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多普勒雷达电压多少伏,奔驰e300倒车雷达电压有几伏

来源:整理 时间:2024-03-25 08:43:38 编辑:亚灵电子网 手机版

1,奔驰e300倒车雷达电压有几伏

3.5到6.5【汽车有问题,问汽车大师。4S店专业技师,10分钟解决。】
支持一下感觉挺不错的

奔驰e300倒车雷达电压有几伏

2,STVCC这个电压应该是多少伏

应该是2个情况 12V 5V 当12v导通的时候是12V 当12V截止的时候是5v
看PD6和PD7导通情况而定ST-VCC电压电流较大换单管不安全

STVCC这个电压应该是多少伏

3,多普勒雷达的工作原理

多普勒雷达的工作原理可表述如下:当雷达发射一固定频率的脉冲波对空扫描时,如遇到活动目标,回波的频率与发射波的频率出现频率差,称为多普勒频率。根据多普勒频率的大小,可测出目标对雷达的径向相对运动速度;根据发射脉冲和接收的时间差,可以测出目标的距离。同时用频率过滤方法检测目标的多普勒频率谱线,滤除干扰杂波的谱线,可使雷达从强杂波中分辨出目标信号。所以多普勒雷达比普通雷达的抗杂波干扰能力强,能探测出隐蔽在背景中的活动目标。

多普勒雷达的工作原理

4,闪电的电压有多少伏

几十万吧可能会更高,电工学里面的
闪电为一种直流电.电压为3-200百万v.电流为2000-3000a 在一次雷雨闪电中.闪电刚放电时的电压约等于5亿v.平均电流估计大约是20万a(根据铁心被电流磁化的程度来确定.电流是在打雷的时候通过避雷针来到线圈里).一次闪电的时间为0.01s. 通过公式w=uit.p=ui 设用220v电压输出.用一个25w的灯泡持续放电.时间为t. 500000000*200000*0.01=25*t解出 t=40000000000秒=666666666.67分钟=11111111.11小时=462962.96天=1268.39年=12.68个世纪 磁钢记录仪测得的闪电电流一般在1万安培左右.最大的一次达10万安培.由此可推算闪电中的电压高达10亿伏!...

5,闪电中的电压多少伏

闪电为一种直流电,电压为3~200百万V,电流为2000~3000A 在一次雷雨闪电中,闪电刚放电时的电压约等于5亿V,平均电流估计大约是20万A(根据铁心被电流磁化的程度来确定,电流是在打雷的时候通过避雷针来到线圈里),一次闪电的时间为0.01s。 通过公式W=UIt,P=UI 设用220v电压输出,用一个25w的灯泡持续放电,时间为t。 500000000*200000*0.01=25*t解出 t=40000000000秒=666666666.67分钟=11111111.11小时=462962.96天=1268.39年=12.68个世纪 磁钢记录仪测得的闪电电流一般在1万安培左右,最大的一次达10万安培,由此可推算闪电中的电压高达10亿伏!.
那要根据云层的厚度,范围,带电荷量的多少才能做明确的定论。一般云层的电压都在1000KV以上。
10亿伏
19999伏吧
2000000伏
不一定大的很大,几十万上亿都可能,小的又很小

6,脉冲多普勒雷达的介绍

目标和干扰物相对于雷达的径向速度不同,回波信号也有不同的多普勒频率。可用频域过滤的方法选出目标的多普勒频率谱线,滤除干扰杂波的谱线,使雷达从强杂波中分离和检测出目标信号。为实现这一目的,一方面发射脉冲信号必须有稳定的相干性能,通常采用主振功放式发射机;另一方面在接收机的信号处理中,把每一脉冲重复周期分成若干个距离门,每个门对应的时间一般等于发射脉冲宽度,再用多普勒频率范围内的窄带滤波器组对信号和杂波进行过滤。窄带滤波器能对回波脉冲列进行相干积累 ,由它选出目标的多普勒谱线。
采用较高脉冲重复频率,对目标和杂波通常存在距离模糊,并采用对目标频谱中心单根谱线的多普勒滤波技术来检测运动目标的脉冲雷达。与动目标显示雷达相比,脉冲多普勒雷达具有更强的抗杂波性能,并能精确测速和具有高的速度分辨力。它们之间的区别是,动目标显示雷达采用低脉冲重复频率(通常在2千赫以下),不存在目标距离模糊,但在速度上存在模糊(即多值性)问题。脉冲多普勒雷达采用足够高的脉冲重复频率(通常在20千赫以上),但因此而带来了雷达测量目标距离的最大量程很近,远距离的目标回波跨周期的出现,使目标的距离产生模糊。此外,高的脉冲重复频率使不同距离上的杂波叠加,杂波强度大大增加,增大了抑制杂波的难度,因而对雷达的性能提出了更高的要求。脉冲多普勒雷达通常采用全相干体制,采用极高的频率稳定度和频谱纯度的主振放大式发射机,使用超低副瓣天线,以降低从天线副瓣进入雷达的杂波强度。接收机中设有多个距离门,每一个距离门通常对应一个距离单元。在相应的距离单元中进行主瓣杂波抑制,然后经过窄带多普勒频率滤波器组对信号和杂波进行滤波,取出运动目标回波的中心谱线,把运动目标从强杂波背景中检测出来。距离模糊问题通常采用变脉冲重复频率的方法来解决。 脉冲多普勒雷达于20世纪50年代末问世,最早用于机载导弹寻的。随着微电子技术和数字处理技术的发展,脉冲多普勒雷达发展很快,应用范围越来越广。脉冲多普勒雷达主要用作具有下视能力的机载雷达,以对付低空飞行的飞机和巡航导弹。70年代研制出的机载脉冲多普勒雷达,能根据不同的战术用途自动变换脉冲重复频率。采用计算机控制的机载脉冲多普勒雷达可具有导航、预警、格斗、截击和轰炸等多种功能。脉冲多普勒雷达还应用于导弹寻的、地面战场侦察、武器控制、气象观测等方面。

