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HN2016智能sf6微水測試儀sf6露點儀 SF6分解產物測試儀 sf6檢漏儀 高質量
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。 |
|
環境溫度 |
-40℃~+60℃ |
但實際情況卻相差很遠,並不是電容越大對高速電路越有利,反而小電容才能被應用於高頻。濾波電容用在電源整流電路中,用來濾除交流成分,使輸出的直流更平滑。去耦電容用在放大電路中不需要交流的地方,用來消除自激,使放大器穩定工作。旁路電容用在有電阻連接時,接在電阻兩端使交流信號順利通過。關於去耦電容蓄能作用的理解去耦電容主要是去除高頻如RF信號的乾擾,乾擾的進入方式是通過電磁輻射。而實際上,芯片附近的電容還有蓄能的作用,這是位的。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。frame信號建立後的個時鐘前沿是地址期,在這個時鐘前沿上傳送地址和總線命令;下一個時鐘前沿開始一個或若乾個數據期。IRDY和TRDY有效的時鐘前沿進行一次數據傳輸。無論是主設備還是目標設備,一旦承諾了數據傳輸,就要進行到本次傳輸完成。frame撤銷而IRDY建立,表示主設備準備好了後一次數據傳輸,等到目標設備發出了TRDY信號,就標誌著後一次傳輸的完成。PCI總線配置空間PCI總線配置空間的目的是提供一個合適的配置設備的集合,使其滿足當前和未來係統配置特性的需要。
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。
而就技術方案而言,LoRa和NB-IOT有共同點,也各有特點及缺點:LoRa優勢:相比於NB-IoT,LoRa基於Sub-GHz的頻段使其更易以較低功耗遠距離通信,可以使用電池供電或者其他能量收集的方式供電;LoRa信號的波長較長決定了它的穿透力與避障能力;大大的改善了接收的靈敏度,超過-148dBm的接收靈敏度使其可視通信距離可達15公裡;降低了功耗,其接收電流僅14mA,待機電流為1.7mA,這大大延遲了電池的使用壽命;基於終端和集中器/網關的係統可以支持測距和。
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。橋麵通常由多層材料組成,包括用於吸收紅外輻射能量的吸收層,和將溫度變化轉換成電壓(或電流)變化的熱敏層,橋臂和橋墩起到支撐橋麵,並實現電連接的作用。微測輻射熱計的工作原理是:來自目標的熱輻射通過紅外光學係統聚焦到探測器焦平麵陣列上,各個微橋的紅外吸收層吸收紅外能量後溫度發生變化,不同微橋接收到不同能量的熱輻射,其自身的溫度變化就不同,從而引起各微橋的熱敏層電阻值發生相應的改變,這種變化經由探測器內部的讀出電路轉換成電信號輸出,經過探測器外部的信號采集和數據處理電路終得到反映目標溫度分布情況的可視化電子圖像。
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。
電子行業基礎的測試測量設備——示波器,數年來也持續追求高帶寬、高精度、多通道等技術。而隨著外部接口信號速度的進一步提升,如USB3.0的傳輸速度可達5Gbps/s,USB3.1的傳輸速度可達10Gbps/s,以及電子產品的發展趨勢如傳統大哥大到智能的轉變蘊含了從大而功能簡單到緊湊而功能強大的發展思路,傳統台式儀器的演變似乎也有了新的趨勢,如近來泰克就發布了基於PC(USB)的頻譜儀和網絡儀。