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换能器技术参数

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简介:
换能器技术参数简介涵盖了设备的工作频率范围、机电耦合系数、声电转换效率等关键指标,为选型和应用提供科学依据。 根据换能器的技术参数选择更准确的换能器以进行超声波流量测量。

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    换能器技术参数简介涵盖了设备的工作频率范围、机电耦合系数、声电转换效率等关键指标,为选型和应用提供科学依据。 根据换能器的技术参数选择更准确的换能器以进行超声波流量测量。
  • ADS8344EVM
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    ADS8344EVM是一款用于评估ADS8344 16位模数转换器性能的电路板。它提供了详细的硬件接口和配置选项,帮助用户快速了解并优化器件特性。 产品型号:ADS8344EVM 支持器件:ADS8344 包括内容:一块ADS8344评估板、一个资料光盘 价格/1片(套):¥799.00
  • TCM811TERCTR
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    TCM811TERCTR是一款高性能设备,具备先进的技术参数和卓越的功能表现。其详细规格包括处理能力、存储容量及接口类型等,适用于各种复杂的技术应用环境。 产品型号:TCM811TERCTR 工作电压(V):1.2~5.5 复位门限(V):3.080 典型复位脉宽(ms):280 低电平复位:√ 高电平复位:- 看门狗时间(s):- 独立看门狗输出:- 掉电比较器:- 手动复位输入:√ 备份电池切换:- 工作电流Icc典型值(uA) :6 封装/温度(℃) :4-SOT-143/-40~85 价格/1片(套):¥3.60
  • OP07CDR
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    OP07CDR是一款高性能运算放大器,具备低偏置电流、高增益和出色的温度稳定性。本文档详细列出了其电气特性、工作条件及应用范围等关键参数信息。 产品型号:OP07CDR 通道数:1 关断功能:无 工作电压最大值 (V):36 工作电压最小值 (V):6 每通道IQ(典型值)(mA):5 带宽GBW(典型值)(MHz):0.600 转换速率(典型值)(V/µs):0.300 输入失调电压最大值(25℃)(mV):0.150 失调漂移(典型值)(uV/℃):0.500 输入偏置电流最大值(pA):7,000 共模抑制比最小值(dB):100 噪声电压(典型值): 9.8 µV/√Hz 单电源供电:无 满幅输出:无 封装形式及温度范围 (℃): SOIC-8 (-40~+70) 描述:精密低噪声运算放大器 价格: 单价(片):¥5.10
  • UAA2016PG
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    UAA2016PG技术参数提供有关型号为UAA2016PG的产品详细规格和技术数据,包括但不限于性能指标、物理特性及兼容性等信息。 产品型号:UAA2016PG 输出电流:150 工作电压(最大):-9.0V 基准电压(V):-5.500 封装温度(℃):8PDIP-20~85 描述: 驱动三端双向可控硅开关元件 价格: 1片(套): ¥6.40
  • TLC14ID
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    TLC14ID是一款高性能的数据处理芯片,具备卓越的技术参数和稳定的性能表现,广泛应用于数据存储、通信传输等领域。 TLC14ID是一款巴特沃斯四阶开关电容低通滤波器,在模拟电子器件领域有广泛应用,主要用于信号处理。该类型滤波器以其在通带内平坦的幅频特性而闻名,并且是常用的一种模拟滤波器。 这款产品型号为TLC14ID,采用8脚小外形集成电路封装(8SOIC),适合于PCB板上的自动化布局和焊接。其工作温度范围从-40℃到85℃,适用于工业级应用环境。 作为一款巴特沃斯四阶开关电容低通滤波器,TLC14ID具有24分贝八度的衰减斜率(每倍频程),有助于实现更陡峭的滚降特性。在设计时可根据实际需求选择合适的滤波器阶数来优化信号处理效果。 关于价格方面,TLC14ID单价为人民币13.60元,考虑到其功能和应用范围来看,这个价格是合理的。该器件广泛应用于通信设备、音频处理及数据采集系统等领域。 尽管文档中未详细列出所有技术参数,但根据类型可以推测一些关键特性和要求。例如,在设计时需要考虑滤波器的截止频率、通带纹波以及阻带衰减等特性。对于TLC14ID这样的四阶巴特沃斯滤波器来说,这些参数是确保最佳性能的关键因素。 在实际应用中,电源管理也是重要环节之一。开关电容滤波器需要稳定的电压供应以保证其正常工作不受干扰,并且可能还需要正负电源及旁路电容来过滤供电中的高频噪声。 综上所述,虽然缺乏具体技术细节信息,但通过型号、封装形式和描述可以了解TLC14ID的基本特性。工程师在选用该器件时应参考完整的技术手册以确保其满足设计需求。
