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HN2016智能sf6微水測試儀微水測試儀 SF6分解物測試儀 氣體定量檢漏儀 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℃ |
但協議參數設置和設置都正確,為什麼會出現收發不一致的現象呢?時協議參數設置中的波特率都設置為9600bps,實際為9600bps,10126bps的波形圖結果對比(如所示)為例,分享波特率漂移後導致波形有偏差,從而出現通信異常的原因排查過程。同一波特率下的不同波形結果圖講講UART的原理。當示波器UART信號時,將空閒電平之後的下降沿作為開始位,然後從波形中等間隔采樣,以等間隔時間段內的采樣點中的多數狀態作為該位的數值。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。電子負載,顧名思義,是用電子器件實現的“負載”功能。具體地說,電子負載是通過控製內部功率器件MOSFET或晶體管的導通量,使功率管耗散功率,消耗電能的設備。電子負載類似於可以拉載電流的輸入設備,如同一個可編程的功率電阻。直流電子負載應用領域直流電子負載通過模擬實物負載和負載波形,可以實現對電源供應器規格特性的測試,也可以作為ATE或ATS係統的組成單元,在線對充電器、蓄電池等的壽命特性及功率電子元器件的參數特性進行測試。
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。
關於開關電源EMI(Electro-MagneticInterference)的研究,有些從EMI產生的機理出發,有些從EMI產生的影響出發,都提出了許多實用有價值的方案。這裡與比較了幾種有效的方案,並為開關電源EMI的措施提出新的參考建議。開關電源電磁乾擾的產生機理開關電源產生的乾擾,按噪聲乾擾源種類來分,可分為尖峰乾擾和諧波乾擾兩種;若按耦合通路來分,可分為傳導乾擾和輻射乾擾兩種。現在按噪聲乾擾源來分彆說明:二極管的反向恢複時間引起的乾擾高頻整流回路中的整流二極管正向導通時有較大的正向電流流過,在其受反偏電壓而轉向截止時,由於PN結中有較多的載流子積累,因而在載流子消失之前的一段時間裡,電流會反向流動,致使載流子消失的反向恢複電流急劇減少而發生很大的電流變化。
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。現在這種情況已成為曆史,帶RSFSWP-K4選項的RSFSWP能夠一鍵式完成這些測量,它能夠記錄信號,自動計算所有參數,比如脈衝重複頻率、脈衝寬度,自動構建PRF數字濾波器;解調信號並顯示相位噪聲和幅度噪聲,偏置頻率範圍和測量校準自動進行,工程師不需要擔心是否正確設置了正確的參數。在任何情況下,工程師可以定義脈衝門參數來避免脈衝沿的瞬態特性給測試結果帶來影響並從而提高靈敏度。同樣還可以使用互相關技術來測量相位噪聲較好的信號源,目的是為了補償由於脈衝調製帶來信號靈敏度的降低。
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。
係統設計人員正麵臨越來越多的挑戰,他們需要在不降低係統組件(:高速數據轉換器)性能的情況下讓其設計程度地節能。設計人員們可能會轉而采用許多電池供電的應用(:某種手持終端、軟件無線設備或便攜式超聲波掃描儀),也可能會縮小產品的外形尺寸,從而需要尋求減少發熱的諸多方法。降低係統功耗的一種方法是對高速數據轉換器的電源進行優化。數據轉換器設計和工藝技術的一些進展,讓許多新型ADC可以直接由開關電源來驅動,從而達到化功效的目的。