青岛华能手持式电平振荡器带通讯 数字选频电平表 挥动手臂产生的微多普勒效应利用雷达识别运动的技术可以应用在不同的场景中。比如在体育运动中,可以借用这项技术检测人和球类的运动状态和运动轨迹。在居家环境下,还可以做摔倒检测,用于预防老人摔倒。目前,我们的技术已经可以通过处理雷达数据,实现运动状态和轨迹的解读。手势识别交互人机交互是雷达技术的另一个重要应用领域,如手势识别交互。利用雷达采集的距离、多普勒信息,以及快速采样获得的手动态运动历史信息,雷达可以很好地展现手的动态运动特性,并可以从不同的角度观测手的运动。
HN5018选频电平表(手持式)电平振荡器
适用于通信系统对基带特性的测试,特别适用于电力载波通信设备和电力保护高频通道的调试、开通、维护测试,以及大专校相关*的教学和实验。
仪表采用 ARM 微功耗、高性能微处理技术,3.5 〞彩色 LCD 显示,全中文菜单式界面,数字键盘式操作,内置可充电锂电池,交 / 直流供电。使得仪器体积小,重量轻,功能强大,性能稳定,显示清晰,操作十分简便。
测量数据自动存贮,可以在本机查询,也可以通过 USB 口到 U 盘,传输到 PC 机处理或打印报表。仪表具有自动电平校准、自动量程切换、 AFC 频率自动跟踪、快速自动搜索、近端同步测量、远端双机自动对测、
阻抗测量、杂音测量等功能。
HN5018 手持选频电平主要技术特性
频率范围 |
宽频测量 200Hz~1700kHz (平衡600Ω,200Hz~620kHz) |
|
选频测量 |
B=25Hz 200Hz~1700kHz(平衡600Ω,200Hz~620kHz) |
|
B=1.74kHz 4kHz~1700kHz(平衡600Ω,4kHz~620kHz) |
||
频率调节 |
数字键或增量上 / 下键输入,频率误差 ±1×10 -6 ±1Hz ,增量调节步长由用户设定, AFC 全频段跟踪 |
|
AFC 全频段跟踪,捕捉带 B=25Hz :约 ±50Hz; B=1.74k Hz :约 ±500Hz ; |
||
自动搜索功能,可搜索电平-80dB |
||
电平范围 |
宽频测量 -50dB~+50dB |
|
选频测量 |
B=25Hz -80dB~+50dB |
|
B=1.74kHz -70dB~+50dB |
||
电平显示器 |
LCD汉字图形显示,菜单式操作,测量结果有数字和模拟棒两种指示。分辨率0.01dB,具有dB、dBm、mV三种单位显示 |
|
电平范围 |
宽频测量 -50dB~+50dB |
|
选频测量 |
B=25Hz -80dB~+50dB |
|
B=1.74kHz -70dB~+50dB |
||
电平显示器 |
LCD汉字图形显示,菜单式操作,测量结果有数字和模拟棒两种指示。分辨率0.01dB,具有dB、dBm、mV三种单位显示 |
|
输入阻抗 |
不平衡:75Ω、∞, 高电平输入:≈30kΩ |
|
平衡:600Ω、150Ω、∞ |
||
电平测量误差 |
具有0dB电平自动校正,0dB固有误差:±0.1dB,电平线性误差:±0.25dB |
|
频率选择性 |
两种带宽 |
B=25Hz 3dB带宽约24Hz |
B=1.74kHz 3dB带宽约1.74kHz |
||
中频衰减 ≥60dB; 镜象频率衰减 ≥70dB |
||
固有失真衰减 |
≥ 60dB |
|
回波损耗 |
≥30dB |
|
机内固有噪音 |
< -100dB |
|
纵向干扰衰减 |
≥40dB |
HN5019手持电平振荡器主要技术特性
频率误差 |
±1×10-6±1Hz,分辨率1Hz |
输出电平与阻抗 |
不平衡0Ω -77.9dB~+20dB,允许外接75Ω |
不平衡75Ω -77.9dB~+14dB,(-68.9dBm~+23dBm) |
|
平衡 0Ω -71.9dB~+20dB |
|
平衡150Ω -77.9dB~+20dB,(-71.9dBm~+26dBm) |
|
平衡600Ω -77.9dB~+20dB |
|
电平显示器 |
LCD汉字图形显示,菜单式操作, 电平数字指示,具有dB、dBm、mV 三种单位显示 |
频率与电平调节 |
采用数字键或增量上 /下键输入 |
增量调节:频率、电平步长由用户设定 |
|
输出电平误差 |
0dB固有误差 ±0.1dB |
电平线性误差 ±0.2dB |
|
输出信号平衡度 |
≥40dB |
失真衰减 |
二、三次谐波衰减 ≥46dB |
非谐波和杂散衰减 ≥46dB |
据悉,一般测控系统有传感器、中间变换器和显示记录仪组成。传感器将被测量检出并转换成已与测量的物理量,中间变换器对传感器的输出量进行分析、处理、转换成后级仪表能接受的信号,输出给其他系统,或由显示记录仪对测量结果进行显示、记录。传感器是测量系统的的环节,对于控制系统来说,如果把计算机比作大脑,那么传感器就相当于五官,直接影响到系统的控制精度。传感器一般由敏感元件、转换文件、转换电路组成。由敏感元件直接感受被测量,同时它自身的某一参数值变化与被测量值的变化有确定的关系,且这一参数容易测量输出;然后由转换元件将敏感元件的输出转换成电参数;后又转换电路将转换元件输出的电参数放大,转换成便于显示、记录、处理、控制的有用电信号。