7,多普勒雷达 原理

  多普勒雷达就是利用多普勒效应进行定位,测速,测距等工作的雷达。所谓多普勒效应就是,当声音,光和无线电波等振动源与观测者以相对速度V相对运动时,观测者所收到的振动频率与振动源所发出的频率有所不同。因为这一现象是奥地利科学家多普勒最早发现的,所以称之为多普勒效应。由多普勒效应所形成的频率变化叫做多普勒频移,它与相对速度V成正比,与振动的频率成反比。   脉冲多普勒雷达是利用多普勒效应制成的雷达。1842年,奥地利物理学家C·多普勒发现波源和观测者的相对运动会使观测到的频率发生变化,这种现象被称为多普勒效应。   脉冲多普勒雷达的工作原理可表述如下:当雷达发射一固定频率的脉冲波对空扫描时,如遇到活动目标,回波的频率与发射波的频率出现频率差,称为多普勒频率。根据多普勒频率的大小,可测出目标对雷达的径向相对运动速度;根据发射脉冲和接收的时间差,可以测出目标的距离。同时用频率过滤方法检测目标的多普勒频率谱线,滤除干扰杂波的谱线,可使雷达从强杂波中分辨出目标信号。所以脉冲多普勒雷达比普通雷达的抗杂波干扰能力强,能探测出隐蔽在背景中的活动目标。   脉冲多普勒雷达于20世纪60年代研制成功并投入使用。20世纪70年代以来,随着大规模集成电路和数字处理技术的发展,脉冲多普勒雷达广泛用于机载预警、导航、导弹制导、卫星跟踪、战场侦察、靶场测量、武器火控和气象探测等方面,成为重要的军事装备。装有脉冲多普勒雷达的预警飞机,已成为对付低空轰炸机和巡航导弹的有效军事装备。此外,这种雷达还用于气象观测,对气象回波进行多普勒速度分辨,可获得不同高度大气层中各种空气湍流运动的分布情况。   机载火控系统用的主要是脉冲多普勒雷达。如美国战机装备的 A P G-68雷达,代表了机载脉冲多普勒火控雷达的先进水平。它有18种工作方式,可对空中、地面和海上目标边搜索边跟踪,抗干扰性能好,当飞机在低空飞行时,还可引导飞机跟踪地形起伏,以避免与地面相撞。这种雷达体积小,重量轻,可靠性高。   机载脉冲多普勒雷达主要由天线、发射机、接收机、伺服系统、数字信号处理机、雷达数据处理机和数据总线等组成。机载脉冲多普勒雷达通常采用相干体制,有着极高的载频稳定度和频谱纯度以及极低的天线旁瓣,并采取先进的数字信号处理技术。脉冲多普勒雷达通常采用较高以及多种的重复频率和多种发射信号形式,以在数据处理机中利用代数方法,并可应用滤波理论在数据处理机中对目标坐标数据作进一步滤波或预测。   脉冲多普勒雷达具有下列特点:①采用可编程序信号处理机,以增大雷达信号的处理容量、速度和灵活性,提高设备的复用性,从而使雷达能在跟踪的同时进行搜索并能改变或增加雷达的工作状态,使雷达具有对付各种干扰的能力和超视距的识别目标的能力;②采用可编程序栅控行波管,使雷达能工作在不同脉冲重复频率,具有自适应波形的能力,能根据不同的战术状态选用低、中或高三种脉冲重复频率的波形,并可获得各种工作状态的最佳性能;③采用多普勒波束锐化技术获得高分辨率,在空对地应用中可提供高分辨率的地图测绘和高分辨率的局部放大测绘,在空对空敌情判断状态可分辨出密集编队的群目标。
文章TAG:多普勒多普勒雷达电压多少伏奔驰e300倒车雷达电压有几伏

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