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大電流電源直流電鍍電解電源廠家
一、產品特點
1、采用超大真彩大液晶觸摸屏人機界面,方便直接編程操作。直流開關試驗裝置見其他詳細介紹
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。但這并不意味著傳感器像素點以每8-12ms進行讀取。一般的經驗是:處理躍階輸入信號的一階系統達到穩定狀態所需的時間是時間常數的5倍。時間常數與思維實驗以下的思維實驗有助于方便理解微測輻射熱計的時間常數概念和其影響高速測溫的方式。假想有兩桶水:一桶是裝滿已攪拌均勻的?C冰水,另一桶是快速沸騰的1?C沸水。讓微測輻射熱計紅外熱像儀先對準冰水測溫,然后馬上對準沸水(1?C的躍階輸入),記錄這一過程的測溫結果。
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
7、具有輸出穩壓、限流、短路保護和功率器件過熱保護功能; 優良的輸出穩定性能:源電壓效應<0.5%,負載效應<1%;
8、輸出直流電壓畸變系數低,干擾小; 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;作為一個新的名詞,物聯網網關在未來的物聯網時代將會扮演至關重要的角色。物聯網網關具備廣泛的接入能力、可管理能力、協議轉換能力,以進行數據傳輸、計算、處理,同時實現感知網絡與通信網絡、局域互聯和實現遠程控制,幫助運營商充分挖掘物聯網的真正潛能。物聯網目前面臨的挑戰便是——如何集成的技術和現有的基礎架構,以充分利用云連接和物聯網數據管理和分析,戰勝這一挑戰要越過的難關便是目前85%尚未互聯互通的傳統系統。
9、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
發動機控制系統以節氣門開度和發動機轉速作為主要輸入信號,由此來確定基本輸油量。再通過傳感器將監測到的發動機運行狀態參數輸入電控單元(ECU),由ECU對基本輸油量進行修正,計算出所需的燃油量,然后控制電磁噴油器的開啟時間,達到控制噴油量的目的。柴油機的燃料噴射系統是由噴油泵、噴油器、高壓油管及一些附屬輔助件組成。柴油機燃料輸送的簡單過程是:輸油泵將柴油送到濾清器,過濾后進入噴油泵(為了保證充足的燃料并保持一定的壓力,要求輸油泵的供油量比噴油泵的需要量要大得多,多余的柴油就經低壓管回到油箱,其它部分柴油被噴油泵壓縮至高壓)經過高壓油管進入噴油器直接噴入氣缸燃燒室中壓燃。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 目前在測量儀器方面基本所有儀器界面所顯示內容都是固定不可更改,即使大部分內容并不是客戶所關心的,造成視覺混亂以及空間的“浪費"。為了解決這一問題,致遠功率分析儀是如何變身的呢-用戶自定義界面,欲知后事如何,請看下節分解。功率分析儀在數值顯示上有三種可選界面顯示方式,所有項目、X(124)項目、用戶自定義。所有項目在所有項目下,通過翻頁可以查看所有的測試項內容,但每頁所顯示內容均不可更改,如下:PA8所有項目界面X項目該界面顯示有6項目、12項目、24項目,該顯示方式表示每頁顯示的測量項有x項,并且用戶可以更改測試項內容,默認情況下每頁顯示不同單元的相同測試項,下圖是24項目界面:項目界面以上兩種顯示界面都沒能解決文章所提問題,別急。
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、定電流輸出光通信是一門古老的技術。通常,手是光調制器,眼睛是光探測器,光在空氣中傳播。顯然,這樣的光通信有許多缺點,它不能適應現代電子學發展的要求。1966年Kao和Hockham提出用低損耗光纖導光,從而解決了光在大氣中傳播的不穩定因素,使遠距離導光成為可能。利用光纖研制光纖傳感器始于1977年,該技術一問世即引起人們的興趣,目前光纖傳感器已經得到異常迅猛的發展。光纖傳感器發展十分迅速的主要原因,是它具有其他傳感器不可媲許多優點。直流電鍍電解電源廠家但在不當的應用中會導致電網的波形產生嚴重畸型,嚴重影響電網運行的質量。下面來看看電磁參量測量與分析儀表領域的主要技術分析。1)多功能:在數字采樣技術、嵌入式微處理器、大規模集成電路和傳感器發展的帶動下,電磁測量分析儀表正向著一機多用發展,嵌入式操作系統、多參數(包括可以轉換為電量的非電量)測量、瞬間信號動態捕捉與實時監測、數據記錄與存儲等功能成為主要趨勢。2)系統化:無線、紅外、US485等接口技術的引入,使電磁測量分析儀表可以隨時隨地接入計算機、總線、互聯網等各類系統,而作為系統終端進行電量或非電量的采樣、測量、傳輸、分析、處理、存儲與顯示等。
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