检波器常见问题解答
超声波检测的基本问题分析
超声波检测所使用的频率一般在0.5-10MHz之间,如何选择,一般应考虑以下因素: 由于波的绕射,使超声波检测灵敏度大约为λ/2,因此提高频率,有利于发现更小的缺。 频率高,脉冲宽度小,分辨力高,有利于区分相邻缺陷。
由θ=arcsin 1.22λ/D可知,频率高,波长短,则半扩散角小,声束指向性好,能量集中,有利于发现缺陷并对缺陷定位。 由N=D2/4λ可知,频率高,波长短,近场区长度大,对探伤不利。 频率增加,衰减急剧增加,对探伤不利。
检测的过程都可归纳为以下几个步骤:
① 试件的准备。 ② 检测条件的确定,包括超声波检测 仪、探头、试块等的选择。 ③ 检测仪器的调整。 ④ 扫查。 ⑤ 缺陷的评定。 ⑥ 结果记录与报告的编写
。
对检测对象的了解与要求-1
为了提高检测结果的可靠性,应对受检件的材料牌号、性能,制造方法和工艺特点,影响其使用性能的缺陷种类及形成原因、缺陷的最大可能取向及大小、受检部位受力状态及检收标准进行了解。
按探头数目分类: 单探头法:使用一个探头兼作发射和接收超声波的探伤方法。 双探头法:使用两个探头(一个发射,一个接收)进行探伤的方法。 多探头法:使用两个以上的探头成对的组合在一起进行探伤的方法。
按探头接触方式分类: 直接接触法: 探头与试件探测面之间,涂有很薄 的偶合 剂层的探伤方法。 液浸法: 将探头和工件浸于液体中以液体作耦 合剂进行探伤的方法。
表面波法
使用表面波进行探伤的方法,称为表 面波法。这种方法主要用于表面光滑的试件。表面波波长比横波波长还短,因此衰减也大于横波。同时,它仅沿表面传播,对于表面上的复层、油污、不光洁等,反应敏感,并被大量地衰减。利用此特点可以通过手沾油在声束传播方向上进行触摸并观察缺陷回波高度的变化,对缺陷定位。
地震勘探检波器原理和特性及问题分析.
地震勘探检波器原理和特性及问题分析2010-07-19
在地震勘探工作中,由于对检波器的原理和性能了解和认识得不够,致使在检波器的选择和使用上存在着一些不当之处,不清楚检波器的.参数与响应特性之间的关系,以及这些参数对地震信号的影响,在检波器使用和对比时往往针对性不强.为此,从检波器的振动力学原理入手,分析了位移、速度和加速度3种类型检波器的频率响应特性,并阐述了检波器不同的机电转换原理;在此基础上,深入分析了检波器的特性参数对地震信号的影响以及地震勘探对检波器性能和参数的要求.根据地震勘探中地震波冲击振动信号的特点,认为具有频率范围宽、动态范围大、失真度小、灵敏度高、检波器允差小等特点的检波器才能满足地震勘探的需要.同时,对目前检波器使用中的一些做法进行了探讨,尤其是检波器对比试验中存在的问题.综合分析认为,只有掌握了检波器的原理、性能和参数,才能正确地选择和使用检波器.
作者:吕公河 Lv Gonghe 作者单位:中国石油化工集团公司胜利石油管理局地球物理物探开发公司,山东东营,257100 刊名:石油物探 ISTIC PKU 英文刊名:GEOPHYSICAL PROSPECTING FOR PETROLEUM 年,卷(期):
2009 48(6) 分类号:P631.4 关键词:地震检波器检波器性能特性参数振动系统机电转换原理频率响应特性seismic geophone geophone performance characteristic
parameters vibration system electro-mechanical transform principle frequency response characteristics。
12项示波器疑问的回答及维护和修理保养
12项示波器疑问的回答及维护和修理保养12项示波器疑问的回答1、示波器最值钱的指标是什么?带宽,档次级别参数,提升带宽对成本的提升也是档次级别。
2、采样率要多高才能充分?一般来说采样率是带宽的5倍即可,比如200M带宽的示波器,配1G采样率就可以了。
努力探求更高的采样率无非为了抓小毛刺,但是这些高频毛刺在带宽层已经被滤掉了,更高的采样率并不能带来很好的收益。
3、一般触发和自动触发有什么区分?Normal:一般(标准)触发,必需有充分条件的触发事件才会采样波形;Auto:自动触发,在等待一段时间后,若没有符合条件的触发事件显现,则会强制触发并采样波形;由于触发位置是随机的,往往会导致波形显示不稳定。
假如显现上述情况,请使用Normal模式。
4、如何捕获不能确定条件的异常信号?可以使用模板触发来捕获。
当模板触发打开之后,模板其实是作为一个图层来的,它会不断地检测是否有波形会碰触到模板的区域,当有波形触碰到模板时,就会检测到一个信号,进而就会把它过滤,显示出来。
5、示波器的通道是否隔离?示波器的通道不是隔离的;示波器的地与大地相连,不能直接与零线相连;加了隔离变压器的确可以直接测量220V市电,但不是推举的做法,最安全正确的做法应是使用差分探头。
6、测电压示波器和万用表哪个准?通用示波器的垂直辨别率是8bit。
测量精度跟垂直辨别率及垂直档位有关。
万用表的精度高多了,六位半万用表ADC可达24bit,手持表也远不止8位,万用表测得的电压值更可信。
