多参数界面仪和射频导纳对比

多参数界面仪和射频导纳对比
多参数界面仪和射频导纳对比

射频导纳测量沉降罐

一、射频导纳原理

射频导纳物位技术是一种从电容式物位控制技术发展起来的物位控制技术,“射频导纳”中“导纳”的含义为电学中阻抗的倒数,它由阻性成份、容性成份、感性成份综合而成,而“射频”即高频,所以射频导纳技术可以理解为用高频电流测量导纳的方法。

射频导纳液位计是以设备为一极,以仪表检测杆为一极,被测介质液面的的变化引起导纳(或电容)量发生变化。射频导纳液位计只不过是比电容液位计多了减少测量误差的一些补偿电路。

二、射频导纳液位计测量沉降罐的情况

沉降罐一般会存在三种介质层,水层、油水混合层、油层;纯石油的介电常数为2~4,纯水的介电常数为80;用射频导纳液位计测量沉降罐的水位,则是认为油水混合层、油层的介电常数较小,将其当作水来计算高度,误差不大,可忽略油水混合层、油层;实际情况中,当油水混合层和油层不大时,计算水位高度误差不大;但油水混合层大时,其介电常数大时可达到70,所以并不能忽略,而这时仍将油水混合层作为水来计算,则计算的水位高度与实际水位相差大。

HDW系列多参数油水界面仪测量沉降罐

一、测量原理

(1)传感器部分

传感器顺序串接但相互独立的分极,各自独立与罐壁形成测量单元,各单元测得的数据既相互独立又相互关联。独立:因为每一分极与其它分极均绝缘,其它分极对该分极测量值无影响;关联:被测介质整体分布是有确定的规律的,各个分极的测量值之间具有相关性,各分极的测量数据在数据处理过程中,可以相互参考比较。同一分极在不同介质环境下测量阻抗值是不同的,根据分极阻抗测量值可以判定介质特性,测量介质的物位与介质含量(见图1)。

图1 传感器应用示意图

对于多相介质:

在系统开始运行后,将首先顺次扫描各分极,根据全部分极的各自的信号,判断介质特性、清楚界面所在的分极及混合层所在范围。

1、存在清楚界面的情况

对于存在清楚界面(见图2),介质界面处于一个分极上,该分极的阻抗值是由同一分极界面上下两侧的两种介质高度和各自的阻抗特性决定的。由于所有分极的结构和尺寸都是确定的,两种介质的阻抗特性可由相邻的分极确定。反之,根据测得的该分极阻抗信号和两种介质的阻抗特性,应用系统软件可计算出界面在该分极上的位置。

确定界面位置,首先确定界面所在的分极序号,再确定界面在该分极上的具体位置。对于形成分界面的两种介质,同规格分极的测量阻抗分别为:Za(i),Zb(i),i=1,2,3,…n,其中n为分极序号,a、b分别代表两种介质。依次扫描各分极,得到分极阻抗数值Z(i)。

为便于计算,我们取阻抗的倒数Y(i)=1/Z(i)。

所以在数据采集处理过程中 ,将Y(i)分别与Ya(i),Yb(i)比较。存在三种情况:

Y(i)=Ya(i)

Ya(i)≤Y(i)≤Yb(i)

Y(i)=Ya(i)

根据插值公式(或查表)得到

ξ=(Y(i)- Ya(i))/(Yb(i) - Y(i))(1)

Hξ=(k - 1+ξ)×(P+H) (2)

其中:k为分极序号,P为分极间距,H为分极长度,ξ为归一化坐标值。Hξ即为界面在所处分极

图2 清楚分界面示意图

2、存在过渡带的情况

在分极和测量环境确定的条件下,某一位置的分极所测量的阻抗值是其所在位置被测介质成份(如油水混合层中油水的比例)的函数,因重力原因,混合层内的介质含量随物位高度的变化是有相应分布规律的。介质混存的过渡带跨越若干分极,介质以不同含量比混合。混合介质的阻抗与介质含量比有确定的关系,根据不同分极测量的阻抗值,判断是否为混合物,可以判断介质的混合带高度,也可以监测介质混合带内不同介质在空间高度上的分布情况。对于介质混合带的判断,根据介质含量比来界定上下界面,这个界定比例可根据实际需要确定。对应界定比例存在对应的两个阻抗倒数Ya 与Yb。

当Y(i)符合Ya≤Y(i)≤Yb,即可判定该分极处于介质混合带,i=1,2,3,…n,n为分极序号,可确定分极个数K。混合带厚度L=K(P+H),其中:P为分极间距,H为分极长度。

图3 过渡带示意图

3、关于介质含量的测量:

在两种介质混合后,混合介质的阻抗特性由介质混合的比例决定,因重力作用,混合层内的介质含量随物位高度的变化是有相应分布规律的,在分极规格和测量环境一定的条件下,某一位置的分极所测量的阻抗值是其所在位置被测介质成份(如油水混合层中油水的比例)的函数,依据多相物位传感器逐点采集到的介质含量数据及系统数学模型,采用自适应滤波、差分计算等方法进行数据处理、重建,实现了对混合层介质含量变化连续实时监测。

(2)智能变送器部分

变送器的作用是通过小信号传输总线发送分极的编码信号,以选通待测分极,变送器选择被测介质的敏感频率作为相应部分的工作频率,发送适合于被测介质的信号,通过内嵌模块、小信号传输总线实现小信号的采集传输后,变送器对待测分极的阻抗信号进行放大、通过程控带通滤波、解调、差动放大、A/D转换后进入中央处理器。经过初步数据处理后,通过现场总线传送给上位机。

二、数学模型

在分极和测量环境确定的条件下,某一位置的分极所测量的阻抗值是其所在位置被测介质成份(如

油水混合层中油水的比例)的函数,因重力原因,混合层内的介质含量随物位高度的变化是有相应分布规律的。通过大量试验研究,以自适应滤波算法、差分等计算方法实现数据重建,得到含水率数学模型(式(4)),实现对介质界面、物位、介质含量的测定。

介质含量的测量:在两种介质混合后,介质的阻抗特性由介质混合的比例决定。

以原油含水率测量为例,油水混合时有:

ε混=ε油(1-ρ)ε水ρ(3)

Y=1/Z,根据存在Y∝ε的关系

ρ=kln(Y-m)(4)

其中k,m为常数。

在测量含水率时需要提前得到两个标定值,即取得不同混合比例下的含水率值:

ρ1=kln(Y 1-m) (5)

