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HN2016智能sf6微水測試儀sf6露點儀 sf6純度測試儀 sf6冷鏡法露點測試儀 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。 |
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環境溫度 |
-40℃~+60℃ |
示波器用戶在進行幅值/峰值等垂直量測量時,偶然遇到測量結果與預期稍有偏差,測量不夠準確的問題,使用戶對示波器的測量精度產生了質疑,在這裡說說示波器幅值/峰值等垂直量測量為什麼出現測量偏差,針對這種現象將如何改進從而減少測量誤差。客戶在使用示波器測量高頻信號、強電壓、微小信號或者電源紋波、噪聲等的幅值/峰值等垂直量時,測量值出現偏差,垂直量測量值偏小或偏大等,導致用戶對示波器測量準確性產生質疑。示波器測量疑問示波器垂直量測量出現偏差的原因歸結為以下四點:低頻補償調節與否;示波器的底噪乾擾對測量的影響;示波器的幅頻特性曲線差異;④示波器的垂直分辨率對測量的影響。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。交叉編譯相關庫移植人臉識彆算法庫,該庫基於NCNN神經網絡上搭建人臉識彆係統,依賴的庫有OpenCV、NCNN以及Sqlit3。這些庫需要交叉編譯,其中OpenCV和Sqlit3的ARM版S32V已經提供不需要再進行編譯,編譯後的NCNN和人臉識彆算法庫都是靜態庫,不需要拷貝到目標板上。人臉檢測Demo通過Qt來實現界麵顯示,在pro文件中添加VSDK中獲取攝像頭數據的相關庫,算法移植的相關庫,然後通過如下API接口獲取圖像數據。
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。
智能手環、、平板等設備同樣將待機時間作為一項重要指標,小米手環2就提出充電一次滿足2天持續使用的口號,而其中內置的是一個僅有7mAh的鋰聚合物電池。但在電池供電條件下的待機測試中若使用真實電池作為電源,一方麵測試結果受到電池產品質量波動的影響,另一方麵也增加了測試的工作量。IT64係列可編程直流電源在電池測試方麵具備強大的功能,包括電池充電、電池放電、電池模擬三種模式。用戶可用IT64係列可編程直流電源替代電池,為智能設備供電,通過電池模擬功能來模擬電池的輸出特性,測試待測物的待機能力,或者測試充電器的充電能力。
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。用戶可以使用4個中等功率SMU(42-SMU,421-SMU)或高功率SMU(421-SMU,4211-SMU),對高電阻材料,要求使用42-PA前置放大器。A-SCS包括多項內置測試,在需要時把SMU的功能自動切換到電壓表或電流源,霍爾電壓測量要求對樣本應用磁場。A-SCS包括交互軟件,在半導體材料上進行範德堡法和霍爾電壓測量。A-SCSClarius+軟件提供了的程序庫,除電阻率和霍爾電壓測試外,還包括許多其他測試和項目。
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。
從三個正交軸的磁場測量實現了相對於地球磁場本地方向的定向角估算。當磁力計接近電機、顯示器和其他動態磁場乾擾源時,管理其精度可能非常困難,但在適當情況下,它的角度數據可作為來自加速度計和陀螺儀的數據的補充。雖然很多係統僅使用加速度計和陀螺儀,但磁力計可以改進某些係統的測量精度。的整體框圖顯示了如何使用陀螺儀和加速度計測量,既利用它們的基本優勢,同時又程度減少它們的弱點產生的影響。低通加速度計和高通陀螺儀濾波器的極點位置通常取決於應用,另外精度目標、相位延遲、振動和"正常"運動都會對位置決定產生影響。