  • 松乐继电SRD
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    《松乐继电器SRD技术参数》提供了关于SRD系列产品的详细规格信息,包括电气特性、机械尺寸和环境适应性等数据,旨在帮助工程师和技术人员准确选择并应用合适的继电器型号。 想要使用继电器的用户可以参考SRD松乐继电器的技术参数。
  • 运算放大
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    本文章主要介绍运算放大器的各项技术参数,包括增益、带宽、输入输出阻抗等关键指标,并解析其在电路设计中的应用与选择依据。 运算放大器(简称运放)是电子工程领域中的重要组件,在信号处理、滤波及放大系统中有广泛应用。评估其性能的关键在于技术指标的考量,这些指标包括静态与动态两大类,涵盖了输入和输出特性以及频率响应等多个方面。 静态技术指标主要关注偏置和失调特性: 1. 输入失调电压(VIO):当运放输入为零时,如果输出不为零,则两者之间的差值即为输入失调电压。这反映了内部电路的对称性。较小的VIO意味着更好的线性性能。 2. 输入失调电流(IIO):在无信号输入的情况下,两个晶体管基极电流之差代表了该指标,用于衡量输入电流不对称性的程度。低IIO有助于提高运放的线性度。 3. 输入偏置电流(IB):这是指运放两端平均的偏置电流大小,反映了差分对管中的输入电流情况。较低的IB可以减少信号干扰的影响。 4. 温度变化下失调电压和失调电流的变化率:好的运放应具有较小的温漂特性以确保在不同温度环境下的稳定性。 5. 最大差模与共模输入电压范围:定义了安全处理范围内可接受的最大值,超出此范围可能导致设备损坏或性能下降。 动态技术指标关注放大能力和频率响应: 1. 开环增益:未接入反馈网络时运放输出和输入之间的比值。更高的开环增益意味着更强的信号放大能力。 2. 差模输入阻抗:当施加差分模式信号时,此参数定义了对输入信号的阻碍程度,较高的阻抗有助于减少信号衰减。 3. 共模抑制比(CMRR):衡量运放抑制共模噪声的能力。更高的CMRR表示更强的共模干扰抑制能力。 4. -3dB带宽:指在增益下降至原值70%时对应的频率,反映了运放在高频信号下的响应性能。 5. 单位增益带宽(BW·G):该参数定义了当放大倍数为1时的频段范围。这表明了保持稳定输出所需的最高工作频率。 6. 压摆率(SR):指运放能够对快速变化输入信号做出响应的速度,通常以每秒电压变化量表示。 7. 等效输入噪声电压(Vn):当输入端短路时,在输出端测量到的等效噪声值。这体现了运放在自身产生的背景噪音水平上的性能表现。 了解并选择合适的运放技术指标对于设计高性能电子系统至关重要,不同的应用场景需要考虑的重点也有所不同。例如,高精度测量设备可能更关注VIO和IIO,而高速信号处理则需注重带宽与压摆率等动态特性。这些综合反映了运放在实际应用中的性能及适应性。
  • 光电中光电探测分析
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    本论文聚焦于光电技术领域中的核心元件——光电探测器,深入探讨其关键性能参数及其相互影响。通过详细解析各种指标如响应度、量子效率及噪声等,旨在为光电系统的优化设计提供理论指导与实践参考。 光电探测器的性能参数主要包括量子效率、响应度、频率响应、噪声以及探测度。其中,量子效率与响应度反映了光电探测器将入射光转换为电流的能力;频率响应则体现了其工作速度的快慢;而噪声和探测度指标则决定了该设备能够检测到最小的入射光能量水平。
  • 超声的关键性
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    本文将探讨超声换能器的重要技术指标,包括频率响应、带宽、灵敏度和机械品质因数等,帮助读者深入了解其工作原理及优化方法。 超声换能器的性能指标包括工作频率、机电耦合系数、机电转换效率、品质因数、方向特性、发送功率、效率以及灵敏度等。根据实际应用需求及使用环境的不同,对各种类型的换能器会有不同的要求。例如,在军事用途和超声测量仪中的应用中,所提出的性能指标会有所不同;同样地,对于发射用与接收用的换能器也会有不同的技术标准。 在发射和接收两种功能上共通的需求包括: 1. 工作频率:选择合适的操作频段对换能器至关重要。这不仅影响其频谱特性和方向性表现,还直接影响到功率输出、效率及灵敏度等核心性能指标。因此,在设计时需确保该设备的工作频率与整个超声系统相匹配,并依据整体技术要求进行确定。