三、测量沉降罐的情况

多参数界面仪会根据客户对混合层含水的不同要求,设置参数,然后测量并计算出沉降罐的水面,混合层,油面的高度,所以其水位的高度,不受油水混合层、油层的影响。

凯孚射频导纳液位计-说明书

射频导纳液(物)位计 型号:KFL626X系列

目录 1、产品概述 (1) 2、技术参数 (3) 3、探头型号 (4) 4、安装要求 (7)

射频导纳液(物)位计 1、产品概述 射频导纳液(物)位计为通用型点位控制仪表,用于限位控制和报警,适用于绝大多数应用场合。仪表广泛应用于工业和民用现场,无论室内和户外,本仪表相对其他形式仪表,对现场安装条件均无特别要求。 它由一个电子单元、一套防爆外壳和杆式或缆式传感元件(亦称传感器或探头)组成,传感器可选多种材质,可整体或分体安装。整体安装指将电子单元和传感元件配置在同一个防爆外壳上,分体安装指电子单元和传感元件分别配置在两个独立的防爆外壳上,中间用厂家特制的电缆连接。 本仪表防爆设计上符合GB3836.1-2000爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求 GB3836.2-2000爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d” GB3836.4-2000爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“i”标准。 ★工作原理: 射频导纳物位控制技术是一种从电容式物位控制技术发展起来的,防挂料(传感器粘附之物料称为挂料)性能更好、工作更可靠、测量更准确、适用性更广的物位控制技术,“射频导纳”中“导纳”的含义为电学中阻抗的倒数,它由阻性成份、容性成份、感性成份综合而成,而“射频”即高频,所以射频导纳技术可以理解为用高频电流测量导纳的方法。 点位射频导纳技术与电容技术的重要区别是采用了三端技术和测量参量的多样性。电子单元中心端测量信号与同轴电缆中心线连接,然后连接到传感器中心端上。同时同轴电缆屏蔽层悬浮在一个幅度非常小又非常稳定的,但与测量信号等电位、同相位、同频率、但又没有直接电气关系即互相隔离的电平.上,其效果相当于,测量信号经过一个增益为“1”、驱动能力很强的同相放大器,输出与同轴电缆屏蔽层相连,然后再连到传感器的屏蔽层.上。地线是电缆中另一条独立的导线。由于同轴电缆的中心线与外层屏蔽存在上述关系,所以二者之间没有电位差,也就没有电流流过,即没有电流从中心线漏出来,相当于二者之间没有电容或电容等于零。因此电缆的温度效应,安装电容等也就不会产生影响。 对于传感器上的粘附物料称为挂料影响问题,采用一种新的传感器结构,五层同心结构,见图(1)传感器结构:最里层是中心探杆,中间是屏蔽层,最外面是接地的安装螺纹,用绝缘层将其分别隔离起来。与同轴电缆的情况是一样的,中心探杆与屏蔽层之间没有电势差,即使传感器,上挂料阻抗较小,也不会有电流流过,电子仪器测量的仅仅是从传感器中心到对面罐壁(地)的电流,因为屏蔽层能阻碍电流沿传感器返回流向容器壁,因而对地电流只能经传感器末端通过被测物料到对面容器壁。即UA=UB,IAB=(UA-UB) xYL=0。见图(2)测量的等效示意图。虽然屏蔽层与容器壁之间存在电势差,两者之间有电

便携式多参数监测仪技术指标

便携式多参数监测仪技术指标 一、技术指标要求: *1. 光源和分光系统:汇聚式钨灯和凹面平场全息光栅 2.检测器:多通道CCD IL X 511 2048像元 *3. 积分时间:0.005-5S 4.主机数据输出:仪器主机支持连接USB丁印机输出 5.波长范围:380nmi— 800nm 6.光谱带宽:4.0nm ± 0.8nm 7.波长示值误差:± 1.0nm 8.波长重复性:<0.1 nm 9.基线平直度:± 0.005Abs *10.噪声:<0.5% *11.漂移:<1.0%/30min 12.杂散光:<0.5% 13.透射比示值误差:± 1.0% 14.透射比重复性:w 0.3% *15.数据分辨率/扫描速度:0.4 nm / >4200nm/s 15.重量:不超过4Kg 16.温度:工作环境5C?30C,贮存环境-20 C?55C 其中的COD快速测定项目须满足以下技术要求: 1)测定范围: 5 ~ 5000mg/L ( 分段) 2)重现性:w± 2% 3)波长:具备610nm、440nm 定点波长 (4)光学稳定性:w± 0.001A/20min 5)*光源寿命:10万小时 6)测定精度:w± 5% 7)测定时间:20 分钟同时测定15/30 个水样(须可选配) 8)抗氯干扰:小于1000mg/L 无显著影响[Cl -] v 4000mg/L( 可选) 9)曲线数量:120条 10)* 存储数据:9999 个 11)比色方式:消解比色管、比色皿(池) 12 )消解温度165C± 0.5 C 13)升温时间:<10min 14 )消解时间:10 /15min (用户可选) 15)大批处理样:30 支水样(选配) (16)功耗:v 600w 17 )显示模式:彩色液晶显示 18)操作界面:全中文按键 19)定时开关:3个 20)定时范围:1 分钟~ 96 小时

射频治疗仪技术参数

射频治疗仪技术参数 ※一、适应症:适用于三叉神经经痛和经正规保守治疗无效的椎间盘原性疼痛。(国内独家应用于椎间盘疼痛治疗的射频仪) 二、临床用途: 1、外周神经系统:神经源性疼痛、三叉神经痛、带状疱疹后遗痛、星状神经节性偏头痛、 交感神经疾患 2、脊柱因性疼痛:椎间盘膨出、突出症、脊神经后支痛、强直性脊柱炎 3、软织组疼痛:各类软组织疼痛、肌筋膜炎、肩周炎、网球肘炎、跟腱痛等 4、中枢神经系统:帕金森氏病、癫痫、舞蹈病、扭转痉挛、肿瘤、戒毒等(配合脑立体定 向仪) 三、产品技术参数 1、射频频率:440KHZ±40KHZ正弦波工作电压:220±10% 50Hz±1Hz。 2、治疗输出功率≤20W(可调),能实时显示状态信息,具备极板脱落文字提示报警功能。 3、标准射频损毁模式: 具备自动及手动控制模式,毁损温度及时间可调。 温度设定范围:50°C—95°C 温度测量范围:25°C—95°C 时间设定范围:10s—5min。 4、脉冲射频温度:42°C±2°C 脉冲射频脉宽可调:10—50 ms 脉冲射频频率可调:1—8 Hz 与连续射频可自由切换。 ※5、阻抗监测:实时监测射频针头和负极板之间的阻抗,在整个治疗过程中观察治疗部位组织温度和热凝变化情况,大大提高手术安全性。阻抗测量范围:50Ω—1000Ω。(因为阻抗监测是个范围值,所以阻抗值宽度越窄精确度就越高)

