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  • 仅用100W功率就能对1kw设备进行老化测试的传输线

    w功率沿传输线传输时,有955w功率返回到输入端。所需的传输线输入功率等于入射功率减去反射功率,也就是1000-955=45w。因为传输线损耗和被测设备都是0.05db,所以45w损耗有一半在传输线中,另一半在被测设备中。已测得天线调谐器损耗为40w,这就使电路总损耗为85w。你确定传输线输入阻抗的方法是,利用以下公式先计算出传输线输入端复数反射系数(γ),再求出输入阻抗:γ=10(rl/2δ)=10(-0.2/20)=0.9772, 天线调谐器必须使射频发生器的50ω输出阻抗与传输线的4.3kω输入阻抗相匹配。只要测量被测设备的电压和电流的振幅和相位,便可证实该电路的工作原理。电压和电流的测量要使用具有电压探头和电流探头的示波器来进行。被测设备处的功率计测量1kw的正向和反射功率。由于电路q值很高,你会发现:通过调整射频发生器的频率来使电路谐振要比微调电缆长度来使电路谐振更方便。该电路的两个主要限制因素是同轴电缆的温升和阻抗匹配电路的损耗。损耗较小的同轴电缆能达到更大的“功率倍增系数”和更高的被测设备功率。 imgload(document.getelementbyid("body

  • 教你如何选择分频点

    1 考虑中低单元指向性实用边界频率f=345/d(d=单元振膜有效直径)。通常8”单元的边界频率为2k,6.5”单元的边界频率为2.7k,5”单元为3.4k,4”单元为4.3k。也就是说使用上述单元,其分频点不能大于各单元所对应的实用边界频率。 2 从高音单元谐振频率考虑,分频点应大于三倍的谐振频率。也就是说从高音单元的角度出发,通常分频点应大于2.5k。 3 考虑中低音单元高端响应fh,通常分频点不应大于1/2 fh。 实际上,二分频音箱上述条件很难得到同时满足。这时设计者应在这三者中有一个比较好的折中选择。但必须强调的是,第一个条件即实用边界频率应该优先满足。 4 三分频的情况下,通常应将两个分频点隔得愈远(应在三个倍频程以上),组合后的系统响应会变得愈好。否则,将会出现复杂的干扰辐射现象。 5 低音与中音的分频点应考虑人声声像定位的问题。应使人声的重放尽可能由中音单元来承担,以避免人声的声像定位音色发生过大的变化。这一点往往容易被设计者所忽视。通常这一分频点应为200-300hz。 来源:啃白兔的红萝卜

  • 西门子6SE70系列变频器维修实例

    给定频率,20s后跳闸,显示“foo8”。 检查处理(参见图7):检查电流电压的检测部分运算放大器n1(tl084)集成块第7脚的输出外接电阻r209,电阻值由正常时的47ω变为888kω,第14脚输出外接电阻r203,电阻值由正常值47ω变为185kω,更换新电阻后,正常。 (4)故障现象:操作控制面板pmu显示屏显示“f008”报警,变频器上电自检,显示“009”开机准备状态,但是随后显示“f008”不能启动。 检查处理(参见图7):检查底板电压、电流检测部分,发现r56在线测量阻值为4.3kω,正常值为900ω,用热风枪拆下测量阻值为1mω,已经烧坏。更换新电阻值后,运行正常。2.5 西门子6se70系列变频器的操作控制面板pmu液晶显示屏上显示“f011”,报警 (1)故障现象:操作控制面板pmu液晶显示屏显示“f011”报警,不能复位 检查处理(参见图7):电压检测块n1(tl084)7脚外接47ω电阻变为15ω,v2(irf520)g极保护电阻由正常阻值10ω变为340kω,更换后,运行正常。 (2)故障现象:操作控制面板pmu液晶显示屏显示“f011”报警,且变频器有

  • X1203实时时钟芯片的原理与应用

    00年元月1日星期六12:00a.m。直到至少有一个字节写入rtc寄存器时,时钟才开始计数。推荐使用的晶体是seikovt-200或epsonc-00r rx。该晶体用于为时钟/振荡器提供时基,使用外部时基时,内部时钟可由x1脚的外部信号驱动,同时保持x2脚不连接。 虽然实时时钟不象其他时钟对电路板布局要求那样高,但仍要注意外部元件的布局。因为x1输入端的内部门限电平比较窄,因而存在于x1脚上的噪声会引起振荡。这些振荡将被认为是附加时钟,而使rtc的走时加快。设计时可在irq与vcc之间接一个4.3kω的上拉电阻,并在vss与vcc间接一0.1μf的旁路电容。 vcc和vss脚分别为芯片的正、负电源输入端。其电源电压应选择在2.5v~6v之间。 x1203芯片的电源控制电路接受vcc和vback输入。当vcc超过vback时,它将自动切换到vcc。x1203芯片的电源电路如图3所示。 3 应用 3.1 数据的定时记录 利用x1203中断(irq)信号可以“唤醒”一个睡眠系统,所以x1203芯片在这种情况下特别有用。如需一个便携式数据记录仪每小时收集一次数据。则可在该系统空闲时使其处

