品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
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應用領域 | 電氣 |
HNZDL系列可編程直流穩壓電源線性直流大電流恒流源生產廠家
一、產品特點
1、采用超大TFT真彩大液晶觸摸屏人機界面,方便直接編程操作。
2、本機一次可執行不同電壓、電流、延遲時間、運行時間的設定,并可連續循環999999次。
3、輸出電壓可以從零伏起調;輸出電流可以從零預置;
4、具有10組記憶組,可以將以前使用過的參數存儲,以便下次使用時輕松調用。
5、 具有RS232、RS485通訊接口。上面句話一說出來,很多人就認識到問題出在哪了。相信沒有哪一個實驗是使用同一個東西來驗證自己的正確性。校準件的廠商通常提供專門的校驗件,以便用戶進行驗證校準結果的正確性。若沒有校驗件,建議使用另外一套校準件或者自己保留一個已知特性的適配器/轉接器/衰減器進行驗證。不要用手擰校準件力矩扳手是校準件的標配,通常手冊中也會介紹力矩扳手的使用方法。力矩扳手也是“定標”過的產品,能保證校準件與儀器/電纜接觸面到達“恰到好處”的接觸。
6、恒定電壓、恒定電流之使用, 可自動交叉變換,維持控制與保護兼顧
7、高頻PWM硬件調整控制技術,反應速度快,輸出穩定
8、IGBT全橋變換技術,運行可靠,過載能力強;
9、采用高頻變換技術,整機效率≥85%;
10、具有輸出穩壓、限流、短路保護和功率器件過熱保護功能;
11、優良的輸出穩定性能:源電壓效應<0.5%,負載效應<1%;
12、輸出直流電壓畸變系數低,干擾?。?/span>
13、在短路和過載故障時,可調節限流電位器來限制輸出電流值,從額定值的50%至105%之間變化;內置DSP使用戶能夠將機器學習推向應用的前沿。Yole的Malquin補充表示,在一個組件中集成DSP、MCU和收發器,帶來了更低的互連損耗,以及更快的處理速度。TI毫米波雷達中使用的DSP是一款6MHz用戶可編程的C674xDSP,以及一顆2MHz用戶可編程的ARMCortex-R4F處理器。AWR1642毫米波雷達芯片的高級架構框圖毫米波雷達探尋更廣泛的汽車應用盲點監測和自適應巡航等基礎ADAS(*駕駛輔助系統)功能已經很常見了,利用24GHz側方雷達和77GHz前方雷達就可以輕松實現。
14、適用于阻性、感性等負載;負載適應性強;
二、主要用途及適用范圍
1、電解電容器老練,鉭電容器賦能
2、電阻器、繼電器,馬達等電子元件老練,例行試驗
3、實驗室,電子設備、自動測試設備
4、電子檢驗設備、生產線設備、通訊設備
5、其它一切需要使用直流電源的場合
6、應用于飛機及機載設備、雷達、導航等電子設備的制造、檢測、維修等。
半導體技術對于成功的電動汽車無線充電(WEVC)起著重要的作用。采用新技術涉及一個變化的過程,不同于那些似乎享受“變化”本身的早期采用者,這對于許多主流消費者來說可能很難。鑒于EV處于發展初期,里程焦慮常被認為是其采用速度低于預期的一個原因。即使充滿電,除了用于本地通勤之外,一般EV的續航里程都遠遠小于汽油動力車輛。這意味著在家以外的充電似乎會成為一種必要。此外,充電站遠沒有加油站那樣普遍,導致(用戶)有可能并擔心受困。交流輸入 15KW以下(單相110V±10%、220V±10%、或者三相380V±15%)
15KW以上(三相380V±15%)
頻率:50HZ、60HZ、400HZ任選
直流輸出 電壓(穩壓值CC):0- 6000V連續可調
電流(恒流值CV):0- 100000A連續可調
源電壓效應 ≤0.2%有效值
負載效應 穩壓精度:≤0.5%有效值(阻性負載)
恒流精度:≤0.5%有效值(阻性負載)
輸出紋波 穩壓狀態(CC):≤0.3%+10mV(rms)(有效值)
穩流狀態(CV):≤0.5%+10mA(rms)(有效值)
輸出顯示 4位半數字表 精度 :±1% +1個字
顯示格式 00.00V-19.99V;000.0V-199.9V;0000V-1999V;
電壓電流設定 多圈電位器、按鍵式、液晶觸摸屏(可選)
過壓保護 內置O.V.P保護,保護值為額定值+5%,保護后關閉輸出,重新開機解鎖
過流保護 過載、短路、定電流輸出互電容是的液位測量方法,其主要原因之一是它無需測量傳感器的寄生電容。說到電容感應技術,我們想到的是不同設備的用戶界面所使用的電容感應按鈕。但這是電容感應技術的用途嗎?非也。該項技術可用于任何系統輸入可能引起電容變化的應用。電容傳感器在許多應用中可以取代傳統技術,如液體位置測量、濕度感應、金屬物體檢測等。它不會受環境條件變化的影響,同時更加可靠和穩定。液體位置測量也是咖啡機等家用電器的一項重要功能。線性直流大電流恒流源生產廠家PLL中用到的濾波器限制了支持的基波頻率上限,因此在基波頻率較高時,同步采樣法一般無法支持;同樣是濾波器原因,無法很好濾除低偶次諧波,所以低偶次諧波幅值較大時,PLL就無法同步基波采樣,諧波分析結果也就*錯誤。頻率重心法不需要額外濾波器,采樣器件可工作在支持的采樣頻率,使有效譜線拉開的同時提高了支持的諧波頻率范圍,而為了消除泄漏的影響,需要使用更多的數據進行傅里葉變換。所以頻率重心法引入了數倍于同步采樣法的計算量。
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