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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 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℃ |
引擎啟動測試由於汽車電路所提供的電壓在引擎啟動的瞬間會快速跌落,當引擎啟動後又會瞬間歸位,因此為了驗證汽車電子能否承受這種快速的電壓跌落帶來的衝擊並在此狀況下穩定工作,DIN4839和ISO1675-2標準中,都對汽車引擎在啟動的瞬間時電路所提供的電壓變化規定了標準的測試波形,如所示。:DIN4839ISO1675-2標準中規定的汽車引擎啟動電壓擾動波形從中可以看出,這兩個電壓波形極為相似,隻是在ISO1675-2標準中規定的波形,t8時間段疊加了一段交流紋波,這是為了更好的模擬真實引擎啟動時的電路特征。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。因為LED的發光效率隨著LED溫度的升高而下降,所以LED的散熱非常關鍵。電源的效率高,它的耗損功率小,在燈具內發熱量就小,也就降低了燈具的溫度升高,對延緩LED的光衰有利。這就可以通過全天科技可編程交流電源可調電壓和頻率的功能,模擬LED驅動電源輸入端的電壓及頻率的變化,也可以按照不同的要求設置電壓及頻率的波動輸出,電源內置高精度功率計,可測量電壓、電流、頻率、視在功率等15個電氣參數,充分滿足了LED驅動電源率測試要求。
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。
在時域,當有快沿階躍信號輸入時,平坦頻率響應示波器會使脈衝產生過衝和振鈴,我們知道過衝和振鈴是示波器的響應,但這種情況,隻有在信號上升時間很快,遠遠超過示波器可測量範圍時,才會產生。在這種情況下,使用更高帶寬的示波器,否則測量誤差會很大。與高斯係統不同,平坦頻響示波器的係統帶寬不能由其子係統部件的RMS值確定。用於高斯響應示波器係統的帶寬和上升時間公式不適用於平坦響應示波器係統,而需要示波器廠商提供示波器係統帶寬,即由示波器/及其前端附件構成組合的帶寬。
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。拉曼光譜技術以其信息豐富,製樣簡單,水的乾擾小等特的優點,在化學、材料、物理、高分子、生物、醫藥、地質等領域有廣泛的應用。拉曼光譜在化學研究中的應用拉曼光譜在有機化學方麵主要是用作結構鑒定和分子相互作用的手段,它與紅外光譜互為補充,可以鑒彆的結構特征或特征基團。拉曼位移的大小、強度及拉曼峰形狀是鑒定化學鍵、官能團的重要依據。利用偏振特性,拉曼光譜還可以作為分子異構體判斷的依據。在無機化合物中金屬離子和配位體間的共價鍵常具有拉曼活性,由此拉曼光譜可提供有關配位化合物的組成、結構和穩定性等信息。
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。
ENOB=(SINAD-1.76dB)/6.2,其中1.76為理想ADC的量化噪聲,6.2為將log2轉化為log1的係數比。很明顯,SINAD越大,ENOB越大,而提升SINAD的方法就是重點關注與測試精度有關的電路。在數字示波器的架構中,與測試精度有關的電路有:前端采集電路、ADC采樣電路。被測信號經前端采集電路進行調理後傳輸給ADC進行采樣。其中前端采集電路及ADC采樣電路對ENOB有較大影響,實際工作時,偏置誤差,非線性誤差,增益誤差,隨機噪聲,甚至還有ADC交織引起的噪聲都會增大ENOB。ENOB說明了什麼ENOB是衡量ADC性能的標尺,若示波器ENOB指標好,那麼偏置誤差、增益誤差、非線性度等都較小,同時帶寬噪聲也較低。如果主要被測信號是正弦波信號,那麼ENOB就需要重點關注。通常示波器都由前端電路衰減器、放大器等信號調理電路、ADC采樣電路組成,在設計的時候,會在前端采用射頻技術,頻率響應方式,實現的頻響平坦度,以便ADC采樣時失真,增大ENOB指標。如何判斷ENOB的大小3.11.底噪示波器在不同垂直檔位及偏置下的底噪大小是評估示波器測量質量的一個重要依據,通過觀測底噪大小,可以判斷前端采集電路和ADC采樣電路設計的優劣,因為示波器的底噪會增加額外的抖動並較小設計裕量,對測試結果造成較大的影響。