7、示波器探头X1档位X10档位有什么区分?核心有两点:衰减带宽不同,X1档位信号幅值不衰减,X10档位信号衰减为原来的特别之一;带宽不同,X1档位带宽只有10M左右,而X10档位带宽在250M 左右。
8、一般的示波器探头需不需要定期的标定?标准对于探头没有明确的计量规定,但是对于无源探头,至少在更换探头,探头交换通道的时候,必需进行探头补偿调整。
9、决议示波器探头价格紧要因素是什么?价格的紧要决议因素当然是带宽和功能。
检波电路详解知识交流
3
3Rd
R
R ---检波器负载电阻 Rd ---检波器二极管内阻
当R>>Rd时,0,cos1。即检波效率Kd接近 于1,这是包络检波的主要优点。
2) 等效输入电阻Rid
R idV Iiim m 2K d V V iim m /R2K R d
Vim --- 输入高频电压的振幅 Iim --- 输入高频电流的的基波振幅
也就是要求 dvC(t) dV(t)
dt
ห้องสมุดไป่ตู้
dt
电容放电
dv c =
vc
dt
RC
调幅波包络 V ( t) V o1 m m a c o ts
包络变化率 dd(V t)t V om ma si nt dV dim tm a V im si n t
代入 d v c > d V i
dt dt
得 1m a 1(R C )20
检波电路详解
检波器分类: 同步检波 包络检波
解调过程是和调制过程相对应的,不同的调制方式对应于不同的解调。
振幅调制过程:
AM调制 DSB调制 SSB调制
峰值包络检波
包络检波:
解调过程
平均包络检波
同步检波:叠加型同步检波
乘积型同步检波
检波器的组成应包括三部分,高频已调信号源,非线性器件, RC低通滤波器。其如下图所示
viVi cosit
对二极管加一正偏压抵消VBZ 则电容C上的输出电压为
vc vi cos
可以证明 3 3Rd R
S(vd-VBZ)
Id={ 0
Vd>VBZ Vd<VBZ
iD
-vC vD
地震勘探检波器原理和特性及有关问题解析
地震勘探检波器原理和特性及有关问题解析摘要:地震勘探检波器的应用,能够接收地震信号,在地震勘探中起到了非常关键的作用。
本文在分析地震勘探检波器原理及特性的基础上,进一步对地震勘探检波器相关问题及排除方法进行分析,以期为地震勘探检波器的正确、科学使用提供有效建议。
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关键词:地震勘探检波器;原理;特性;问题在地震勘探工作中,检波器主要的作用为接收地震信号,属于对地震信号进行接收的前段环节,投入应用能够以直接的方式感知大地质点振动。
但是,从实际工作来看,倘若不能了解地震勘探检波器的原理和特性,那么在使用过程中将会出现一些问题,从而影响地震勘探效果[1]。
基于地震勘探工作的效率提升角度考虑,本文便有必要对地震勘探检波器原理和特性及有关问题进行分析。
1.地震勘探检波器原理及特性分析1.1地震勘探检波器原理对于地震勘探检波器来说,属于一种振动传感器,其工作原理和振动传感器相同,为一个单自由度的振动系统。
以感应振动信号的物理量差异,可细分为三类传感器,即:位移传感器、速度传感器以及加速度传感器。
但是,不论哪一类型的振动传感器,均对当中的一个物理量感应,切主要以输出的电信号和哪个物理量成正相关为准则[2]。
此外,从地震检波器的机电转换来看,其主要作用为把振动系统感应的振动信号等比例地转换成电信号。
根据转换原理角度来看,涵盖的检波器较多,如:电磁感应检波器、电容检波器以及压电检波器等。
1.2地震勘探检波器特性从地震勘探检波器的特性来看,主要有两类:其一为动态特性;其二为静态特性。
两方面的特性对检波器的品质有非常重要的影响。
对于动态特性参数来说,涵盖了固有频率、阻尼系数、频率响应范围以及频率特性等等。
对于静态特性参数来说,涵盖了有线性度、灵敏度、分辨率以及稳定性等。
超声波检测的190个问题
各位超声检测朋友大家好!我主要从事超声检测仪器、探头与试块以及检测方法的研究,具有近10年左右的Ⅱ、Ⅲ级人员培训经验。
针对目前超声检测存在的问题,有些想法与观点想与各位朋友进行探讨。
由于是个人观点,不一定正确,望各位包涵!使用超声波检测任何一种工件,首先要建立起由超声波检测仪,超声波探头及试块构成的超声波检测系统。
检测系统构建的是否合理,关键在于是否能够在检测之前完成扫描基线校准、是否能够对所用探头进行技术指标测试、是否能够确定检测范围、是否能够确定检测灵敏度。
特种设备涉及到的钢板、钢管、锻件与焊缝等类型工件中,还有相当一部分由于无法构建起完整的超声波检测系统,而无法实现真正意义的超声波检测。
无法正确构建起完整的超声波检测系统的原因是:1.部分超声波原理或定义,并没有在实际检测过程中得到正确应用。
2.多数型号的数字式超声波检测仪,虽然实现了由模拟式向数字式的转化,也仅仅是实现了数据存储,自动定量与定位,小型化等问题,数字式超声波检测仪的强大技术性能并没有得到充分发挥。
3.检测仪器的技术指标与技术性能,超声波探头的制作原理,超声波探头种类的选择依据与应用规则,不同类型试块的定义与使用方法等基本概念模糊。
4.超声波检测的基本步骤与方法不明确。
为了证明上述问题的存在,编制了190道问答题。
