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A20B-1000-0742

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具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称厦门航拓电气有限公司
  • 品       牌
  • 型       号A20B-1000-0742
  • 所  在  地厦门市
  • 厂商性质经销商
  • 更新时间2017/6/15 11:35:41
  • 访问次数411
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厦门航拓电气有限公司座落于厦门思明区,专业从事自动化产品及自动化设备研发及销售的企业,对各大自 动化产品品牌有着强大的优势,并且对优势产品有着大量的备货。公司经销产品广泛应用于 冶金、石油天然 气、玻璃制造业、铝业、石油化工、煤矿、造纸印刷、纺织印染、机械、电子制造、汽车制造、烟草、塑胶 机械、电力、水利、水处理/环保、市政工程、锅炉供暖、能源、输配电等等。
我们时刻秉承企业经营理念:“提供*的高素质服务、供应高质量的产品,互利共赢,诚信待人。”, 这也是我们企业全体人员坚守的信念。

主营:
AB: PLC 伺服驱动 伺服电机 电缆模块 全系列产品。

Siemens: 300  400 PLC CPU  6DD  6FC  6GK 6EP 6GT 6GF 卡键 电源 伺服驱动 伺服电机 数控面板  810 、802D SL、810D、840D 全系列数控产品

FANUC: A03B 模块 A16B  A20B A02B 板卡  A06B 伺服驱动 伺服电机  A05B 机器人备件,A860 编码器 氧 传感器

Rexroth: 伺服驱动,伺服电机  电源模块 全系列数控伺服

Schneider: 140PLC  CPU 全系列 Lexium 05、Lexium 23 伺服驱动停产备件、Berger Lahr 全系列。

ABB:3HAC 3HNE 3HAB 机器人驱动,示教器 电缆 伺服电源 控制单元ADVANT OCS 和 Bailey INFI90 全系列 。

安川:伺服驱动  示教器 伺服电源 控制板

AB,ABB,Schneider,Siemens,FANUC
A20B-1000-0742销售部洪:(同号) :
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合作为了共赢,共赢为了美好的明天!航拓电气“三严三实”航拓电气严格按照原厂家标准提供产品
A20B-1000-0742 产品信息

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软件无线电对模数变换的技术要求包括以下几个方面:
 
(1)采样方法应满足采样定理,适当加入抗混迭滤波器;
 
(2)宽带化,如在中频对模拟信号进行数字化,信号带宽通常在十几到几十兆赫兹;
 
(3)保持较高的信号动态范围;
 
(4)高采样率,应尽量在中频或射频工作,以尽可能保证整机的软件化处理;
 
(5)减少量化噪声。
 
模数变换主要是对模拟信号进行采样,然后量化编码为二进制数字信号;数模变换是模数变换的逆过程,主要是将当前数字信号重建为模拟信号。下面主要介绍采样和重建的方法。
 
1.低通采样
 
2.内插公式
 
3.带通采样
 
4.过采样

1.采样速率和分辨率
 
对于ADC而言,采样速率和分辨率是两个非常重要的指标参数。其中,采样速率表示模拟信号转换为数字信号的速率,与ADC器件的制造技术有关,取决于ADC中比较器所能提供的判断能力。分辨率表示模拟信号转换为数字信号后的比特数。
 
一般而言,采样速率和分辨率是互相制约的关系。采样速率每提高一倍,分辨率大约损失1bit。这主要是由于采样时刻的抖动,即孔径抖动或称为孔径不定性。
 
2.信噪比
 
ADC的信噪比(SNR)反映了量化过程中产生的无噪声信号部分的均方根值和量化噪声的均方根值的比值。
 
3.有效转换位数
 
对于实际的A/D变换系统,由于存在着电噪声、外界干扰和模拟电路的非线性畸变等因素的影响,仅以理想的分辨率来度量系统性能是不够的。
 
4.无失真动态范围
 
无失真动态范围(SFDR,Spurious-FreeDynamicRange)表示ADC在强信号干扰下检测微弱信号的能力,在有的书中也被称为无杂散动态范围或无寄生动态范围。SFDR可以按两种方式进行定义:
 
(1)定义为满量程(FS)信号的均方根值与输出信号中zui大寄生信号的均方根值的比值,用dBFS表示;
 
(2)定义为输入信号幅度的均方根值与输出信号中zui大寄生信号的均方根值的比值,表示为dBc。
 
在理想情况下,SFDR的zui大值出现在满幅度输入的情况下。在实际情况中,SFDR的zui大值比满幅度输入至少低几个dB,这是由于在输入信号幅度接近满幅度时ADC的非线性及失真现象将更加严重。因此,在实际中,应避免使ADC输入信号幅度接近满幅度。

在理想情况下,采样过程是瞬间完成的。然而,对于实际的A/D变换过程,从发出采样命令到实际开始采样需要一定的时间,即实际采样点与理想采样点之间存在着一定的时间延迟,称为孔径时间(ApertureTime)。对于一个动态模拟信号,在ADC接通的孔径时间里,输入的模拟信号值是不确定的,从而引起输出的不确定误差,这就是所谓的孔径误差。孔径误差会导致ADC采样精度和信噪比的下降,且与被采样信号的频率f成正比。
 
6.非线性误差
 
非线性误差是转换器的重要精度指标,表示了ADC实际转换值与理论转换值之间的差别。非线性误差主要包括两类:差分非线性(DNL,DifferentialNon-Linearity)误差和积分非线性(INL,IntegralNon-Linearity)误差。
 
差分非线性误差(DNL)是指ADC实际的量化电平与理论的量化电平之间的差异,这主要由于A/D本身的电路结构和制造工艺等原因,引起在量程中某些点的量化电压和标准的量化电压不*而造成的。DNL引起的失真分量与输入信号的幅度和非线性出现的位置有关,通常用和理想电平相差的百分比来表示。
 
积分非线性误差(INL)是指ADC实际转换特性函数曲线与理想转换特性直线之间的zui大偏差,主要是由于A/D模拟前端、采样保持器及ADC的传递函数的非线性所造成的。理想转换特性直线可以利用zui小均方算法得到,而INL引起的各阶失真分量的幅度随输入信号的幅度变化。如果输入信号每增加1dB,则二阶交调失真分量增加2dB,三阶交调失真分量增加3dB。
 
7.互调失真
 
当两个正弦信号、同时输入ADC时,由于器件的非线性,其输出频谱除了含有这两个频率的分量之外,还将产生许多失真产物,由此所造成的失真称为互调失真(IMD,InterModulationDistortion),其中m+n的数值表示失真的阶数。在所有的互调失真中,二阶和三阶的互调产物zui为重要。前者容易通过数字滤波器滤除,而后者由于与、离得很近而很难滤除。

 

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