6、刺激模式:通过刺激进行感觉和运动神经鉴别辅助穿刺定位。 7、频率和电压可调: 刺激脉冲宽度:1ms 刺激脉冲幅度:0.1-5.0V连续可调 刺激脉冲频率:1Hz-90Hz 8、射频椎间盘热凝模式: 具备椎间盘内测温功能,精确控制毁损灶的范围。 9、系统自检功能,能自动检测系统各单元工作是否正常,并给予显示或报警。(确保手术顺利安全进行) ※10、工作电极针及穿刺针有四种长度规格(50#、90#、120#、160#)可供客户选择,满足不同病症需求。 四、产品性能 ※1、7.0寸LED大尺寸液晶屏显示,屏幕分辨率800×480 2、控制与输出全数字化,具有更高的安全性与精确性。 ※3、智能化的人机界面设计,操作简单,使用便捷。 ※4、合理的界面及操作面板倾斜角度设计,更便于操作者观察及操作。 5、独有的输出功率校准模式,使输出功率更精确,手术过程更安全。 6、简洁明了、舒适的硅胶按键设计。 ※7、防呆接头设计。

射频导纳料位计于阻旋式料位计之间的区别

射频导纳料位计于阻旋式料位计之间的区别 辽阳鼎盛为你解析新型料位计【射频导纳料位计】于【阻旋式料位计】的区别。 一、射频导纳料位计 1、射频导纳料位计工作原理 射频导纳料位计产品的结构分为主电极和补偿电极两部分。在主电极与补偿电极间分别施加一组RF射频信号,因而具有很好的抗粘料、挂料特性,是取代电容料位开关的新型物/液位测量产品。 由于保护电极的存在,检测电路将检测电极和保护电极的信号进行比较,从而实现克服物料粘附对物位测量的影响。 2、射频导纳料位计主要应用场合 射频导纳料位计通常又被称为射频导纳开关或者射频导纳物位计,射频导纳物位计应用广泛,几种典型场合如下:化学药品塑料薄膜;饲料/谷物橡胶药品;液体废水沙子;食品泥浆水泥;粉状体涂料/衣料煤;颗粒状固体油纸浆。 3、射频导纳料位计主要技术参数 a、电源电压:220CAC±15%50Hz;24VDC±5%; b、消耗功率:4W; c、输出信号:继电器输出双刀双掷(DP/DT);5A(阻性)、220V AC; d、环境温度:-40~70℃; e、灵敏度设置:0.5~500pF(可调); f、延时时间:0~30秒可调(开或关); g、失电保护模式:低位或高位故障报警,现场可调。 h、安装形式:⑴法兰安装:按用户提供的法兰标准; 4、射频导纳料位计的特点 a、通用性强:适用于各种场合,可检测颗粒、飞灰、导电、非导电液体、粘稠物料; b、抗粘附电路:先进的抗粘附电路设计,可以消除物料的粘附而产生虚假错误信号;

c、失电保护模式:低位或高位故障报警。现场可调。 d、安装调整容易 e、不怕粘料、挂料 f、稳定性好,不受温度影响 g、延时输出可调 h、可选耐温最高可达:550℃ i、高低位失效保护功能 5、射频导纳料位计性能指标 技术参数测量精度重复性导电介质<2mm非导电介质<50mm 温度范围介质温度—200℃∽+800℃(选择相应的传感器探头) 环境温度—40℃∽+60℃储存温度—40℃∽+60℃ 响应时间0.3s或0∽20s连续可调 灵敏度优于0.3PF 温度影响每10℃±0.05PF 信号输出DPDT继电器输出,两组常开、常闭触点 触点容量:AC200V5ADC24V5A 供电电源220V AC或24VDC 功耗4W 防护等级IP66 过程连接外螺纹G3/4″、G1″ 法兰式GB-9123-2000DN50PN0.6MPa 传感器电极加长杆式最长3m,最短0.4m,材质不锈钢304+PTFE塑料、陶瓷,或约定的其它要求。

(完整版)射频指标测试介绍

目录 1GSM部分 (1) 1.1常用频段介绍 (1) 1.2 发射(transmitter )指标 (2) 1.2.1发射功率 (2) 122 发射频谱(Output RF spectrum) (4) 1.2.2.1调制频谱 (4) 1.2.2.2开关频谱 (5) 1.2.3 杂散(spurious emission) (5) 1.2.4 频率误差(Frequency Error) (6) 1.2.5 相位误差( Phase Error) (6) 1.2.6功率时间模板(PVT) 7 1.2 接收(receiver) 指标 (8) 1.2.1接收误码率(BER (8) 2 WCDMA (9) 2.1常用频段介绍 (9) 2.2 发射(Transmitter )指标 (9) 2.3 接收(receiver) 指标 (15) 3 CDMA2000 (15) 3.1常用频段介绍 (15) 3.2 发射(transmitter )指标 (16) 3.3 接收(receiver) 指标 (19) 4 TD-SCDMA 部分 (20) 4.1常用频段介绍 (20) 4.2 发射(transmitter )指标 (20) 4.3 接收指标( Receiver) (26) 1GS M部分 1.1常用频段介绍