  • 剖析电脑关键元器件

    十千欧级的;绿是兆欧级、蓝色则是十兆欧级的。这样划分一下是为了 便于记忆。 (2)当第二环是黑色时,第三环颜色所代表的则是整数,即几,几十,几百 kω等,这是 读数时的特殊情况,要注意。例如第三环是红色,则其阻值即是整几 kω的。 (3)记住第四环颜色所代表的误差,即: 金色为 5%;银色为 10%;无色为 20%。 下面举例说明: 例 1 当四个色环依次是黄、橙、红、金色时,因第三环为红色、阻值范围是几点几 kω 的,按照黄、橙两色分别代表的数"4"和"3"代入,则其读数为 4.3kω。第环是金色表示误 差为 5%。 例 2 当四个色环依次是棕、黑、橙、金色时,因第三环为橙色,第二环又是黑色,阻值应是 整几十 kω的,按棕色代表的数"1"代入,读数为 10 kω。第四环是金色,其误差为 5%。 2 电容 又称为电容器,容纳和释放电荷的电子元器件叫做电容, c 表示电容, 用 电容单位有法拉 (f)微法拉 、 (uf)、 皮法拉(pf),1f=10^6uf=10^12pf 2.1 用途 电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,电容的用途非常

  • 光耦合器技术特性与应用

    串联成复合管的发射结。根据上述差别,很容易将通用型与达林顿型光耦合器区分开来。具体方法是,将万用表拨至r×100档,黑表笔接b极,红表笔接e极,采用读取电压法求出发射结正向电压vbe。若vbe=0.55~0.7v,就是达林顿型光耦合器。实例:用500型万用表的r×100档分别测量4n35、4n30型光耦合器的vbe,测量数据及结论一并列入表2中。表2测试结果型号 rbe(ω) n`(格) vbe(v) 计算公式 测试结论4n35 850 23 0.69 vbe=0.03n(v) 通用型4n30 4.3k 40.5 1.215 vbe=0.03n`(v) 达林顿型4.2方法之二 通用型与达林顿型光电耦合的主要区别是接收管的电流放大系数不同。前者的hfe为几十倍至几百倍,后者可达数千倍,二者相差1~2个数量级。因此,只要准确测量出hfe值,即可加以区分。在测量时应注意事项:(1)因为达林顿型光耦合器的hfe值很高,所以表针两次偏转格数非常接近。准确读出n1、 n2的格数是本方法关键所在,否则将引起较大的误差。此外,欧姆零点亦应事先调准。(2)若4n30中的发射管损坏,但接收管未发现故障,则可代替

  • 光耦合器的技术特性与应用

    ,很容易将通用型与达林顿型光耦合器区分开来。具体方法是,将万用表拨至r×100档,黑表笔接b极,红表笔接e极,采用读取电压法求出发射结正向电压vbe。若vbe=0.55~0.7v,就是达林顿型光耦合器。 实例:用500型万用表的r×100档分别测量4n35、4n30型光耦合器的vbe,测量数据及结论一并列入表2中。 表2测试结果 型号 rbe(ω) n`(格) vbe(v)计算公式测试结论 4n35 850 23 0.69 vbe=0.03n(v)通用型 4n30 4.3k 40.5 1.215 vbe=0.03n`(v)达林顿型 4.2方法之二 通用型与达林顿型光电耦合的主要区别是接收管的电流放大系数不同。前者的hfe为几十倍至几百倍,后者可达数千倍,二者相差1~2个数量级。因此,只要准确测量出hfe值,即可加以区分。在测量时应注意事项: (1)因为达林顿型光耦合器的hfe值很高,所以表针两次偏转格数非常接近。准确读出n1、 n2的格数是本方法关键所在,否则将引起较大的误差。此外,欧姆零点亦应事先调准。 (2)若4n30中的发射管损坏

  • 高功率因数、高效率电子镇流器控制器ML4831

    1/4;r7:110kω、1/4w、1%;r8:51.1kω、1/4w、1%;r9:1.96kω 、1/4w、1%;r10:681kω、1/4w、5%;r12:5.49kω、1/4w、1%;r16:100kω、1/4w、1%;r17:412kω、1/4w、1%;r28:100kω、1/4w、5%;r19:9.09kω、1/4w、1%;r21、22:22ω、1/4w、1%;r23:475kω、1/4w、1%;r27:100ω、1/4w;r29:100kω;r30:12kω、1/4w、5%;r31:4.3kω、1/4w、1%;d1-4:1a、600v;d19-22:1a、600v、快速二极管;d6:20v、5%、1w;d7:3a、400v、快速二极管;d10-13:0.1a、75v;d15、18:0.1a、75v;d16、17:1a、50v;q1-3:5.5a、400v;t1:电感20mh,抽头1、4间150匝;抽头2、3间75匝。t2a:电感3.87mh,抽头1、3间200匝,抽头5、6间200匝。t2b:电感1.66mh,抽头1、2间200匝,抽头5、6间3匝,抽头7、8间3匝。l3:电感1m