目的是大家通过对这些题的讨论,对超声检测方法有一个重新认识的过程,也是大家共同提高的过程。
我个人认为,超声检测教材是多人共同编写,难免存在不完善之处。
但就现在教材包含的内容,我们三级人员也不应该是现在这种技术状态!依据多年的培训经验,我觉得我们Ⅲ级人员解决问题的能力,也就达到了50%左、右的水平!我们培训的Ⅱ级人员也就达到了30%左、右的水平!我的个人观点,一定会有很多Ⅲ级人员不认同,那就请各位回答一下这190道题来验证一下。
讨论之前给大家举几个例子,大家想想看是否有道理。
1.超声波是由机械振动产生的,振动必须有力的存在,这个力是如何产生的?称作什么力?如果连超声波怎么来的都不清楚,我们还研究什么超声波?2.横波近场长度、端角反射、聚焦声场、纵波倾斜入射、折射定律、薄层介质、纵波AVG曲线、介质散射衰减系数、频率对检测的影响、检测灵敏度与波长的关系、检测区、探头移动区等等理论,教材中都已经涉及到了,但是上述理论在实际检测过程中是否分别得到了正确应用?3.现用教材焊缝检测部分是写的最完善的部分,但是探头移动区计算公式1.25P,斜探头K值选择公式都出现了错误,我们这些Ⅲ级人员不是也用了几十年吗?4.标准要求检测人员在不同的时间段,要对仪器的垂直线性、水平线性、灵敏度余量、动态范围、信噪比、衰减器精度等项重要技术指标进行检验。
地球物理勘探检波器串故障排除
地球物理勘探检波器串故障排除摘要:地震检波器是地球物理勘探的核心装备,直接关系着地震资料的可靠性。
地震勘探使用的20DX检波器通常以组合的形式提高地震数据的信噪比。
由于野外勘探项目的增多,检波器串的维修效率低已成为影响野外正常施工的重要因素。
关键词:20DX检波器串;故障解析;电路诊断;故障排除1检波器串不通产生原因:当1~5这5个点中任意一点断开(例如图1:点5的焊点断开),或点16进线蓝线脱焊,或点27的进线红线脱焊时,检波器串的阻值均为无穷大。
检修方法:先打开检波器③或检波器④的外壳,以打开检波器③为例,检波器③打开后,若故障点不在这个检波器中,先测量点12与孔之间是否直通,若点12与孔之间不通,则点16就是故障点;若点12与孔之间直通,则接下来测量点3与针之间的阻值:①若点3与针直通,则故障点在点4、点5、点27之中,接下来拆开检波器⑤,若故障点不在检波器⑤中,就测量点5与针之间的阻值,若点5与针之间不通,则故障点为点4;若点5与针之间直通,则故障点为点27。
②若点3与针之间不通,则故障点在点1或点2,需要拆开检波器①或检波器②来寻找故障点。
故障点找出后排除即可。
2检波器串电阻大检波器串阻值为1698Ω,一组检波器不通产生原因:①当点16到点27这12个点中任何一个点的焊点从检波器机芯上脱落(点16焊点从机芯上脱落时,蓝线进出线依然保持连接的情况,点27焊点从机芯上脱落时,红线进出线依然保持连接的情况),都会造成检波器串前一组的串联线路不通(例如图2:点23脱焊,前一组不通);②当点16的出线蓝线脱焊,或点11到点15这5个点中任意一点断开,或点28到点39这12个点中任意一点脱焊,或点27的出线红线脱焊,或点6到点10这5个点中任意一点断开,都会造成检波器串的后一组不通(例如图3:点33脱焊,后一组不同);此时检波器串的阻值为1698Ω。
检修方法:①当前一组不通时,先打开检波器③或检波器④的外壳。
高频超声仪的故障排除技巧
高频超声仪的故障排除技巧高频超声仪是医疗设备中常用的一种仪器,用于进行超声检查和诊断。
然而,在使用过程中,可能会出现一些故障和问题。
本文将介绍几种常见的高频超声仪故障,并提供相应的排除技巧。
一、显示屏无法正常显示当高频超声仪的显示屏无法正常显示时,可采取以下排除技巧:1. 检查电源连接:确保电源线连接牢固,没有松动或脱落。
2. 检查屏幕:观察显示屏是否有损坏或显示异常,若有,则需要更换显示屏。
3. 检查数据线:将数据线从计算机或其他设备上拔出并重新插入,确保连接正常。
二、声音输出异常当高频超声仪的声音输出异常时,可采取以下排除技巧:1. 检查音频线:确保音频线连接正确,没有松动或脱落。
2. 检查音量设置:确认音量设置在适当的范围内,不要过高或过低。
3. 检查扬声器:检查扬声器是否工作正常,如有需要,更换新的扬声器。
三、图像质量下降当高频超声仪的图像质量下降时,可采取以下排除技巧:1. 检查探头连接:确保探头连接牢固,没有松动或脱落。
2. 清洁探头:使用专用超声清洁剂清洁探头表面,确保其表面干净。
3. 检查探头储存条件:若长时间未使用探头,应存放在适当的环境中,避免受潮或受热。
四、系统崩溃或卡死当高频超声仪出现系统崩溃或卡死现象时,可采取以下排除技巧:1. 重启设备:按下电源键,长按几秒钟,直到设备关机,然后再重新启动。
2. 检查存储空间:确保设备存储空间充足,删除不必要的文件或数据。
3. 更新软件:定期检查并更新高频超声仪的软件,以确保设备系统的稳定性。
综上所述,高频超声仪的故障排除技巧包括检查电源连接、显示屏、声音输出、图像质量、探头连接、系统等各个方面。
在使用高频超声仪时,若出现相关故障,可以根据以上技巧进行排除。
如问题无法解决,建议及时联系相关技术支持人员进行进一步的维修和修复。
这些技巧旨在帮助用户更好地使用高频超声仪,并确保其正常运转,提供准确的超声检查和诊断服务。
