品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
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應用領域 | 電氣 |
1、HNDL系列大電流發生器大電流恒流源
大電流試驗設備按照使用一般分為以下幾種:
1、單相大電流發生器
2、三相大電流發生器
3、智能型全自動大電流發生器
4、溫升大電流發生器 溫升試驗設備 JP柜溫升試驗裝置
5、直流大電流發生器
6、熔斷器大電流試驗裝置
一項創新技術的出現,必然要與傳統技術進行搏殺,可能是魚死網破兩敗俱傷,可能是互相妥協和平共處,也可能多方投降一家大,LoRa與NB-IOT哪個才是物聯網的嬌寵?物聯網的無線通信技術很多,主要分為兩類:一類是ZigBeWi-F藍牙、Z-wave等短距離通信技術;另一類是LPWAN(low-powerWide-AreaNetwork,低功耗廣域網),即廣域網通信技術。物聯網的快速發展對無線通信技術提出了更高的要求,專為低帶寬、低功耗、遠距離、大量連接的物聯網應用而設計的LPWAN也快速興起。
1)基本型 可采用串并聯,主要于電力系統的一次母線保護和電流互感器變比等試驗,也可以對電流繼電器及開關行程時間、過流速斷、傳動等試驗進行整定。
2)集成型 集電流,時間,變比,極性于一體 為供電局,電廠現場測試。
3)瞬沖型 無需預調。(熔斷器測試儀)電流直接輸出額定值。對負載自適應。用于熔斷器測試。
4)溫升型 用于開關柜,母線槽等電器的溫升試驗 Wasson表示對于TI毫米波雷達來說更有意義的是,其應用的快速擴展已經遠遠超越了常規的ADAS功能。,其毫米波傳感器內置的數字處理功能可以過濾噪音,使TI的雷達芯片可以探測非常微小的運動,甚至是人或動物的呼吸,以判斷車內是否有人或動物的存在。Wasson提到“兒童乘坐探測",很可能將進入歐洲NCAP(新車評價規程)發展規劃。他相信這將為TI雷達傳感器在車身、傳動和車廂內的應用打開大門。Tier1和OEM制造商正在尋求合適的傳感技術來實現這類探測,而雷達傳感器在這方面優勢更明顯。
功能特點:
1 采用進口0.23鐵芯,電效率高鐵心無氣隙,疊裝系數可高達95%以上,鐵心磁導率可取1.5~1.8T(疊片式鐵心只能取1.2~1.4T),電效率高達95%以上,空載電流只有疊片式的10%。
2 采用環形設計。體積小重量輕,環形變壓器比疊片式變壓器重量可以減輕一半.
3 磁干擾較小環形變壓器鐵心沒有氣隙,繞組均勻地繞在環形的鐵心上,這種結構導致了漏磁小,電磁輻射也小,無需另加屏蔽都可以用到高靈敏度高準度的電子設備上采用 通常我們在AutoSetup之后,波形就會出現在屏幕上,然后就可以進行測量分析了,但AutoSetup并不能保證信號被高保真的捕獲,高保真捕獲信號是要素,否則后續的測量分析都沒有意義了,那么我們如何才能更好的觀察波形呢,看完本文你就知道了。如何更好的觀察波形,本質上就是對感興趣的點進行重點測量、分析,如何高保真的捕獲波形,就要從示波器處理信號的過程開始說起。信號經過示波器前端電路處理之后,來到ADC進行模數轉換,接下來便要進行信號的重構還原了,這里也就是本文的重點了,示波器的捕獲模式。
4 采用0.2級數字式真有效值電流表顯示,準度高。而且無需外附標準CT及其他附件,簡潔直觀。
5 采用0.2S級高準度電流互感器,保證電流信號的線性度和高準度輸出.
6 內置高準度毫秒計。滿足時間高準度測試的需要。
反射系數法是通過測量漏蘭姆波的頻散曲線來確定材料的性質,但測量難度較大。傅里葉變換只能處理線性非平穩的信號。小波變換法雖然在理論上能處理非線性非平穩信號,但是同傅里葉變換、短時傅里葉變換法一樣,都受Heisenberg測不準原理制約,即時間窗口與頻率窗口的乘積為一個常數,這就意味著如果要提高時間精度就得犧牲頻率精度,反之亦然。當蘭姆波中不同模態的頻率比較接近時,不適用小波變換處理信號。動態光彈法能從Lamb波的應力分布觀察到傳播和頻散,但是在實際檢測中對硬件要求較高。技術參數:
輸入電源:AC 220V /380V 50HZ
電流輸出:0- 1000A 準度:0.5或0.2 分辨率:0.01A
電流輸出:1000- 5000A 準度:0.5或0.2 分辨率:0.1A
電流輸出:5000- 10000A 準度:0.5 或0.2 分辨率:1A
電流輸出:10000-50000A 準度:0.5 或0.2 分辨率:1A
輸出端開口電壓:≥6V
時間測試:0.001S-9999.999S 分辨率:0.001S
大電流恒流源在當前的數字示波器中,示波器的各個功能都有其特且強大的本領,它們彼此立而又相互,所謂三個臭皮匠賽過一個諸葛亮,是不是可以將某些功能巧妙地組合使用,產生1+12的效果呢?這不僅可以將各個功能發揮到,還可以將問題化繁為簡。在這場戰役中三個臭皮匠是否能凱旋而歸呢,我們拭目以待吧。示波器三大功能FFT運算功能。通過FFT運算,可以有效地分析波形的頻域特性,直觀地查看到波形中存在的各個頻率分量的功率、有效值、相位等特性,有效地應用在分析被測系統中的諧波分量和失真、電源信號中的噪聲特性等場合。串聯單點接地的方式簡單,但是存在共同地線的原因,導致存在公共地線阻抗,如果此時串聯在一起的是功率相差很大的電路,那么互相干擾就非常嚴重。并聯單點接地的方式可以避免公共地線耦合的因素,但是每部分電路都需要引地線到接地點上,需要的地線就過多,不實用。所以,在實際應用時,可以采用串聯和并聯混合的單點接地方式。在畫PCB板時,把互相不易干擾的電路放一層,把互相容易發生干擾的電路放不同層,再把不同層的地并聯接地。