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HN2016智能sf6微水測試儀sf6微水測試儀 SF6分解產物測試儀 sf6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。 |
|
環境溫度 |
-40℃~+60℃ |
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。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。濱鬆於今年正式發布了的近紅外MPPC研製成果,推出了紅外增強型MPPCS1372係列。其在95納米處具有較高的探測效率,響應速度快,工作溫度範圍寬,適合場合下的激光雷達應用,尤其是使用ToF測距法的長距離測量。下圖是濱鬆推出的紅外增強型MPPC(矽光電倍增管)S1372係列。矽PIN光電二極管成本低,且不易受周圍環境光的乾擾,但相比APD/SPAD和MPPC,探測距離較短。矽PIN光電二極管的上升和下降時間非常短(通常為1納秒或更短),因此非常適合於接收25納秒數量級的光脈衝。
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。
其目的是估計大壩的**程度,以便及時采取措施,設法保證大壩**運行。挖掘機械挖掘機——為了實現挖掘機的三維空間,在安裝工作裝置各關節角度傳感器的基礎上,又安裝平台回轉角度檢測裝置和平台傾角傳感器,並在鬥杆上安裝激光接收儀用於檢測地麵激光發射器發射的水平機關相對於接收儀零位的高度。建立挖掘機的運動學模式,推導車體相對於大地的坐標變換矩陣,即完成三維空間的車體,並得到常用簡單的車體高程公式,實現挖掘機挖掘軌跡的三維空間為實現挖掘機的三維空間軌跡與挖掘機深度控製打下基礎。
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。低功耗與環境適應性:低功耗是便攜式產品研究的重點,功耗決定了產品的使用時間及可用性,同時對溫度、濕度、防水和偶然跌落等的環境適應能力也是便攜式產品競爭的主要指標之一。高精度:隨著集成芯片製造技術、數字采樣技術和微處理器速度的提高,便攜式儀表的高準確度、高分辨率測量的研究已成為主要方向。過載自動保護、故障自診、記錄與報警。芯片:數字萬用表的發展主要依賴於集成芯片技術的進步,便攜式產品的核心技術就是集成芯片,多功能、低功耗、高可靠、高精度、低成本、小體積、嵌入式微處理器及接口將成為芯片的主要發展方向。
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。
在本文中,我們將回顧以前發布的技術,這些技術通過偏移LO頻率並以數字方式補償此偏移,強製雜散信號去相關。已知雜散去相關方法在相控陣中,用於強製雜散去相關的方法問世已有些時日。已知的份文獻1可以追溯到2002年,該文描述了用於確保接收器雜散不相關的一種通用方法。在這種方法中,先以已知方式,修改從接收器到接收器的信號。然後,接收器的非線性分量使信號失真。在接收器輸出端,將剛才在接收器中引入的修改反轉。