什么是RF检波器-基础知识讲解
什么是RF检波器?基础知识讲解WiFi、4G、蓝牙等各种无线连接技术的普及带动各种终端设备井喷式增长,包括物联网、可穿戴等各种基于无线连接技术的新兴产业迅速成长起来,各种无线信号链解决方案涌现推动这种热潮的持续发展。
在无线信号链中,很久没有听到有人提起一个关键的组件——检波器,ADI专家最近的一场技术讲座对这个无线设计中“原始”而重要的器件的一场分享,让笔者有机会重新梳理这个重要但有点陌生的产品技术。
检波又称振幅解调,它的作用是从已调制的高频振荡中恢复出原来的调制信号。
从频谱上看,检波就是将幅度调制波中的边带信号不失真地从载波频率附近搬移到零频率附近。
随着RFID、雷达、物联网……的广泛普及应用,射频传输无处不在,检波器应用越来越多。
而RF检波器拥有着远高于传统的二极管检波器的灵敏度和稳定性,逐渐地占领射频行业的市场。
这些典型应用,检波器很关键先来看看射频检波器的各种应用。
在测试和测量应用中,射频功率检波器用于精密测量射频功率,以及用作频谱和网络分析仪中输入保护电路的一部分。
在通信和医疗应用中,射频检波器用于监测和控制发射功率和天线回波损耗。
一种新兴应用是基于射频的材料分析,其中检波器好比是微型网络分析仪,分析材料反射的信号的幅度和相位,并利用算法来确定材料的特性,例如水分含量。
还有许多应用,其中射频检波器用于测量脉冲功率,如电子支付系统、雷达和电子战。
RF检波器是一种微型RF功率计现在,对于那些不熟悉射频检波器操作的人来说,其功能非常简单,最好在时域中观察。
想象一个射频检波器由一个输入电平随时间变化的信号驱动,如左图所示。
当输入电平提高时,检波器的直流输出电平也会提高。
现在,尽管输入电平和输出电平之间的确切关系会随器件和功能而变化,但该基线响应对所有射频功率检波器都是通用的。
检波器串故障检修
检波器串的故障分析及维修一、前言检波器串是地震仪器地面设备的重要组成部分,是将地震波转换成电信号的能量转换装置。
目前公司在用的检波器串主要为:陆用检波器串(如SN4—10,AG—Ⅲ,20DX)和水中检波器串(如MP—24L3)。
由于长期在山地、沙漠、滩海等复杂的施工环境里施工,加之检波器串在野外使用频繁,导致故障率较高,故障现象复杂多样。
同时,由于勘探技术不断向大三维、高精度发展,检波器串用量及技术要求也相应提高,这就对检波器串的检修工作提出了更高的要求。
本着理论与实践相结合的原则,在此对检波器串出现的各种故障进行分析。
二、检波器串的技术指标目前,公司在用的检波器串主要为SN4—10,20DX和压电MP —24型。
SN4—10检波器串20DX检波器串MP—24型压电检波器SN4—10检波器主要技术指标20DX检波器主要技术指标MP-24压电检波器主要技术指标三、检波器串的基本工作原理SN4—10和20DX检波器的工作原理同为动圈式。
即利用上、下两个线圈绕制在铝制线圈架上,组成一个惯性体,由弹簧片悬挂在永久磁铁产生的磁场中,永久磁铁与检波器外壳固定在一起。
当检波器外壳随地面震动时,引起线圈相对于永久磁铁运动,两线圈产生感应电动势,随着检波器外壳震动的大小,感应电动势也随之变化,在输出端输出相应的电信号,传输给地震仪器。
检波器的自然频率主要取决于弹簧片的材料强度,强度越大,频率较高。
MP—24型水听器是用于沼泽、滩海、过渡带的高输出压电检波器,其灵敏度是GS—20DX检波器的6倍。
MP—24水听器由耦合变压器和四个压电晶体组成,以消除加速度噪音方式连接,每个电子晶体都采用独立的高灵敏模式和转换器、被永久的固化在耐用的聚胺脂外壳内,这种密封的壳有一个热塑胶外接口,用于极性检测。
三、故障分析A、陆用检波器串(以SN4—10和20DX检波器为例)在检修工作中,我们发现并做了初步统计,坏线的情况不外乎以下几种:阻值不正常占51.5%,断路占25.7%,短路和漏电占17%。
超声设备常见问题与应对
超声设备常见问题与应对超声设备是一种常用的医疗设备,用于进行体检、疾病诊断和治疗。
使用超声设备时可能会遇到一些常见问题。
本文将列举一些常见问题,并提供相应的应对方法。
1. 显示屏上的图像不清晰或者模糊。
可能原因:显示屏设置不当、超声探头接触不良、超声仪器参数设置错误等。
应对方法:调整显示屏的亮度、对比度和清晰度;确保超声探头与被检查部位充分接触;检查超声仪器的参数设置是否正确。
2. 超声图像中出现了干扰线或杂音。
可能原因:外部电磁干扰、超声设备故障等。
应对方法:移除可能引起电磁干扰的物体;检查超声设备是否故障,如有需要,及时修复或更换设备。
可能原因:超声波的折射和反射导致。
应对方法:调整超声仪器的参数,注意控制超声波的发射和接收角度,避免不必要的反射。
4. 超声设备在工作时产生了过多的热量。
可能原因:超声设备使用时间过长,散热不良。
应对方法:及时给超声设备进行散热,可通过设备后方的散热孔进行空气流通,或者使用散热风扇进行辅助散热。
5. 超声设备出现了频繁的断电情况。
可能原因:电源线松动、电源线过热、电源不稳定等。
应对方法:检查电源线是否插紧;检查电源线是否过热,如有需要,更换电源线;确保电源稳定,可以使用稳压电源或UPS供电。
6. 超声设备的控制按钮或旋钮失灵。
可能原因:控制按钮或旋钮故障、误操作等。
