◆ 規(guī)格說明:
產(chǎn)品規(guī)格 |
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產(chǎn)品數(shù)量 |
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賣家 |
價格說明 |
電議 |
◆ 產(chǎn)品說明:
2025歡迎訪問##常德LZS三相多功能電力儀表廠家
湖南盈能電力科技有限公司,專業(yè)
儀器儀表及自動化控制設(shè)備等。主要產(chǎn)品有:數(shù)字電測儀表,可編程智能儀表,顯示型智能
電量變送器,多功能電力儀表,網(wǎng)絡(luò)電力儀表,微機
電動機保護裝置,凝露控制器、溫濕度控制器、智能凝露溫濕度控制器、關(guān)狀態(tài)指示儀、關(guān)柜智能操控裝置、
電流互感器過電壓
保護器、斷路器分合閘線圈保護裝置、DJR
鋁合金加熱器、EKT柜內(nèi)空氣調(diào)節(jié)器、GSN/DXN-T/Q高壓帶電顯示、干式(油式)
變壓器溫度控制儀、智能除濕裝置等。
本公司全系列產(chǎn)品技術(shù)性能指標(biāo)全部符合或優(yōu)于 標(biāo)準(zhǔn)。公司本著“以人為本、誠信立業(yè)”的經(jīng)營原則,為客戶持續(xù)滿意的產(chǎn)品及服務(wù)。
模塊
電源廣泛用于設(shè)備、
接入設(shè)備、通訊、微波通訊以及光傳輸、
路由器等通信領(lǐng)域和汽車電子、航天以及生活的各方各面。為了保證模塊電源的安全可靠性能,
電源模塊離不完整的測試。AC-DDC-DC電源模塊的完整測試往往包括機時間、關(guān)機時間、上升時間、下降時間的測試。測試系統(tǒng),如艾德克斯ITS9500電源測試系統(tǒng)可以完整的進行測試。如果不使用測試系統(tǒng),如何使用
直流電源+直流電子負載的方式簡單測試DC-DC電源模塊的、關(guān)機時間和上升、下降 列電子負載,創(chuàng)新的時間量測功能,可以方便快捷地實現(xiàn)電源機時間與上升時間的測試,在電源行業(yè)有非常廣泛的應(yīng)用。
拿出征能ES325E儀表。測量絕緣電阻的原理圖及接線圖如下。拿黑色線鉗住電動機的外殼上。用紅色表筆接觸電動機電壓輸入端。對應(yīng)的顏色插入儀表。將旋轉(zhuǎn)關(guān)轉(zhuǎn)到Ω檔,默認電壓是25V。按黃色VSEL鍵選擇電壓檔位。此時選擇的是5V檔位。按紅色TEST鍵始測量。電源指示燈一直在亮,證明檢測中,稍等片刻。電源指示燈不亮了,測量完成,此時用征能ES325E數(shù)字絕緣電阻表(5V)測量出來的絕緣電阻值為:8.85KMΩ。
紅外測溫如何筑起防疫的道防線? 來勢洶洶,其影響面之廣、危害之大已經(jīng)無需贅言,在這場 總動員的 防衛(wèi)戰(zhàn)中,為何紅外體溫快速篩查儀能筑起“道防線”?“無接觸式測溫”、“大規(guī)模人群實時體溫測量”、“自動抓取發(fā)熱人群”這三個特點,是紅外體溫快速篩查儀在防控新型 時能筑起道防線的 主要原因。無接觸式測溫新冠 作為一種傳染,其的難點在于近距離接觸時的高傳染性。傳統(tǒng)的水銀溫度計、額溫、點溫儀等測溫工具都需要與被測人員進行直接或近距離接觸,這就帶來了極大的交叉感染風(fēng)險。
LabVIEW了一門編程語言所擁有的語法功能,只是它以圖形的方式。LabVIEW基本由一個個VI文件組成。每個VI由前面板和程序框圖組成??梢詮膬蓚€角度來理解VI文件:從用戶交互來說,前面板負責(zé)設(shè)計用戶交互界面,類似UI設(shè)計工具,一般包括用戶操作控件和輸出結(jié)果控件,像文本框、按鈕、波形顯示控件等;而程序框圖負責(zé)將用戶的操作經(jīng)過一系列的,并 終輸出結(jié)果,顯示在前面板上。從功能模塊來說,每個VI文件類似于C語言中的一個函數(shù),前面板用來設(shè)計函數(shù)的參數(shù)(輸入)和返回值(輸出),程序框圖類似函數(shù)體,實現(xiàn)具體邏輯。
數(shù)字熒光頻譜將統(tǒng)計后的頻譜直方圖各個頻率和幅度對應(yīng)位置的密度以不同顏色等級來演示,色彩表明了信號出現(xiàn)的概率。通過顏色的區(qū)別,很容易從數(shù)字熒光頻譜中查看到隱藏在強信號下的弱信號。,在測量雷達發(fā)射機的脈沖信號時,隱藏在大信號下有著小的頻譜泄露信號,這中狀態(tài)利用掃頻頻譜分析功能很難觀察到細致的頻譜信息,難以發(fā)現(xiàn)小信號的干擾,如所示。利用實時頻譜分析功能特有的數(shù)字熒光頻譜圖能夠很容易發(fā)現(xiàn)隱藏在大信號下的小信號,如所示。
交 7,其余項計算同上。表1中的 一行顯示了ADC操作的安全參數(shù),其有效位數(shù)減少為11.865位,mV/計數(shù)位從0.7326增加為0.7345,這將會使轉(zhuǎn)換結(jié)果減少0.2%。在實際應(yīng)用中,所采集的信號經(jīng)常為雙極型信號,因此信號在送至ADC之前需要添加轉(zhuǎn)換電路,將雙極型信號轉(zhuǎn)化為單極型信號。
了解ADC在系統(tǒng)中的誤差意味著,設(shè)計人員必須了解要采樣的信號的類型。信號類型取決于如何定義轉(zhuǎn)換器誤差對整個系統(tǒng)的貢獻。這些轉(zhuǎn)換器誤差一般以兩種方式定義:無噪聲代碼分辨率(表示直流類信號)和“信噪比等式”(表示交流類信號)。由于電阻噪聲和“kT/C”噪聲,所有有源器件(如ADC內(nèi)部電路)都會產(chǎn)生一定量的均方根(RMS)噪聲。即使是直流輸入信號,此噪聲也存在,它是轉(zhuǎn)換器傳遞函數(shù)中代碼躍遷噪聲存在的原因。