1.2 发射(transmitter)指标 1.2.1发射功率 定义:发射机载波功率是指在一个突发脉冲的有用信息比特时间上内,基站传送 到手机天线或收集及其天线发射的功率的平均值。 测量目的:测量发射机的载波输出功率是否符合GSM规范的指标。如果发射功 率在相应的级别达不到指标要求,会造成很难打出电话的毛病,即离基站近时容易打出而离基站远时打出困难,往往表现出发射时总是提示用户重拨号码。如果 发射功率在相应的级别超出指标的要求,则会造成邻道干扰。 测试方法: 手机发射部分由发射信号形成电路、功率放大电路、功率控制电路三个单元组成。 GSM频段分为124个信道,功率级别为5----33dBm,即卩LEVEL5--LEVEL19共15 个级别;DCS频段分为373个信道(512----885),功率级别为0----30dBm,即LEVEL0---LEVEL15共15个级别;每个信道有15个功率等级,测试时选上、中、下三个信道对每个功率等级进行测试,每个功率等级以2dBm增减。 功率控制:由于手机不断移动,手机和基站之间的距离不断变化,因此手机的发射功率不是固定不变的,基站根据距离远近的不同向手机发出功率级别信号,手机收到功率级别信号后会自动调整自身的功率,离基站远时发射功率大,离基站 近时发射功率小。具体过程如下:手机中的数据存储器存放有功率级别表,当手 机收到基站发出的功率级别要求时,在CPU的控制下,从功率表中调出相应的 功率级别数据,经数/模转换后变成标准的功率电平值,而手机的实际发射功率经取样后也转换成一个相应的电平值,两个电平比较产生出功率误差控制电压,去调节发射机激励放大电路、预放、功放电路的放大量,从而使手机的发射功率调整到要求的功率级别上。 测试指标: DCS1 800 Power con trol Nomi nal Output Toleranee (dB) for con diti ons

多参数监护仪检定规程

医用多参数监护仪 检定规程 JJG(蒙)X -XXXX Verfication Regulation of Medical Multi-Parameter Cardiac Monitor 本规程经内蒙古自治区质量技术监督局于XXXX年XX月XX日批准,并自XXXX年XX月XX日起施行。 归口单位:内蒙古自治区质量技术监督局 起草单位:内蒙古自治区计量测试研究院 本规程技术条文由内蒙古自治区质量技术监督局负责解释

本规程主要起草人:许春彬(内蒙古自治区计量测试研究院) 梁先红(内蒙古自治区计量测试研究院) 王怀都(内蒙古自治区计量测试研究院)参加起草人:贺娜(内蒙古自治区计量测试研究院)

目录 1 范围------------------------------------------------------------------------------(1) 2 概述------------------------------------------------------------------------------(1) 3 计量性能要求------------------------------------------------------------------(1)3.1 心电监护部分----------------------------------------------------------------(1)3.2 无创血压监护部分----------------------------------------------------------(1) 3.3 血氧饱和度监护部分-------------------------------------------------------(2) 4 通用技术要求------------------------------------------------------------------(2) 5 计量器具控制------------------------------------------------------------------(2)5.1 检定条件----------------------------------------------------------------------(2)5.2 检定项目----------------------------------------------------------------------(3)5.3 检定方法----------------------------------------------------------------------(3)5.4 检定结果的处理-------------------------------------------------------------(6)5.5 检定周期----------------------------------------------------------------------(6)附录A 检定原始记录格式-----------------------------------------------------(7)附录B 检定证书内页格式-----------------------------------------------------(8)

疼痛康复的新利器----射频疼痛治疗仪

疼痛康复的新利器----射频疼痛治疗仪 疼痛是临床上最常见的症状,也是患者最多、最常见的主诉,任何人的一生都不可避免发生疼痛。据国际疼痛研究学会报道,成年人中患慢性疼痛比例的加权平均数为35.5%,范围是11.5%-55.2%。其中男、女人口比例平均为:男31.0%(范围为9.1%-54.9%),女39.6%(范围为13.4%-55.5%)。儿童(到18岁)占25%,其中男童19.5%,女童30.4%;而儿童中患有剧烈且经常疼痛者占8%。老人(65岁以上)50.2%。另据有关统计,我国约有三亿慢性疼痛患者,每年新增1000—2000万疼痛患者。 针对各种急慢性疼痛,一般分为手术和非手术疗法,临床上绝大多数病人还是更愿意选择非手术疗法。非手术疗法包括药物、物理疗法、针灸推拿及微创介入疗法。一般而言药物、物理疗法、针灸推拿也都能取得了一定的效果,但对一些如神经根性压迫痛、三叉神经痛、带状疱疹后遗痛、癌症疼痛等慢性、顽固性、疑难性疼痛疗效不理想。随着医学的进步,以臭氧消融术和射频热凝技术为代表的微创介入疗法在疼痛医学界得到迅速发展,许多靠传统治疗方法不能控制的疼痛,常通过微创介入技术得到了完善的解决。目前微创介入疗法已成为国内外治疗疼痛的主流,其中射频热凝技术是疼痛康复学者最为提倡,也是临床上应用最广泛的全新的治疗方法,尤其是为微创治疗颈腰椎间盘突出症带来了一次质的飞跃。 射频(Radio Frequency ,RF)即射频电流,它是一种高频交流变化电磁波。射频热凝技术是通过射频仪经特定穿刺针精确输出超高频率射电电流(通常是在CT或C臂X 光机引导下),使靶点组织内离子运动摩擦生热,热凝毁损靶点区域组织、神经。高选择毁损痛觉神经纤维传导支,阻断疼痛信号向上位神经传导,破坏疼痛传导通路,使之无法传入大脑,不能产生疼痛感觉和体验,从而达到控制疼痛的目的。管理人体痛觉传导的神经纤维,属无髓鞘细纤维(Aδ、C),直径较细(2~4μm),通常在70℃~75℃时即发生变性;而管理运动及触觉传导的神经纤维,属有髓鞘粗纤维(Aβ)直径较粗(8~14μm),能耐受更高的温度。射频热凝技术正是巧妙地利用了这种不同神经纤维对温度耐受的差异性,选择性地阻断传导痛觉的Aδ、C纤维而达到既缓解疼痛又保留局部触觉的目的。射频热凝因为定位精确,故又有人称之射频热凝靶点技术。 射频热凝技术的优势 1、射频靶点治疗大部分疼痛疾病是利用其独有神经定位功能找到感觉神经,破坏传导或调解病变异常的感觉神经,从而一次性镇痛。 2、射频热凝靶点技术治疗软组织伤病大部分疾病可一次性治愈。优点在于不出血、不会感染、不损伤运动神经、治疗部位准确、痛苦极小、近百分之百疗效、愈后不复发、风险系数接近零、经济效益、社会效益好。 3、射频热凝靶点技术治疗椎间盘源性疼痛与目前流行的各种微创技术相比有巨大优势,射频热凝靶点治疗是直接把突出部分的髓核变性,凝固,收缩减小体积,解除压迫。很少伤及正常的髓核组织,同时修补了纤维环的破裂、灭活了盘内新生病变超敏的神经末梢,直接阻断了髓核液中糖蛋白和β蛋白的释放,温热效应对损伤的纤维环、水肿的神经根、椎管内的炎性反应起到良好的治疗作用,治疗后症状立即消失或减轻。是目前国际上最微创、最安全、病人痛苦最小、见效最快、风险最低的一种治疗方法。 射频热凝靶点技术相当安全 射频热凝靶点穿刺技术具有六大安全措施,彻底解决了患者和医生最关心的医疗安全和愈后效果问题。

