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HN2016智能sf6微水測試儀冷鏡式露點儀 氣體抽真空充放裝置 sf6冷鏡式露點儀 30年經驗
露點 |
測量範圍 |
-80 ℃~+20 ℃ |
測量精度 |
±1℃(-80℃~+20℃) |
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測量時間 (+20℃) |
<3分鐘。 |
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環境溫度 |
-40℃~+60℃ |
外部廣播,新聞采集和衛星上行報告需要針對通信問題的解決方案,因為目前的全數字環境,需要高完整性饋送和非常高的數據速率,如270Mbps,540Mbps和1.485GbpsSDI/HD-SDI/ASI高清音頻。Trimble-FSO成立於1999年,代表了無線通信領域的技術。Trimble-FSO技術提供高**性,可擴展性和的性價比,並已成功部署於SP,ISP,健康,教育,金融,零售和工業等行業的應用。1、連接SF6設備
將測量管道上螺紋端與開關接頭連接好,用扳手擰緊,關閉測量管道上另一端的針型閥;
再把測試管道上的快速接頭一端插入儀器上的采樣口;
將排氣管道連接到出氣口。
後將開關接頭與SF6電氣設備測量接口連接好,用扳手擰緊;
2、檢查電量
本儀器優先使用交流電。
使用直流電時,請查看右上角顯示的電池電量,如果電量低於約20%,請關機充電後繼續使用。
3、開始測量
打開儀測量管道上的針型閥,然後用麵板上的流量閥調節流量,把流量調節到0.5L/M左右,開始測量SF6露點。
設備測量時間需要5~10分鐘,其後每台設備需要3~5分鐘。
4、存儲數據
設備測量完成後,可以將數據保存在儀器中,按“確定”鍵調出操作菜單,具體操作方式見下節內容。據悉,接收器的靈敏度是GPS測試中一項很關鍵的內容。主要測試內容是捕獲靈敏度和跟蹤靈敏度。一般而言,地基天線接收到的RF(射頻)功率水平介於-125dBm至-150dBm之間,具體取決於環境因素。為產生此範圍內的極低RF功率水平,有必要采用外部無源衰減器來降低LabSat輸出功率。如此以來,信號水平可被降至所需範圍,並具有的附加噪聲。衰減器的實測值應由用戶確定,以適合待測試的設備,但作為一項指南,兩個並用20dB衰減器(共計40dB)可提供的RF功率範圍約為-125至-155dBm。
5、測量其他設備
一台設備測量後,關閉測量管道上的針型閥和微水儀上的調節閥。將轉接頭從SF6電氣設備上取下。如果需要繼續測量其他設備,按照上麵步驟繼續測量下一台設備。
6、測量結束
所有設備測量結束後,關閉儀器電源。
一、 菜單操作
在測量狀態,通過確定鍵可以進入功能菜單,如圖1。
據悉,這台紅外測溫樣機由紅外探測鏡頭、紅外測溫芯片、紅外標校黑體、可見光成像係統、智能控製終端等部分組成,經過軟硬件調試和不同場景試驗驗證,可滿足5m距離下,對辦公樓門口、小區大門口、出入閘口等多位行人的批量無感監測篩查需求,測溫精度有優於±.3°。早在抗擊非典期間,國內研究機構、企業便紛紛研製生產可用於非接觸、快速、大麵積排查的紅外測溫儀,當視場內有高溫個體通過時,儀器可指示高溫個體位置,並發出警示。
1、保存數據
在測量狀態,通過按“確定”鍵可以進入功能菜單,按“上”、“下”鍵選擇“保存記錄”菜單,按“確定”鍵,進入保存數據頁麵,保存數據時,可以根據設備進行編號。
設備編號多為六位,可以通過“上”、“下”鍵增加數值大小,“左”、“右”鍵調整數據位數。
輸入編號後,按“確定”鍵,完成保存數據。按“返回”鍵可以返回上一頁,此時不保存數據。
2、查看記錄
在測量狀態,通過按“確定”鍵可以進入功能菜單,按“上”、“下”鍵選擇“查看記錄”菜單,按“確定”鍵,進入查看記錄頁麵。
顯示時從後一個被保存的數據開始。
可以按“上”、“下”鍵翻看數據。是人機界麵需求量的市場,但卻不是人機界麵產品銷售額的市場。國內的自動化產業,一些原本不用人機界麵的行業,也開始使用人機界麵了,這說明人機界麵已經成為客戶體驗的不可缺少的一部分,人機界麵的用戶界麵能更好地反映出設備和流程的狀態,並通過視覺和觸摸的效果,帶給客戶更直觀的感受。機械控製界麵傳統的工業控製顯示一般使用液晶顯示屏或者直接在PC中顯示,液晶顯示屏隻能夠顯示一般的信息,讓數據以生動的形式呈現比較難,提高了用戶在接收信息上的難度;而PC電腦上呈現數據的開發時間和人力成本較高,導致界麵設計比較簡樸。
3、刪除記錄
在測量狀態,通過按“確定”鍵可以進入功能菜單,按“上”、“下”鍵選擇“刪除記錄”菜單,按“確定”鍵,可刪除所有數據。
4、修改時間
在測量狀態,通過按“確定”鍵可以進入功能菜單,按“上”、“下”鍵選擇修改時間,按“確定”鍵,進入修改時間頁麵。
通過“上”、“下”鍵可以增加時間數值,“左”、“右”鍵可以減小時間數值。
輸入小時、分鐘、秒後,按“確定”鍵可以轉到下一個修改域內。
在分布式係統中,模擬信號在傳感器或負載間來回遠程傳輸。在這類係統中,信號要傳輸很長的距離,噪聲能力成為一個重要考慮因素。噪聲會耦合進信號中,結果使數據遭到破壞,由此產生影響。係統需要得到適當的保護,了解預期噪聲的量和性質可以明確需要采取的保護措施,以取消或者至少減少環境乾擾水平。噪聲源或乾擾源一般有兩種,根據其耦合進主信號的方式,分為共模噪聲和差模噪聲兩種,如所示。.噪聲源二者中危害較小是共模噪聲,它會同時耦合到係統GND信號和激勵信號中,這主要是由電纜與真實GND間的偶極天線效應造成的。