应对方法:检查控制按钮或旋钮是否损坏,如有需要,及时修复或更换;避免误操作,注意正确使用设备。
7. 超声检查结果不准确。
可能原因:操作者技术水平不过关、设备参数设置错误等。
应对方法:提高操作者的技术水平,通过培训和实践来提升;确保超声设备的参数设置正确,如有需要,向厂家或专业人士进行咨询。
8. 超声设备无法正常开机。
可能原因:电源故障、系统软件故障等。
应对方法:检查电源是否正常,如有需要,更换电源;重启设备,或者联系厂家进行维修。
总的说来,使用超声设备时遇到的问题多种多样,但大多数问题可以通过调整操作和设备参数来解决。
(检波器工作原理)培训教材14.8
地震检波器的种类
动磁式 普通检波器
变磁通式
磁电式 地震检波器 变磁阻式
动圈式 数字检波器 涡流检波器 磁压敏式海洋检波器
海洋检波器
压电式 速度检波器
地震检波器的种类
磁电式根据其工作方式可以分为变磁通式和变磁阻式两 大系列,而变磁通式又可以分为动圈式和动磁式两种,动磁 式检波器由于结构上的一些缺陷已被挤出现代检波器的行列。 而动圈式检波器由于结构简单可靠、固有频率调整简单而广 泛的用于地震勘探中。目前我们大港物探处野外地震队所使 用的检波器主有: 动圈式:20DX-10(3×3)、(3×6)沼泽检波器串和SG-5低 频检波器等。 压电式:FB-25-14、MP-25-250海底峰和进口、国产双检等。
灵敏度(v/m/s)
允差(% 1) 失真(%)
激励频率(HZ)
悬体位移 (m) 悬体质量(g)
特定温度(℃)
工作温度(℃)
双检检波器水检技术指标
类型 项目
多波 dBsl-10A (dB-25) 155 -10 +10 10
多波 dBsl-10B (dB-25) 155 -10 +10 10
进口 GS-PV1-S型
Ended at 2012-12-28 10:11:42
SGT-II检波器测试仪
2015-1-26 AIU Info
SG-5_1x1 GEOPHONE AIU-II# 514 S/W 1.5
SGT-II Copyright (C) SERCEL 2015 H/W JD #Series 1 AIU-II-CC S/W 1.3 WireRes 50 Spacing 0 LeadIn 0.8 PhoneShunt 0 Tcorr Corr@ExtT
检波器基础知识单选题100道及答案解析
检波器基础知识单选题100道及答案解析1. 检波器的主要作用是()A. 放大信号B. 滤波C. 从高频已调波中解调出原始信号D. 产生高频信号答案:C解析:检波器的主要作用是从高频已调波中解调出原始信号。
2. 常见的检波器类型不包括()A. 包络检波器B. 同步检波器C. 比例检波器D. 积分检波器答案:D解析:常见的检波器类型包括包络检波器、同步检波器、比例检波器,积分检波器不常见。
3. 包络检波器适用于()A. 单边带信号B. 双边带信号C. 调幅信号D. 调频信号答案:C解析:包络检波器适用于调幅信号,因为调幅信号的幅度包含了调制信息。
4. 同步检波器需要()A. 本地载波B. 低通滤波器C. 高通滤波器D. 带通滤波器答案:A解析:同步检波器需要本地载波与输入信号的载波同步,才能正确解调。
5. 检波器的输入信号通常是()A. 音频信号B. 高频已调波C. 直流信号D. 脉冲信号答案:B解析:检波器的输入信号通常是高频已调波。
6. 以下关于检波器性能指标的描述,错误的是()A. 检波效率越高越好B. 失真越小越好C. 输入电阻越大越好D. 输出电阻越小越好答案:D解析:检波器的输入电阻越大越好,输出电阻则不是越小越好,要根据具体应用来考虑。
7. 检波器产生的失真不包括()A. 频率失真B. 非线性失真C. 惰性失真D. 相位失真答案:A解析:检波器产生的失真主要有非线性失真、惰性失真等,频率失真一般不是检波器产生的。
8. 为避免惰性失真,检波器的时间常数应()A. 尽可能大B. 尽可能小C. 适中D. 与输入信号频率无关答案:C解析:为避免惰性失真,检波器的时间常数应适中。
9. 检波器的非线性失真主要由()引起A. 二极管特性B. 电容特性C. 电阻特性D. 电感特性答案:A解析:检波器的非线性失真主要由二极管的非线性特性引起。
10. 以下哪种检波器的性能最优()A. 简单二极管检波器B. 乘积型同步检波器C. 大信号包络检波器D. 小信号平方律检波器答案:B解析:乘积型同步检波器性能通常最优。
超声波仪器常见问题
超声波仪器常见问题超声波仪器怎么工作的?高频声波特别有方向性,它们传播穿过一个媒介(像一块钢或者塑料)直到它们遭逢一个其他媒介(像空气)的界限,在这个点它们发射回它们的源头。
通过分析这些反射,测量被检测件的厚度,或者发觉裂缝的迹象,或者其他隐匿的内部缺陷是可能的。
什么类材料可以利用超声波仪器检测?在工业应用中,超声波测试被广泛的应用到金属,塑料,复合材料和陶瓷中。
不适合用常规设备进行超声波测试的一般工程材料是木材和木制纸产品。
超声波技术同样广泛的用于生物医学领域进行诊断成像和医学讨论。
超声检测的优点是什么?超声检测完全的非破坏性。
测试件不需要被切割,断片,或者使用破坏性的化学药品。
只需要进入一侧,不像用机械测厚工具测量,譬如测径器和千分尺。