射频电缆参数理论

射频电缆的参数理论 第一节 特性阻抗 特性阻抗是选用电缆的首先要考虑的参数,它是电缆本身的参数,它取决于导体的直径以及绝缘结构的等效介电常数。 特性阻抗对于电缆的使用有很大的影响。例如在选择射频电缆作为发射天线馈线时,其特性阻抗应尽可能和天线的阻抗一致,否则会在电缆和天线的连接处造成信号反射,使得天线得到的功率减少,电缆的传输效率也会下降,更为严重的是,反射的存在会使电缆沿线出现驻波,有些地方会出现电压和电流的过载,从而造成电缆的热击穿或热损伤而影响电缆的正常运行。电缆内部反射的存在,还会造成传输信号的畸变,使传输信号出现重影,严重影响信号传输质量。 为了便于使用,射频电缆的阻抗已经标准化了。因此在选用电缆时应尽可能选用标准阻抗值。对于射频同轴电缆有以下三中标准阻抗: 50±2ohm 推荐使用于射频及微波,用于测试仪表以及同轴-波导转换器等; 75±3ohm 用于视频或者脉冲数据传输,用于大长度例如CA TV 电缆传输系统; 100±5ohm 用于低电容电缆以及其它特种电缆。 以下是同轴电缆特性阻抗计算的各种公式。 §1.1同轴电缆阻抗公式 根据传输理论,特性阻抗公式为: Zc =)/()(C j G L j R ωω++ 式中,R 、L 、G 、C 、代表该传输线的一次参数,而ω=2πf 代表信号的角频率。 对于射频同轴电缆传输高频信号,通常都有R <<ωL ,G <<ωC ,此时特性阻抗公式可以简化为:

Zc =C L/=60?ln(D/d)/ε=138?l g(D/d)/ε(ohm) 式中,D为外导体内直径(mm) d为内导体外直径(mm) ε为绝缘相对介电常数 表1给出了常用绝缘材料的相对介电常数。 表1常用介质材料的特性 皱纹外导体已经获得广泛应用,阻抗尚无标准的方法计算,可以利用电容电感参考方法进行计算。 测量出L和C后可以计算阻抗: Zc =C L/ §1.4特性阻抗与电容的关系 同轴电缆的特性阻抗与电容有如下简单的关系,即 Zc=104/3·ε/ C 式中,C为电缆电容(pF/m) 第二节电容 电容是射频电缆的一个重要参数,同轴电缆的电容按照下式计算: C=1000ε/(18lnD/d)=24.13ε/(lgD/d)(pF/m) 第三节衰减 衰减是射频电缆的重要参数之一,它反映了电磁能量沿电缆传输时的

75吨锅炉除尘器技术协议

1*75t/h锅炉配套旋风除尘器及布袋除尘器 技 术 协 议 卖方: 买方: 2012年7月6日

旋风除尘器、布袋除尘器设备技术协议 一、总则 1、本技术协议适用于山东省五莲阳光热电有限公司1* 75t/h 高温高压生物质锅炉配套布袋除尘器及旋风除尘器项目。它提出了设备(包括系统)的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2、本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本技术协议和工业标准的优质产品。 3、如果供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本技术协议的要求。 4、本技术协议所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 5、本技术协议经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 二、主要技术参数 1.原始参数及设计依据 (一)旋风除尘器参数: 处理烟气量:175000 m3/h 烟气温度:150℃ 除尘效率:≥90% 阻力:≤700Pa (二)低压脉冲袋式除尘器参数 1*75T/H高温高压生物质锅炉 处理烟气量:175000 m3/h 过滤面积:3060㎡ 滤袋数量:896条 烟气温度:150℃

除尘效率:≥99.95% 阻力:≤1200Pa 2.设备主要技术参数: (一)布袋除尘器 设备型号:LPC3060 设备名称:布袋除尘器 设备型式:低压、脉冲、外滤式设备技术参数:

(二)旋风除尘器参数:

三、供货范围 卖方提供质保期内的随机备品备件。 卖方设计、供货范围包括: 1、布袋除尘器进、出口管道法兰、灰斗卸灰口以内(含配对反法兰、密封件、连接件)部分, 包括钢架支柱。 2、布袋除尘器本体的压缩空气系统由储气罐开始至各喷吹装置由卖方设计供货、气源由业主 接至储气罐进口。 3、布袋除尘器配套电器控制柜。 4、布袋除尘器范围内所有勾钉、紧固件。 5、布袋除尘器灰斗加热件。 6、布袋除尘器设备施工的所有辅材。 7、布袋除尘器设备的随机备品备件。 8、配套旋风除尘器。 详细的设备供货清单如下: 设备名称:低压脉冲袋式除尘器 设备数量:1套

射频疼痛治疗仪

射频疼痛治疗仪 射频疼痛治疗仪产品概述 ASA-601TP射频疼痛治疗仪的工作原理是通过利用高频率射电电流,使得电极尖端的 靶点组织内离子运动摩擦生热,组织内蛋白质灭活凝固、水分丧失而萎缩,产生物理化学的性质变化,从而达到热凝毁损靶点的目的。华夏康宁射频针产生的高频电流定时恒温可控地加热人体组织中的病变核团,从而使核团变性,失去活力,达到治疗的效果。该设备适用于神经外科疼痛微创治疗。 射频疼痛治疗仪主要功能 ?电阻抗电刺激的电生理定位 ?温度和时间调控 ?热凝毁损 射频疼痛治疗仪特点 ?全数字参数预测、功能监测 ?指示灯功能监测 ?声响提示功能监测 ?超温保护及超温报警 ?手动开关控制运行/停止 ?全数字触摸键盘控制 射频疼痛治疗仪技术特色 ASA-601TP射频疼痛治疗仪通过射频电流使生物组织热凝,在大量动物实验及临床实验的基础上,确定关键的技术指标。如射频热凝功率、射频热凝匹配阻抗等。在电路上采用先进的微电子抗干扰技术,使病灶温度及恒温控制稳定可靠,保证了病灶毁损范围的可控性。根据电生理学理论设计的电阻抗测量电路,神经电刺激发生器,ASA-601TP射频疼痛治疗仪有效避免了对周围神经的损伤。 ASA-601TP射频疼痛治疗仪工作原理,华夏康宁ASA-601TP射频疼痛治疗仪持续发出高频率的射电电流,射频电流在中性电极和工作电极之间产生一个高频率交替变化的电场,由于电极工作端电力线高度集中、密度大,交替变化的电场使水分随之产生高频振荡而摩擦生热,从而使该部分组织温度升高;让细胞在不同的温度值产生热凝调节、失去生物活性、体积收缩或发生灭活致痛因子、炎症因子和消除水肿等的不同改变。 下面将依据华夏康宁射频热凝器工作时产生产热不同,产生相应的不同治疗原理及其对应的适应症: 从中枢神经、外周神经、椎间盘髓核与盘原性疼痛、自主神经、神经末梢、软组织六大适应症阐述,其中外周神经疼痛和椎间盘髓核与原盘性疼痛的治疗是临床的主要应用方向。 中枢神经系统:配合细胞刀手术定位系统在中枢神经核团利用射频热凝器进行热凝变性治疗;或配合影像以及电生理测试定位在脊髓病变区域进行射频热凝治疗。适应症如:帕金森氏病、舞蹈病、扭转痉挛、戒毒、颅内肿瘤、与腺体相关的顽固性癌症疼痛、幻肢痛等。

