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HN2016智能sf6微水測試儀sf6微水測試儀 SF6抽真空充放裝置 氣體定量檢漏儀 定製定做
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℃ |
Ceyear451信號/頻譜儀提供了實時頻譜功能,在乾擾環境下進行頻譜測試或在正常工作狀態下查找乾擾是實時頻譜功能的主要優勢,同時還具有高截獲概率以及快速準確的頻譜測量能力。實時頻譜功能廣泛應用於瞬態、短時、偶發信號的測量與,測量顯示界麵如所示。實時頻譜功能界麵顯示基於頻譜統計的數字熒光頻譜圖是一個二維的直方圖,它采用位圖圖像方式進行顯示,每一個位圖像素代表的是信號頻率和幅度聯合的統計信息,顏色的深淺(暖色調和冷色調)代表統計次數的高低,數字熒光視圖如所示。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。CAN一致性測試,就是要求整車CAN網絡中的節點都滿足CAN總線節點規範要求,縮小CAN網絡中節點差異,保證CAN網絡的環境穩定,有效提高CAN網絡的抗乾擾能力。那主機廠為什麼愈來愈重視CAN一致性測試呢?整車CAN網絡架構以往的傳統車的CAN總線網絡節點較少,如儀表、發動機ECU等。但隨著新能源汽車行業發展,整車CAN網絡中的節點演變得極為複雜,現在新能源汽車內部CAN節點已經高達60個,細分為多個CAN網絡係統,如車身部含有空調、車門、導航等節點,**係統又含有氣囊、引爆管等節點。
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。
電路板或格式電子係統中有各式各樣的電源電路,隔離型、非隔離型,AC-DDC-DC,升壓、降壓等。他們都是為負載供電,負載多種多樣,對應電源也多種多樣。1電源係統概述這裡講述的電源是指一種電能轉換裝置。我們常見電源家族如.1所示,不同顏色連接線代表不同形式的電能,它們之間存在電能之間的轉換,而實現這種電能轉換的裝置就是電源。常見小功率電源家族一覽圖從.1中可以看出,電池和市電一般不能直接給電子係統供電,使用時需要先將電能轉換到Power1線路中,以提供給其它模塊使用。
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。濾波電路設計濾波電路用八階低通橢圓開關電容濾波器,橢圓濾波器相比其他類型的濾波器,在階數相同的條件下有著的通帶和阻帶波動。巴特沃茲濾波器的幅度函數是單調下降的,但巴特沃茲濾波器能實現平坦幅度濾波;切比雪夫低通濾波器的幅度響應在通帶內是在兩個值之間波動,在通帶內的波動次數取決予濾波器的階數。為進一步減小高次諧波對有用信號的影響並保證通頻帶內平坦幅度濾波,在開關電容濾波器後加上巴特沃斯低通濾波器。
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。
兩個常見的傳統方法為1.與色散光的物理掃麵組合在一起的單個元件(或單點)探測器,以及2.將色散光成像於一個探測器陣列上。在種方法中,來自光柵的色散光被聚焦在單個探測器上。為了多個波長上的功率,光柵(通常情況下如此)或者聚焦元件必須適當地旋轉,以便將來自每個波長的光調節到探測器上。要執行掃描,與探測器相關的電子元器件必須與光柵的運動同步,這樣的話,測得的功率就與正確的波長相一致。這就要求機械旋轉係統非常,並因此在體積方麵變得十分龐大,而這也限製了這個方法在實驗室之外的實用性。