使用超声波检测没有潜在机械上海,不想放射线照相术。
当一个测试被适当的设置,结果是高可重复性和牢靠的。
超声检测潜在的局限性是什么?超声波缺陷检测需要一个训练过的操作员,他可以设置一个测试,有适当的参考标准和适当的结果说明。
检测一些多而杂几何形状的工件可能有挑战性。
超声波测厚仪必需在敬重被测材料的基础上校准,应用需要一个大范围的厚度测量或者声学上不同的材料测量需要多个设置。
超声波测厚仪比机械测量设备昂贵的多。
什么是超声波探头?探头是将一种能量形式转换到另一种能量形式的任何设备。
一个超声波探头将电子能量转换成机械振动(声波),声波转换成电子能量。
典型地,它们小,手持装配,有供应特别测试需要的多种频率和类型。
什么是超声检测仪器?一个超声波测厚仪是在测试件内产生声脉冲的设备,特别精准明确的测量知道回波被接收到的时间间隔。
已经把被测材料声速编程进去,仪器使用声速信息和测量时间间隔经简单的关系计算厚度,【距离】等于【声速】乘以【时间】。
什么是超声波测厚仪?超声波测厚仪是依据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头通过精准明确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。
检波器输出 不正常的原因
检波器输出不正常的原因
1. 信号源问题:检波器的输入信号可能存在问题,如信号过弱、失真、噪声过大等。
这可能导致检波器无法正确地检测信号或输出不准确的结果。
2. 检波器故障:检波器本身可能存在故障,如元件损坏、焊接不良、电路短路等。
这些故障可能导致检波器无法正常工作,输出异常或无输出。
3. 电源问题:检波器的电源供应可能不稳定或存在故障,如电压波动、电源噪声过大等。
这可能影响检波器的工作性能,导致输出不正常。
4. 环境因素:检波器可能受到外界环境因素的影响,如温度过高、湿度过大、电磁干扰等。
这些因素可能导致检波器的性能下降,输出异常。
5. 连接问题:检波器与其他设备之间的连接可能存在问题,如电缆接触不良、接口松动等。
这可能导致信号传输中断或失真,影响检波器的输出。
6. 校准问题:检波器可能需要定期校准,以确保其准确性和可靠性。
如果检波器未经过正确的校准或校准参数不正确,可能导致输出不正常。
综上所述,检波器输出不正常的原因可能是多方面的,需要根据具体情况进行仔细的排查和分析。
如果无法确定问题所在,建议联系设备制造商或专业维修人员进行维修和调试。
检波器抗干扰问题研究
检波器抗⼲扰问题研究检波器抗⼲扰问题研究⼀、问题的提出长庆项⽬部在2005年和2006年初的勘探施⼯中,发现以下问题:采⽤20DX结构14Hz检波器串有感应,采⽤SN4结构GP904-14Hz检波器串⽆感应造成两种不同效果的原因是什么?有⽆理论依据?⼆、解决的思路1、⼏种检波器的结构⽐较国内⼚家的检波器主要分两类。
⼀类是以线圈引簧为结构特征的动圈式检波器,以20DX系列为代表,与国外的GS系列检波器兼容;⼀类是以线圈可旋转结构为特征的动圈式检波器,以SN系列为代表,与国外SM系列检波器兼容。
2、⼏种结构检波器的同性技术性能:基本相当体积重量:基本相同;⼯作温度、使⽤⽅法:相同。
3、⼏种结构检波器的异性主要从两种检波器的不同之处,找到造成检波器⼲扰的理论依据造成检波器⼲扰的主要是:线圈架的设计。
磁系统的设计。
线圈架设计:20DX结构采⽤的是⼀体化线圈架设计,⽆上、下架之分,虽然亦采⽤上下绕线反向绕制,对外界噪声仅有⼀定的抑制作⽤,不能完全消除。
SN4结构采⽤的是线圈架上、下架单独设计,上下绝缘达20MΩ,采⽤上下绕线反向绕制,对外界噪声的抑制优于20DX结构。
磁系统设计:1.1 项⽬的基础原理及关键技术内容1)GP904检波器内部结构图2)GP904检波器机芯外型图3)项⽬的基础原理地震检波器是⼀种⽤来将地震或震动能量转换成与震动波速度相对应的电压传感器。
现有的内磁感应式地震检波器按⼯作原理⼜分为速度型和加速度型(涡流型),由永磁体提供间隙场磁源,其⼯作原理依据法拉第电磁感应定律。
惯性体接受震动信号在间隙场做切割磁⼒线运动,输出电压速度信号或加速度信号,是地震信号最重要的接收设备。
地震检波器主要⽤于⽯油、地质地震勘探和测量。
地震检波器依据原理磁系统是磁感式地震检波器的核⼼,合理的磁路结构设计是改善检波器性能的关键因素之⼀。
实现设计上的突破以实现检波器性能的提⾼,是本项⽬攻关的关键。
1.2 关键技术和技术创新点创造性的使⽤凸台、杯状轭铁结构的磁路系统结构技术,打破了使⽤了近50年的盘型轭铁结构的磁系统,磁场磁⼒线⾛向更均匀合理。
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检波器常见问题解答
第1章 简介
1.1 产品简介
ADI 的 RF 检波器可以精确地检测和测量 RF 或 IF 信号的幅度或功率,广泛使用在无线系 统中。检波器分成两个大类,包括对数放大器/检波器和均方根(RMS)检波器。Log 检波器 可以测量高达 100dB 动态范围的信号,覆盖频率从低频到 10GHz,检测精度可达 0.2dB,非 常合适接收信号强度指示( RSSI )和发射功率检测。 RMS 检波器可测量复数波形,如 CDMA/WCDMA 信号,高阶 QAM 调制信号。
