。如果这些不支持的信号类型的传输链路当中,加入了倍频器和分频器,则信号改变,完全无法解调。原因分析:· 倍频器和分频器输入和输出的功率线性范围很小,通常只有3dB左右。· PSK、QAM、OFDM等调制信号的瞬时功率变化范围很大,经过倍频器或分频器,输出信号的幅度和相位完全非线性,因此不能解调。· 倍频器和分频器支持调频、调相还有线性调频和MSK,是等幅恒包络调制信号,还支持脉冲调制。混频在信号系统中,混频器在收发两端的应用极为普遍,例如IF(×LO)➡RF发射链路,RF(×LO)➡IF接收链路,混频之前的信号,EVM质量应当很好,混频输出的信号,EVM质量一定程度恶化。对于复杂帧结构的宽带通信信号的上变频发射链路,如果混频频率关系是RF = LO + IF,RF与IF符号相同,用分析仪可以解调RF信号,EVM稍差一些;如果混频频率关系是RF = LO - IF ,RF与IF符号相反,那么分析仪或接收机完全无法解调。原因分析:· 如果频率关系式中,RF与IF符号相同,可以正常解调,而当符号相反时,具有复杂帧结构的标准通信信号大多无法解调,而如果在信号源或分析仪其中一方设置I/Q swap模式,则能够正常解调分析。· 常规I/Q定义采用 I - j*Q 的方式,swap反转模式就是I + j*Q;在频域{-f,+f},IQ信号的幅度值纵轴(幅度轴)对称翻转,相位值取反(横轴对称翻转)。· 如果信号是单纯的PSK、QAM、OFDM等调制信号,无论是否swap,混频后的信号均可解调,因为反转前后的标准星座图是一样的。以上就是安泰测试为大家介绍的宽带矢量调制信号变频后解调错误原因分析,如果大家在使用矢量信号源、频谱分析仪、矢量网络分析仪等电测仪器过程中有什么问题,欢迎访问安泰测试网。
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2018-11-16 05:29:11压力控制柜怎样接?????、、、、、
 
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