| MOQ: | >Morceaux =1 |
| Prix: | $50.00 |
| Standard Packaging: | 10 PCs dans un carton le poids brut est au sujet de 10Kg |
| Supply Capacity: | 100 morceaux/morceaux par Semaine |
Comment mesurer l'efficacité d'un filtre
(1) Perte d'insertion
L'effet de réduction du bruit d'un filtre est représenté par la perte d'insertion. Comme le montre la Fig. 3, un filtre a été inséré dans un circuit reliant une source de signal de 50 ohms à une charge, puis la variation de tension côté charge (de B à C) a été mesurée. Ceci est normalement exprimé en dB.
(2) dB
Le dB (décibel) est une unité utilisée pour exprimer un rapport. Comme le montre le Tableau 2, la capacité de réduire le bruit à 1/10ème est exprimée par 20 dB, tandis que la capacité de réduire le bruit à 1/100ème est exprimée par 40 dB. Chaque fois que le bruit diminue d'un facteur 10, le dB augmente de 20 (pour la perte d'insertion).
L'utilisation du dB est très pratique car elle permet d'exprimer un grand rapport par addition. Le résultat de la mesure du bruit est également normalement exprimé en dB. Par exemple, 40 dBµV représente une tension où 1 µV correspond à 0 dB, et cela signifie donc 100 µV.
(3) Nombres à retenir
Lorsque le bruit double, le dB change de 6 dB. Lorsque le bruit est multiplié par dix, le dB change de 20 dB. Ces deux nombres sont très souvent utilisés, il peut donc être utile de les garder à l'esprit.
Notez cependant que ces nombres sont utilisés lors de la représentation de la tension. Pour la puissance, une augmentation d'un facteur dix entraîne un changement de 10 dB. Ceci est dû au fait que la puissance a une relation proportionnelle au carré de la tension (P=V²/R).
(4) Substitution par paramètre S
Lorsqu'un filtre peut être considéré comme un circuit linéaire, la perte d'insertion peut être substituée par la valeur absolue du coefficient de transmission du paramètre S (S21 ou S12) mesuré sur un système de 50 ohms. Ceci est dû au fait qu'un système de mesure de 50 ohms est connecté avant et après le filtre, pour les deux mesures. Dans la mesure du possible, nous utilisons la valeur mesurée avec le paramètre S comme perte d'insertion.
| Paramètre | Valeur |
| Tension nominale, RMS | 110...250V |
| Courant nominal, RMS | 3A |
| Atténuation du signal transitoire (typique) | |
| Mode différentiel | 24dB |
| Mode commun | 20dB |
| Courant de fuite | |
| Modèles standard | <3.5mA |
| Version médicale | <0.5mA |
| Indication de puissance | LED |
| Dimensions (LxPxH) | 80mmx47mmx127mm |
| Disponible dans une gamme de configurations d'entrée / sortie | |
| MOQ: | >Morceaux =1 |
| Prix: | $50.00 |
| Standard Packaging: | 10 PCs dans un carton le poids brut est au sujet de 10Kg |
| Supply Capacity: | 100 morceaux/morceaux par Semaine |
Comment mesurer l'efficacité d'un filtre
(1) Perte d'insertion
L'effet de réduction du bruit d'un filtre est représenté par la perte d'insertion. Comme le montre la Fig. 3, un filtre a été inséré dans un circuit reliant une source de signal de 50 ohms à une charge, puis la variation de tension côté charge (de B à C) a été mesurée. Ceci est normalement exprimé en dB.
(2) dB
Le dB (décibel) est une unité utilisée pour exprimer un rapport. Comme le montre le Tableau 2, la capacité de réduire le bruit à 1/10ème est exprimée par 20 dB, tandis que la capacité de réduire le bruit à 1/100ème est exprimée par 40 dB. Chaque fois que le bruit diminue d'un facteur 10, le dB augmente de 20 (pour la perte d'insertion).
L'utilisation du dB est très pratique car elle permet d'exprimer un grand rapport par addition. Le résultat de la mesure du bruit est également normalement exprimé en dB. Par exemple, 40 dBµV représente une tension où 1 µV correspond à 0 dB, et cela signifie donc 100 µV.
(3) Nombres à retenir
Lorsque le bruit double, le dB change de 6 dB. Lorsque le bruit est multiplié par dix, le dB change de 20 dB. Ces deux nombres sont très souvent utilisés, il peut donc être utile de les garder à l'esprit.
Notez cependant que ces nombres sont utilisés lors de la représentation de la tension. Pour la puissance, une augmentation d'un facteur dix entraîne un changement de 10 dB. Ceci est dû au fait que la puissance a une relation proportionnelle au carré de la tension (P=V²/R).
(4) Substitution par paramètre S
Lorsqu'un filtre peut être considéré comme un circuit linéaire, la perte d'insertion peut être substituée par la valeur absolue du coefficient de transmission du paramètre S (S21 ou S12) mesuré sur un système de 50 ohms. Ceci est dû au fait qu'un système de mesure de 50 ohms est connecté avant et après le filtre, pour les deux mesures. Dans la mesure du possible, nous utilisons la valeur mesurée avec le paramètre S comme perte d'insertion.
| Paramètre | Valeur |
| Tension nominale, RMS | 110...250V |
| Courant nominal, RMS | 3A |
| Atténuation du signal transitoire (typique) | |
| Mode différentiel | 24dB |
| Mode commun | 20dB |
| Courant de fuite | |
| Modèles standard | <3.5mA |
| Version médicale | <0.5mA |
| Indication de puissance | LED |
| Dimensions (LxPxH) | 80mmx47mmx127mm |
| Disponible dans une gamme de configurations d'entrée / sortie | |