Part
Leads
ADL5906 ADL5511 ADL5505 ADL5902 ADL5504 AD8363 ADL5502 ADL5501 ADL5500 AD8364 AD8362 AD8361
4.75 to 5.25 4.75 to 5.25 2.5 to 3.3 4.5 to 5.5 2.5 to 3.3 4.5 to 5.5 2.5 to 3.3 2.7 to 5.5 2.7 to 5.5 4.5 to 5.5 4.5 to 5.5 2.7 to 5.5
ADL5513 ADL5519 AD8317 AD8319 AD8311 AD8312 AD8318 AD8302 AD8315 AD8310 AD8314 AD8306 AD8309 AD8313 AD8307
125° C Operation, Broadband Dual-Channel AD8317 Available in Die Pin-compatible with AD8317 Low Power for Battery Operation Low Power for Battery Operation Integrated Temp Sensor Dual-Channel Outputs Gain
检波器常见问题解答
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CAC(Z) 2013/10/7 V1.0
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Low Power for Battery Operation High Dynamic Range Industry Standard Military Specified Part Available Limiter Output Industry Standard High Dynamic Range
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检波器常见问题解答 表 1-2 RMS Detectors 列表
Voltage Supply (V) Supply Current RF Frequency Dynamic Range (dB) Output Response Response Time Temperature Stability Package Type
Analog Devices, Inc./10/7 作者 CAC(Z) 描述 文档建立
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II
检波器常见问题解答
目录
版本历史 ...................................................................................................................................... II 目录 ............................................................................................................................................ III 第 1 章 简介 ................................................................................................................................ 4 1.1 产品简介 ........................................................................................................................... 4 1.2 参考资料 ........................................................................................................................... 5 第 2 章 原理简介 ......................................................................................................................... 7 2.1 原理 ................................................................................................................................... 