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HN2016智能sf6微水測試儀冷鏡式露點儀 SF6分解物測試儀 sf6氣體檢漏儀 30年經驗
露點 |
測量範圍 |
-80 ℃~+20 ℃ |
測量精度 |
±1℃(-80℃~+20℃) |
|
測量時間 (+20℃) |
<3分鐘。 |
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環境溫度 |
-40℃~+60℃ |
Atmel、賽普拉斯、Microchip和NXP等多家公司已經把部分用戶可定義邏輯添加到自己的部件上,用於修複部分此類問題。這些器件主要是帶附加邏輯的微控製器。CPU仍然是主要的處理器件,附加邏輯的作用是提高CPU的工作效率。這類器件常見於成本敏感性產品中,但也在低級任務中用作小型協處理器,以減輕主處理器的負擔,從而提升效率。另一方麵FPGA也正在朝著類似的目標前進,雖然是從另一個方向。賽靈思和Altera多年來一直在添加軟硬核處理器以創建片上係統。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。棒材生產線現已轉向自動化的生產,大直徑棒材的測量在線測量,更能節省原材料,減少廢品的生產,棒材測徑儀的使用已是大勢所趨,為棒材自動化生產的的設備。今天所說的大直徑棒材測徑儀是以三組測頭實現外徑尺寸的高精度測量,它能對φ8-φ35mm範圍內的棒材進行實時測量,通過控製測量範圍實現多規格的大型棒材生產。發射鏡頭和2個接收鏡頭分彆安裝在正反絲杠的直線導軌滑台的滑塊上,滑塊由伺服電機驅動帶動正反滾珠絲杠驅動。
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。
在如今CAN總線應用越來越廣泛的今天,很多人都開始學習使用這一技術,但是由於CAN總線協議的複雜度,不少IT新人隻能淺嘗輒止。本文將介紹如何致遠電子的嵌入式UART轉CAN模塊來解決這一問題。CSM1產品簡介CSM1係列UART轉CAN模塊是集成微處理器、CAN-bus控製器、CAN-bus、DC-DC轉換、高速光電隔離於一體的嵌入式UART轉CAN模塊,用戶可以不深入了解CAN-bus的相關知識,利用此芯片操作CAN-bus就如同操作UART一樣方便。
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。然而,紅外熱像儀提供了一種可快速測量溫度的非接觸式方式。“USGS竭儘所能地來收集紅外(IR)熱圖測量結果是非常值得的,”Lundblad說道:“由於USGS一直在捕獲和其他火山噴發事件的數據,因此他們已經能夠對基拉韋厄火山的運動和行為做出準確。了解火山接下來的活動情況對於保障公民**非常有用。”確保周圍社區在火山爆發期間的**性和知情權是成功管理火山噴發事件的重要條件。除了USGS相關部門及其觀測站以外,諸如夏威夷民防局等關鍵組織還提供重要的警告和信息,包括可能撤離的信息。
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。
DM濾波器衰減了中頻段DM噪聲(2MHz至30MHz)近35dBμV/m。此外高頻段噪聲(30MHz至100MHz)也有所降低,但仍超過限製水平。這主要是因為DM濾波器對於高頻段CM噪聲的濾除能力有限。C5標準下的噪聲特性(帶DM濾波器)顯示了增加CM和DM濾波器後的噪聲特性。與相比,CM濾波器的增加降低了近20dBμV/m的CM噪聲。並且EMI性能也通過了CISPR25C5標準。C5標準下的噪聲特性(帶CM和DM濾波器)顯示了不同布局下帶CM和DM濾波器的噪聲特性,其中濾波器與相同。