射频导纳液位计

SRP系列 射频导纳液位计 安装调试说明书 金湖欧旺科技有限公司

第一章概述 1.1 简介 本说明书适用于通用射频导纳连续物位仪表,产品适用于大多数应用场合的连续测量。仪表广泛用于工业和民用现场,无论室内和户外,本仪表相对其他形式仪表,对现场安装条件均无特别要求。仪表由一个电路单元,一套防爆外壳和杆式或缆式传感器组成,传感器可选多种材质,可整体或分体式安装。 1.2 原理 射频导纳物位控制技术是一种从电容式物位控制技术发展起来的,防挂料性能更好,工作更可靠,测量更准确,适用性更广的物位控制技术,“射频导纳”中“导纳”的含义为电学中阻抗的倒数,它由阻抗成份,容性成份,感性成份综合而成,而“射频”即高频,所以射频导纳技术可以理解为用高频电流测量导纳的方法。高频正铉振荡器输出一个稳定的测量信号源,利用电桥原理,以精确测量安装在待测量容器中的传感器上的导纳,在直接作用模式下,仪表的输出随物位的升高而增加。 射频导纳技术与传统电容技术的区别在于测量参量的多样性,三端驱动屏蔽技术和增加的两个重要电路,这些是根据在实践中的宝贵经验改进而成的。上述技术不但解决了连接电缆屏蔽和温漂问题,也解决了垂直安装的传感器根部挂料问题。所增加的两个电路是高精度振荡驱动器和交流鉴相采样器。 对一个强导电性物料的容器,由于物料是导电的,接地点可以被认为在传感器绝缘层的表面,对仪表传感器来说仅表现为一个电容和电阻组成的复阻抗,从而引起两个问题。 第一个问题是物料本身对传感器相当于一个电容,它不消耗变送器的能量,(纯电容不耗能),但挂料对传感器等效电路中含有电阻,则挂料的阻抗会消耗能量,从而将振荡器电压拉下来,导致桥路输出改变,产生测量误差。我们在振荡器与电桥之间增加了一个驱动器,使消耗的能量得到补充因而会稳定加在传感器的振荡电压。 第二个问题是对于导电物料,传感器绝缘层表面的接地点覆盖了整个物料及挂料区,使有效测量电容扩展到挂料的顶端,这样便产生挂料误差,且导电性越强误差越大。 但任何物料都不是完全导电的。从电学角度来看,挂料层相当于一个电阻,传感器被挂料覆盖的部分相当于一条由无数个无穷小的电容和电阻元件组成的传输线。根据数学理论,如果挂料足够长,则挂料的电容和电阻部分的阻抗和容抗数值相等,因此用交流鉴相采样器可以分别测量电容和电阻。测量的总电容相当于C + C 在减去与C 相等的电阻R,就可以获得物位真实值,从而排除挂料的影响。 即C测量=C物位+C挂料 C物位=C测量-C挂料 =C测量-R