7 2.2 参数 ................................................................................................................................... 8 第 3 章 常见应用问题解答 .......................................................................................................... 9 3.1 何为 RF 检波器? ............................................................................................................. 9 3.2 为什么要测量功率,控制功率?......................................................................................... 9 3.3 RF 和 IF 应用中,功率测量的单位?................................................................................. 9 3.4 什么是均方根值(RMS)? ........................................................................................... 10 3.5 什么是信号的峰均比(波峰因子 Crest Factor)?......................................................... 10 3.6 RF 功率检波器是如何分类的,各有什么优缺点? .......................................................... 10 3.7 有没有检波器在低频段的测试结果?.............................................................................. 11 3.8 Log 检波器的截距(Intercept)是做什么用的? ............................................................. 11 3.9 有时候做测试时,发现输出电压值高于手册中标定的值,这就减小了输入小信号时的动 态范围,一般是什么原因呢? ............................................................................................... 12 3.10 LOG 检波器的输出级低通滤波器的拐角频率如何选择? .............................................. 12 3.11 为什么 LOG 检波器输入不同的信号,相同的功率输入,输出的电压值却不同? ........ 12
表 1-1 Log Amps/Detectors 列表
Part Product Description RF Frequency (MHz) 1 to 4000 1 to 10000 1 to 10000 1 to 10000 100 to 2500 50 to 3500 1 to 8000 and Phase 2700 100 to 2500 dc to 440 100 to 2700 5 to 400 5 to 500 100 to 2500 dc to 500 Response Time 20ns 6ns 6ns 6ns 150ns 85ns 10ns 60ns 150ns 15ns 70ns 73ns 67ns 40ns 400ns Temperature Stability 0.5dB 0.5dB 0.5dB 0.5dB 0.5dB 0.5dB 0.5dB 1dB 1dB 1dB 1dB 1dB 1dB 1.25dB 1dB Dynamic Range (dB) 80 62 55 45 50 45 70 60 50 100 45 100 100 70 92 Supply Current 31mA 60mA 22mA 22mA 8.5mA 4.2mA 68mA 19mA 8.5mA 8mA 4.5mA 16mA 16mA 13.7mA 8mA Package 16-Lead CSP 32-Lead LFCSP 8-Lead CSP 8-Lead CSP WLCSP WLCSP 16-Lead CSP 14-Lead TSSOP 8-Lead uSOIC 8-Lead SOIC 8-Lead uSOIC/CSP 16-Lead SOIC 16-Lead TSSOP 8-Lead uSOIC 8-Lead SOIC/DIP 20-Lead DIP, 20Lead LCC, 20-Lead PLCC 20-Lead DIP, 20Lead LCC, 20-Lead PLCC