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横河DLM2000系列混合信号示波器/数字示波器介绍
横河DLM2000是一款高性能的中端实验室数字示波器,而只需要入门级的价格。此产品具有混合信号型号和200~500MHz的带宽、两通道和四通道的型号,并有1~125Mpoints存储深度。DLM2000中肯定能有一款产品能满足你的预算和应用需求。包括200MHz、350MHz、500MHz宽带型号。量轻、结构紧凑。8.4英寸大屏幕液晶显示器。大内存:最多125Mpoints(/M2选件) 高速采样:最高2.5GS/s(4通道同时使用时1.25GS/s)
  1. 2009/12/23
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高频谐振功率放大器5-射频模拟电路(16)
放大器三种工作状态的特性.欠压状态,临界状态,过压状态.在通信系统中,高频功率放大电路作为发射机的重要组成部分,用于对高频已调波信号进行功率放大,然后经天线将其辐射到空间,所以要求输出功率很大。输出功率大,从节省能量的角度考虑,效率更加显得重要。可分为窄带高频功率放大器和宽带高频功率放大器。前者采用效率较高的丙类工作状态,即晶体管集电极电流导通时间小于输入信号半个周期的工作状态。为了滤除丙类工作时产生的众多高次谐波分量,采用LC谐振回路为负载,故称为丙类谐振功率放大电路。对于工作频带要求较宽,或要求经常迅速更换选频网络中心频率的情况,可采用宽带功率放大电路。宽带功放工作在甲类状态,以传输线变压器为负载,利用传输线变压器等作为匹配网络,并且可以采用功率合成技术来增大输出功率。
  1. 2009/12/23
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数控机床维修技术与典型实例:SIEMENS 810/802系统[课件]
本书以数控机床最常用的典型系统——SIEMENS 810/802系统为例,以其CNC 、伺服驱动和主轴驱动系统为主线,深入浅出地介绍了数控机床的工作原理、连接信号、设定参数、调整方法、故障诊断步骤及维修措施,并通过精选来自一线的典型故障实例,详细地介绍了故障分析与处理的过程。 目录 第1章 维修基础 1.1 数控机床的基本概念 1.1.1 数控技术与数控机床 1.1.2 数控机床及其组成 1.2 数控机床维修的基本要求 1.2.1 技术资料的要求 1.2.2 工具及备件的要求 l.3 数控机床维修的基本方法 1.3.1 维修前的检查 1.3.2 故障分析的基本方法 1.3.3 CNC的故障自诊断 上篇 810/802系统维修技术与实例 第2章 CNC的检查与测试 2.1 810的技术特点与结构 2.1.1 810的技术特点 2.1.2 810的结构与连接 2.2 CNC的基本检查 2.2.1 CNC的常规检查 2.2.2 CNC的电源检查 2.2.3 CNC的设定检查 2.3 I/O信号的诊断 2.3.1 I/O信号的组成与检查 2.3.2 I/O信号说明 2.4 参数的设定与调整 2.4.1 参数的组成与检查 2.4.2 参数的设定与调整 第3章 CNC故障诊断与维修 3.1 根据CNC报警的故障诊断与维修 3.1.1 810系统常见报警及处理 3.1.2 810系统报警总览表 3.2 无报警显示的故障诊断与维修 第4章 伺服驱动系统的维修 第5章 主轴驱动系统的维修 第6章 810系统故障维修实例 下篇 802系统维修技术与实例 第7章 SIEMENS 802S/C系统维修技术 第8章 802系统维修技术 第9章 802步进驱动与交流模拟伺服驱动的维修 第10章 611U/Ue交流数字伺服驱动的维修 第11章 802故障维修实例
  1. 2009/12/18
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应变式传感器实验视频_许巧燕
本实验说明箔式应变片及单臂和差分直流电桥的原理和工作情况。 应变片是最常用的测力传感元件。当用应变片测试时,应变片要牢固地粘贴在测试体表面,当测件受力发生形变,应变片的敏感栅随同变形,其电阻值也随之发生相应的变化。通过测量电路,转换成电信号输出显示。 电桥电路是最常用的非电量电测电路中的一种,当电桥平衡时,桥路对臂电阻乘积相等,电桥输出为零!
  1. 2009/12/16
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信号处理原理13
3.3 拉氏变换的基本性质 下面的这些性质与傅里叶变换的一些性质基本上是相似的,都可以根据拉氏变换的定义来直接证明。后面我们在学习时离散时间信号的Z变换、离散傅里叶变换DFT还会看到类似的证明。所以,建议大家在学习完后,把它们对比起来进行复习。
  1. 2009/12/9
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信号处理原理14
3.4 拉普拉斯逆变换 预习思考题: 1.如何求信号的拉氏变换逆变换? 本节知识点: 1.用留数定理求拉氏变换逆变换 2.部分分式法求拉氏变换逆变换 3.4.1用留数定理求逆变换
  1. 2009/12/9
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信号处理原理15
3.5 拉氏变换与傅氏变换的关系 前面我们学习了拉氏变换的定义、各种性质,以及如何求解拉氏变换的逆变换。我们在引入拉氏变换的时候,曾经说过,拉氏变换与傅氏变换在本质上是有联系的:拉氏变换可以看成是傅氏变换的一般化,傅氏变换则是拉氏变换的一种特例。这就启示我们,是否可以在两种变换结果之间进行转换呢?换句话说,就是是否可以通过计算傅里叶变换来求解信号的拉氏变换?是否可以通过计算拉氏变换来求解信号的傅氏变换?下面,在这一节里,我们将要讨论这个问题。
  1. 2009/12/9
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信号处理原理11
3.1引言 拉氏变换引入的历史
  1. 2009/12/9
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信号处理原理12
这就是说,有的信号,傅里叶变换是存在的,但是无法用上面的定义式来求;而有些信号的傅里叶变换根本就不存在,更谈不上用上面的定义式来求了。   从另一方面讲,某些信号虽可进行傅里叶变换,但是其变换结果中出现了冲激函数。例如在阶跃信号、周期信号信号的傅里叶变换结果,就要借助于冲激信号来表达。这样有时很不方便。   而冲激函数是一种奇异信号,它是为了研究方便而引入的抽象的数学概念,没有实际的物理信号对应。所以在变换结果中出现这类信号,总是有些不直观。   那怎么解决这些问题呢?
  1. 2009/12/9
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[第16讲]伺服系统扩展参数2-通过外部信号进行切换

A No.61负载和伺服电机的转动惯量比2;B No.62位置环增益2改变比率;C No.63速度环增益2改变比率;D No.64速度积分补偿增益2改变比率;E No.65增益切换选择;F No.67增益切换阈值;G No.67增益切换时间常数;H 举例:通过外部信号进行切换。学习更多内容

  1. 2009/12/8
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