射频导纳开关说明书

射频导纳开关说明书 一、概述 MIK-JH系列射频导纳物位控制器是我公司科研人员在总结国内外大量物位仪表的基础上开发成功的,其技术性、测量可靠性,已在大量应用中得到了充分体现。广泛适用于各类料仓、容器、管道的料空料满测量,上、下限自动报警或检测。报警时可输出继电器开关信号,经中间继电器或直接与启动设备连锁,可实现上料、下料的自动控制。 二、产品特点 1. 安装调试简易:全密封一体化安装结构,全部采用数字集成电路,无任何机械可动部件。一经安装校零无需多次调试。 2. 低温漂:采用数字电器,与现有产品比较,大幅降低环境温度、湿度对仪表进行的影响,换季无需调零。先进的电路设计能避免物料粘附在探头所产生的虚假信号,又能抗各种波动所造成的影响。 3. 现场适应性强:可在高温、高压、大粉尘、高粘度的场合中对固体及液体物料进行检测。 4.一次性校零:由于采用数字电路,使用户可以在空仓的状态下一次完成校零。 三、适用领域 a)电力工业:输煤系统、除灰系统(灰斗、仓泵、灰库) b)建筑工业:水泥厂 c)食品工业:面粉罐、包装料斗 d)制药工业:原料贮仓、配料混合罐 e)造纸工业:木屑仓、液罐四、工作原理 由电子线路产生一个高频信号,送至测量电极与保护电极,当物料 位置改变时,就把这一变化反馈给电子线路,而电子线路通过容抗和阻 抗的综合变化信号与基准信号作比较,当两信号相差达到一定大小时, 就改变继电器的输出状态,从而指示物位变化。 五、技术参数 a)控制部分 1. 电源:220V AC±10%,50/60HZ;24V DC±10%; 2. 触点容量: 250V AC 5A; 3. 功耗:最大2.5W;灵敏度:≤0.3PF; 4. 输出继电器:单刀双掷; 5. 环境温度:-40~65℃;温度影响:0.3PF/30℃; 6. 校准:按键校零灵敏度设置:设置范围为1-9档; 7. 开关延时设置:延时值范围为0-59秒; 8.报警形式:可选上限或下限; 9:外壳防护标准:符合NEMAI-5.4X和12&13(IP65)的防护标准。 b)探头部分 1. 外形尺寸:见仪表尺寸图。 2. 安装接口:1"NPT 3/4"NPT 3. 探头材质:不锈钢探头耐压:2.5MPa 六、安装方法 为确保仪表正常可靠工作,NL-2000探头和控制器必须严格按有关 图纸和实际需要正确安装。用户拆装物位控制器时,严禁施力于壳体旋 转探头,应使用扳手拧动。 a)常用安装方法 1.水平安装时,探头保护套长度G必须伸入以容器壁内,并水平向 下倾斜5°左右 2.垂直安装时,距仓壁应大于200mm,探头总长S必须大于或等于控 制点位置。 3.高低料位探头之间的距离应大于500mm。 4.室外安装使用时,应加保护罩。 5.确保仪表外壳可靠接地,建议采用独立的接地线。 6.注意上方的安装空间。 b)探头安装技术要求 安装时一般可根据用户图纸工艺要求及实际工况确定,但应遵循以 下原则: 1.安装在易于检修或维护的位置且连接线路最短、接线最方便。 2.探头最前端与对面仓壁距离小于300mm; 3.避开阳光直射及雨淋依; 4.上下料位间距应大于1000mm; 5.与灰斗支撑件距离应大于300mm; 6.探头深入灰斗内壁长度不小于450mm,电气盒引线孔向下; 7.单独将安装管水平面向上成15°倾斜(10°-15°均可)与灰斗壁 焊牢,并保证气密性。(焊接时,探头与安装管必须分离以免焊接时产 生高温熔化探头导线。) 8.避开强磁场,以免干扰,损坏。 9.避开落料孔,以免物料直接冲刷探头,产生误报警。 七、检验及正常工作状态 a)检验 NL2000系列产品均带有现场指示功能。检验时, 1.拧下物位控制器封盖,横放在桌上、探头悬出桌外。 2.正确接上电源,可见数码管显示000. 3.用手握住探头,3秒后继电器吸合,红灯亮;放开手,3秒后继电 器释放,红灯灭。如工作模式设置为A01时,则相反。 4.物位开关功能正常,可到现场安装。 b)正常工作状态 NL2000系统在未报警时的工作状态为:红色报警指示灯灭。 NL2000系统在已报警时的工作状态为:红色报警指示灯亮。 九、电子单元平面图 1.数码管显示 2.确认键 3.下翻键(兼菜单键) 4.上翻键 5.继电器动作指示灯 6.接线端子 7.接地线 电气连接技术要求: 1)电气连接和现场布线应符合国家标准。 2)仪表电源和继电器输出信号必须严格按端子接线图接线。 3)必须保证整体仪表的接地良好,建议采用独立接地线。 4)仪表工作电源必须根据仪表标牌选用正确电源,错误供电将损坏仪 表。 5)接线盒的出线口必须朝下,接线盒的配线完成后必须将盒盖及电缆 固定头锁紧,以防止下雨时雨水出线口渗入接线盒内,破坏内部结构及 线路,此项检查非常重要,一定要切实执行,否则将会影响仪表正常工 作。

多参数监护仪等设备2019最新招标参数

多参数监护仪等设备一批 一、普通监护仪 数量:22台 一)技术参数要求: 1、整体要求: 1.1、参数配置:心电、无创血压(可升级到有创血压)、血氧饱和度、呼吸、脉搏、体温(双体温功能(2×TEMP)),锂电池。 1.2、适用于成人、儿童、新生儿监护。 1.3、整机低功耗,无风扇设计。带可充电锂电池,供电时间≥4小时。 1.4、显示屏:>10英寸TFT高清晰度真彩色触摸显示屏(屏幕比例为16:10的WXGA宽屏,支持同屏显示更长的波形)、分辨率≥1280×800对具有生理意义的波形提供高清晰度的准确显示。 1.5、主机结构:一体机,机身配备手柄,方便提挂。 1.6、显示方式:≥8道波形同屏显示。 1.7、附件为原厂的心电、血氧、血压附件,可选择适用小儿或新生儿的附件。 1.8、操作方式为中文操作界面,支持病人信息输入.标配旋转鼠标、软按键操作。 2、技术规格 2.1、心电 2.1.1、导联和显示:3/5导联线 2.1.2、具有ST段检测分析功能。 2.1.3、具备ECG多导同步心律失常分析,在部分导联脱落、干扰时仍能准确监测心率;支持实时连续心律失常分析及支持ST模板,通过图形化的方式动态实时观察ST段变化,心律失常分析种类≥13种。 2.1.4具有监护、诊断、手术滤波模式,抗手术室电刀、除颤等干扰能力强。2.1.5心电监测算法必须采用国际公认的DXL ECG, Marquette ECG和Mortara ECG ,三种金标准心电算法之一,并提供原厂技术的附件。 2.2、血氧:国际三大脉搏血氧饱和度:全球三大金标准血氧饱和度测量技术(Nellcor、Masimo、FAST)之一,具有灌注度指数(PI)的进口血氧技术。标配原装进口指套式血氧传感器,此传感器在该监护仪的CFDA注册证附件目录中。2.2.1、传感器:成人手指式(或按医院需求提供软指套)。 2.3、呼吸: 使用阻抗法进行呼吸 (RESP) 监测。

射频消融治疗仪技术要求

射频消融治疗仪技术要求 1.主机参数 1.1射频频率:400KHz±25KHz。 1.2输出功率:功率模式120W/负载30Ω;定时模式80W/负载50Ω;针道模式 200W/80Ω。 1.3阻抗范围:30Ω-1000Ω具有数字显示。 2.主机内容 2.1能自动识别电极类型:单针、多针、凝血、腔镜并有代码显示。 2.2功率模式:0―120W可调。 2.3针道模式:0―200W可调。 2.4定时模式:0―15’50”可调。 2.5直径模式:10 ~ 35mm。 2.6能量自动控制功能:系统可根据设置的时间自动调节能量输出。备注:定时模式、直径模式。 2.7能量自动补偿功能:自动补偿治疗过程中的热量损耗,充分保证病灶组织的蛋白变性。备注:定时模式、直径模式。 2.8针道模式:医生只需选择针道烧灼功能,就可完成针道烧灼,有效避免了针道烧灼不全和术后出血。 2.9阻抗监测:全程监测病灶的阻抗变化。 2.10温度监测:60℃—95℃使用单针时能监测病灶温度变化情况。 2.11双极疗法:热转换率高,无需中性电极,不会因为中性电极粘贴不好而烧伤皮肤。备注:凝血、腔镜电极适用。 3.手术电极 3.1多针电极:旋转式多弹头治疗电极,在治疗过程中可根据需要增大或缩小。 3.2单针电极:有液体内循环通道,适用小病灶及特殊部位的治疗。 3.3凝血电极:四根电极针可同时工作, 热转换率高。 3.4腔镜电极:四根电极针可同时工作, 热转换率高。 4.辅助功能 4.1自检功能:具有开机自检功能。 4.2电极检测功能:具有手术电极和中性电极断开检测功能,并停止能量输出,更加安全可靠。 * 4.3扩展功能:能接智能适配器,实现NO-TOUCH消融、多根电极同时消融。 5.软件 5.1 V10120S:PMODS功率模式控制软件。 5.2 V10120S:TMOD定时模式控制软件。备注:单针适用 5.3 V10120S:NWBS针道烧灼系统软件。 5.4 V10120S:TEMP温度监测控制软件。