  • 基于CD4069六反相器制作脉冲分频电路

    出),8脚和9脚(8输入9输出),10脚和11脚(10输入11输出),12脚和13脚(12输入13输出),7脚是vss,14脚是vcc。 脉冲分频电路: 1、分频点指分频器高通、带通和低通滤波器之间的分界点,常用频率来表示,单位为赫兹。分频点应根据各频段扬声器单元或音箱的频率特性和功率分配来具体确定。 2、分频点的选择: 1)、考虑中低单元指向性实用边界频率f=345/d(d=单元振膜有效直径)。通常8单元的边界频率为2k,6.5”单元的边界频率为2.7k,5”单元为3.4k,4”单元为4.3k。也就是说使用上述单元,其分频点不能大于各单元所对应的实用边界频率。 2)、从高音单元谐振频率考虑,分频点应大于三倍的谐振频率。也就是说从高音单元的角度出发,通常分频点应大于2.5k。 3)、考虑中低音单元高端响应fh,通常分频点不应大于1/2fh。实际上,二分频音箱上述条件很难得到同时满足。这时设计者应在这三者中有一个比较好的折中选择。但必须强调的是,第一个条件即实用边界频率应该优先满足。 4)、三分频的情况下,通常应将两个分频点隔得愈远(应在三个倍频程以上),组合后的系统响应会变得愈好

  • 我将5伏交流信号通过4.3K电阻直接接到PA口可不可以

    我将5伏交流信号通过4.3k电阻直接接到pa口可不可以我将5伏交流信号通过4.3k电阻直接接到pa口

  • 识别色环电阻的阻值

    金、黑、棕色是欧姆级的;红是千欧级橙"、黄色是十千欧级的;绿是兆欧级、蓝色则是十兆欧级的。这样划分一下是为了便于记忆。 (3)当第二环是黑色时,第三环颜色所代表的则是整数,即几,几十,几百 kω等,这是读数时的特殊情况,要注意。例如第三环是红色,则其阻值即是整几kω的。(4)记住第四环颜色所代表的误差,即:金色为5%;银色为10%;无色为20%。下面举例说明:例1当四个色环依次是黄、橙、红、金色时,因第三环为红色、阻值范围是几点几kω的,按照黄、橙两色分别代表的数"4"和"3"代入,,则其读数为4.3kω。第环是金色表示误差为5%。例2当四个色环依次是棕、黑、橙、金色时,因第三环为橙色,第二环又是黑色,阻值应是整几十kω的,按棕色代表的数"1"代入,读数为10 kω。第四环是金色,其误差为5%。

  • 光耦合器的技术特性与应用

    串联成复合管的发射结。根据上述差别,很容易将通用型与达林顿型光耦合器区分开来。具体方法是,将万用表拨至r×100档,黑表笔接b极,红表笔接e极,采用读取电压法求出发射结正向电压vbe。若vbe=0.55~0.7v,就是达林顿型光耦合器。实例:用500型万用表的r×100档分别测量4n35、4n30型光耦合器的vbe,测量数据及结论一并列入表2中。表2测试结果型号 rbe(ω) n`(格) vbe(v) 计算公式 测试结论4n35 850 23 0.69 vbe=0.03n(v) 通用型4n30 4.3k 40.5 1.215 vbe=0.03n`(v) 达林顿型4.2方法之二 通用型与达林顿型光电耦合的主要区别是接收管的电流放大系数不同。前者的hfe为几十倍至几百倍,后者可达数千倍,二者相差1~2个数量级。因此,只要准确测量出hfe值,即可加以区分。在测量时应注意事项:(1)因为达林顿型光耦合器的hfe值很高,所以表针两次偏转格数非常接近。准确读出n1、 n2的格数是本方法关键所在,否则将引起较大的误差。此外,欧姆零点亦应事先调准。(2)若4n30中的发射管损坏,但接收管未发现故障,则可代替

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    金、黑、棕色是欧姆级的;红是千欧级橙"、黄色是十千欧级的;绿是兆欧级、蓝色则是十兆欧级的。这样划分一下是为了便于记忆。 (3)当第二环是黑色时,第三环颜色所代表的则是整数,即几,几十,几百 kω等,这是读数时的特殊情况,要注意。例如第三环是红色,则其阻值即是整几kω的。(4)记住第四环颜色所代表的误差,即:金色为5%;银色为10%;无色为20%。下面举例说明:例1当四个色环依次是黄、橙、红、金色时,因第三环为红色、阻值范围是几点几kω的,按照黄、橙两色分别代表的数"4"和"3"代入,,则其读数为4.3kω。第环是金色表示误差为5%。例2当四个色环依次是棕、黑、橙、金色时,因第三环为橙色,第二环又是黑色,阻值应是整几十kω的,按棕色代表的数"1"代入,读数为10 kω。第四环是金色,其误差为5%。 --------------------------------------------------------------------------------

  • 单片机与液晶(2)

    用2.2k和4.3k的分压

4.3k替代型号

4.19MHZ 4.19M 4.194MHZ 4.194M 4.194304MHZ 4.194304M 4.096MHZ 4.096M 4.096 4.032MHZ

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