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HN2016智能sf6微水測試儀sf6露點儀 氣體抽真空充放裝置 sf6氣體檢漏儀 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℃ |
另一方麵,電子設備在工作時也會產生各樣的電磁乾擾噪聲。比如數字電路是采用脈衝信號(方波)來表示邏輯關係的,對其脈衝波形進行付裡葉可知,其諧波頻譜範圍很寬。另外在數字電路中還有多種重複頻率的脈衝串,這些脈衝串包含的諧波更豐富,頻譜更寬,產生的電磁乾擾噪聲也更複雜。各類穩壓電源本身也是一種電磁乾擾源。在線性穩壓電源中,因整流而形成的單向脈動電流也會引起電磁乾擾;開關電源具有體積小,效率高的優點,在現代電子設備中應用越來越廣泛,但是因為它在功率變換時處於開關狀態,本身就是很強的EMI噪聲源,其產生的EMI噪聲既有很寬的頻率範圍,又有很高的強度。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。MOX傳感器MCM設備的組成。測試係統需求為了測試這些設備,測試係統需要具備以下功能和屬性:測試/校準MOX傳感器的時間可能需要幾十分鐘。由於需要在真空和目標氣體“浸泡”傳感器,所以需要很長的“soak”時間。顯然,使用大型、高性能的半導體測試儀,在soak期間需要閒置一段時間,這樣不能有效的利用這些昂貴的資源。所以,解決方案必須具有較低的初始資本成本。測試吞吐量很重要。由於駐留時間長,因此係統必須支持非常大的並行測試能力,這樣才能將soak時間內分攤到多個設備上DUT負載板必須位於一個可以對氣體濃度進行控製的封閉環境中。
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。
在測試電子器件時,很難不提到示波器所具有的通用性。為了對電子電路進行驗證,工程師需要能夠查看和測量其設計中的信號。自動測試設備(ATE)通常不提供大量可視化故障診斷,這對於必須安裝、校準並對係統進行故障診斷的用戶來說是一大挑戰。這些操作需要可視化工具,示波器便能提供這種工具。冇有其他設備能比示波器提供更多種測量工具。為了在ATE環境中實現示波器功能,用戶通常在數字化儀中使用SFP(軟件前麵板)示波器軟件。
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。一台示波器正用於監控仿真ECU的輸出。鑒於保密原因使用仿真數據,其能非常接近的觀察典型ECU的輸出。通道1和通道2顯示的是仿真的PWM信號,用於控製一個輸出驅動執行器信號。仿真執行器信號被捕獲在通道3上,CAN分離信號被捕獲在通道4上。電磁兼容一致性測試下顯示的是關閉模板後示波器采集到的數據信號,每個信號的波形形狀可以被清晰的顯示和觀察。示波器基於通道2的邊沿觸發,所有4個波形同時被捕獲。
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。
城建施工、洪水侵襲、人為破壞、地殼運動等人為行為或者天災的破壞,都很容易造成光纖線路的故障。如何有效地保證光纖通信係統的可靠性,一直是一個有待解決的技術難題。本設計在光纖通信的基礎之上,通過對光纖通信監測係統的可靠性進行研究。以FPGA代替傳統的MCU架構完成數據的采集和處理,能完成高速的實時數據采集,測量誤差小,工作可靠性高。光纖通信係統的測量原理目前的光纖測量中,主要是要測量光纖的損耗和斷點。主要基於瑞利散射和菲涅爾反射兩種光學現象來進行測量。