射频导纳物位计的标定方法

淮安嘉可自动化仪表有限公司 射频导纳物位计的标定方法 射频导纳物位计使用前需要标定,为满足实际界位测量要求,根据现场条件,射频导纳物位计可以采用两种标定方法:湿标法,根据实际界位变化调整仪表的输出值进行标定的方法;干标法,利用标准电容器送电容值代替实际界位变化来调整仪表的输出值进行标定的方法。 1、湿标法 按照规定的颜色标识通过专用连接线将变送器部分的电子单元与探头可靠连接,中心线接探头的中心端,屏蔽线接探头的屏蔽层,地线接外壳,电子单元接线如图1所示。 在电子单元正面将4-20mA两线制电源信号通过电缆连接好,万用表放200mA档,表笔插入对应的测量孔中。初始状态量程细调,逆时针旋到底;量程粗调置“1”。改变电脱盐罐油水实际界位,当全部为油时(界位为零),调整零点粗调、细调,使输出电流为4mA;若输出电流总是大于4mA,则在图1中所示增加1只100pF调整电容,再进行零点调整。当水位升高,探头全部被水覆盖时,调整仪表的量程粗调、细调,使输出电流为20mA,则调整结束。 由于电脱盐罐正常生产过程中界位不允许大幅度波动,这时可选一个工艺允许达到的最低界位值,通过式(1)计算输出电流I输出。式中:L实际——当前实际油水界位;L量程——探头量程。

淮安嘉可自动化仪表有限公司 通过零点粗调、细调使之与计算值相同;调整油水界位使水位升高,一般达到满量程30%即可满足调整需要,此时通过式(1)计算出的电流值,通过量程粗调、细调达到该值,即调整结束。调整时的注意事项如下: (1)调整时,必须先调整零点,再调整量程。 (2)调整结束时,还须通过工艺放样口确认仪表标定情况,确保仪表投用可靠。 (3)乳化层的存在也会干扰界位测量,乳化层介于油水之间,与水的密度差更小,所以乳化层的厚度要引起重视,避免界位假指示。 2、干标法 在某些情况下,采用充满和放空电脱盐内介质的方法不能满足调整需要。这时,可采用1台标准仪器:用调节范围在0~99999pF的可调电容箱代替探头模拟实际界位变化对仪表电子单元进行再标定。 记录原始标定数据,断开探头连接线,将电容箱及万用表接到电子单元上,调节电容箱使万用表显示最小值(4mA),记录此时电容箱上电容值;再调节电容箱使万用表显示最大值(20mA),同样记录此时电容箱上电容值;最后,断开电容箱及万用表,重新连接探头。当仪表需要重新标定时,可按照上述记录的电容数据标定电子单元。

射频电缆的参数理论资料

射频电缆的参数理论 第一节特性阻抗 特性阻抗是选用电缆的首先要考虑的参数,它是电缆本身的参数,它 取决于导体的直径以及绝缘结构的等效介电常数。 特性阻抗对于电缆的使用有很大的影响。例如在选择射频电缆作为发 射天线馈线时,其特性阻抗应尽可能和天线的阻抗一致,否则会在电缆和天线的连接处造成信号反射,使得天线得到的功率减少,电缆的传输效率也会下降,更为严重的是,反射的存在会使电缆沿线岀现驻波,有些地方会岀现电压和电流的过载,从而造成电缆的热击穿或热损伤而影响电缆的正常运行。电缆内部反射的存在,还会造成传输信号的畸变,使传输信号岀现重影,严重影响信号传输质量。 为了便于使用,射频电缆的阻抗已经标准化了。因此在选用电缆时应 尽可能选用标准阻抗值。对于射频同轴电缆有以下三中标准阻抗: 50±2ohm推荐使用于射频及微波,用于测试仪表以及同轴-波导转换器等; 75 ± 3ohm用于视频或者脉冲数据传输,用于大长度例如CATV电缆传输系统; 100土5ohm用于低电容电缆以及其它特种电缆。 以下是同轴电缆特性阻抗计算的各种公式。 §.1同轴电缆阻抗公式 根据传输理论,特性阻抗公式为: Zc= (R j L)/(G j C) 式中,R、L、G、C、代表该传输线的一次参数,而 3 =2n f代表信 号的角频率。 对于射频同轴电缆传输高频信号,通常都有R VV 3 L,G<< 3 C,此 时特性阻抗公式可以简化为: Zc = . L/C = 60?ln(D/d) / - = 138?l g(D/d)/ ;(ohm) 式中,D为外导体内直径(mn) d为内导体外直径(mn)

£为绝缘相对介电常数 表1给岀了常用绝缘材料的相对介电常数。 表1常用介质材料的特性 §.2皱纹外导体同轴电缆阻抗公式 皱纹外导体已经获得广泛应用,阻抗尚无标准的方法计算,可以利用电容电感参考方法进行计算。 测量岀L和C后可以计算阻抗: Zc = -? L / C §.4特性阻抗与电容的关系 同轴电缆的特性阻抗与电容有如下简单的关系,即 Zc= 104/3 ? . ;/ C 式中,C为电缆电容(pF/m) 第二节电容 电容是射频电缆的一个重要参数,同轴电缆的电容按照下式计算: C= 1000 £ / (18lnD/d )= 24.13 £/ (lgD/d ) (pF/m) 第三节衰减 衰减是射频电缆的重要参数之一,它反映了电磁能量沿电缆传输时的损耗的大小。 电缆的衰减表示电缆在行波状态下工作时传输功率或者电压的损耗的程度,即

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