產品詳情
  • 產品名稱:交流采樣校驗裝置 電壓監測儀校驗裝置 使用方法 交直流儀表檢定裝置

  • 產品型號:HNDL
  • 產品廠商:華能
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簡單介紹:
可自動或手動檢驗電力係統中工頻電表(電壓表、電流表、功率表、頻率表、功率因數表、相位表)、單相交流電能表(選項)、三相交流電能表(選項)以及直流電壓、電流表的基本誤差。交流采樣校驗裝置 電壓監測儀校驗裝置 使用方法 交直流儀表檢定裝置
詳情介紹:

HN8001A三相交直流指示儀表,電測儀表檢定裝置 交流采樣校驗裝置 電壓監測儀校驗裝置 使用方法 交直流儀表檢定裝置

交流采樣校驗裝置 電壓監測儀校驗裝置 使用方法 交直流儀表檢定裝置車高平 13608980122/15689901059

輸出交直流電壓、電流、相位和功率均為高精度、高穩定度標準源,軟件校準。各項輸出均采用動態負載自動調整技術,降低了負載調整率。采用高速交流采樣、高速數字信號處理器(DSP)、複雜可編程邏輯陣列(CPLD)、大功率集成功放、嵌入式計算機係統設計而成,將係統、測試和信號高度集成,體積小,重量輕,可靠性極高,功能性極強。用於檢測數字儀表、指示儀表、電能表、互感器、數字測控裝置、變送器、交流采樣裝置

因此可以使用較為經濟的陶瓷振蕩器。圖2所示為適用於汽車電子中振蕩器誤差的位定時規格。圖2位定時段的規格(適用於振蕩器誤差)通常位定時的規格通過所需要的位速率來確定。位時間必須為係統時鐘周期的整數倍。位時間tbit=n×tq(n=4..25,tq為時間量)。確定時參數的一種方法是確定傳輸段的長度,因此必須考慮到的總線長度和內部延遲時間。將往返的延遲時間轉換成對應時間量的數目並取四舍五入為tq的整數倍。
 交流采樣校驗裝置 電壓監測儀校驗裝置 使用方法 交直流儀表檢定裝置技術參數:

整機有效精度 0.05級

交直流電壓輸出

量限:660V、380V、220V、100V、57.735V  

調節範圍:(0~120)%RG RG為量限,下同

準確度:0.05%RG

 交直流電流輸出

量限: 20A、5A、1A、0.2A

調節範圍:  (0~120)%RG   RG為量限,下同;

準確度: 0.05%RG

     交流采樣校驗裝置 電壓監測儀校驗裝置 使用方法 交直流儀表檢定裝置電磁流量計的大多數鑒定實驗是在液體流過流量計和校準規範設備或參比流量計的情況下進行的。應留意保證實驗管道中液體均勻安穩活動,不受因為擾動導致的部分速度急劇動搖的影響。關於工業進程活動條件下所特有的雷諾數範闈內,這種擾動經常出現。有以下幾種電磁流量計性能鑒定辦法:1.有必要保持鑒定集體與製作廠之間密切的聯絡。在決議實驗程序時應留意製作廠對外表的技能說明,並尋求製作對實驗程序和實驗成果提出定見。參比流量計或校準規範設備應有適宜的規模,能包含被試流量計的流量規模。交流采樣校驗裝置 電壓監測儀校驗裝置 使用方法 交直流儀表檢定裝置頻率設置:在源關閉狀態可通過鼠標選中液晶屏的頻率編輯框設置頻率。頻率設置範圍是40Hz~70Hz,分辨率為0.0001Hz 。超出範圍將會自動按頻率的值或者值輸出頻率值。也可通過麵板按鍵編輯器進行頻率設置:對交流源的頻率信號進行調節。按鍵編輯器顯示為F=××.××××Hz;若交流源處於關閉狀態,則打開並輸出交流源,源幅度為量限幅度。光標指示當前欲調節細度,按【←】鍵可左移光標,按【→】鍵可右移光標。確定好調節細度後旋轉編碼器可對頻率信號進行升/降調節

典型的高速背板互連係統高速背板互連測試概述數字通信係統在較低的信號速率時,這些互連的電長度很短,驅動器和接收機一般是導致信號完整性問題的主要因素。但隨著時鐘速率、總線速率及鏈路速率突破每秒千兆大關,物理層特性測試正變得日益關鍵。時域一般用來描述這些物理層結構的特征,但通常情況下,設計人員在測試時往往隻考慮器件工作在其被期望的工作模式上時的情況。為了獲得一個完整的時域信息,必須要測試反射和傳輸(TDR和TDT)中的階躍和脈衝相應。交流采樣校驗裝置 電壓監測儀校驗裝置 使用方法 交直流儀表檢定裝置

直流標準源參數操作

當用鼠標選中標準源視窗中〖交直流〗單選按鈕的〖直流〗選項時,標準源視窗將處於直流標準源狀態。此時所有交流源參數將處於變灰無效狀態。僅直流源參數可進行操作。

在直流標準源輸出前可以對直流標準源的量限進行設置;設置完畢,按下〖源輸出〗按鈕或【F1】鍵,HN8005B將輸出所設定的標準直流信號。

對於直流參數的設置與修改可以通過兩種方式:

方式一:直接使用【百分比鍵】操作。直流源將按當前選擇的量限百分比進行輸出。若直流源處於關閉狀態,則打開並輸出直流源,若直流源已處於輸出狀態,則直接按量限百分比輸出相應幅度。

傳統的微功率電源模塊采用自激推挽拓撲的電路,效率、容性負載、啟動能力等各項性能之間的相互製約,如表1所示:啟動能力與容性負載能力相互加強作用,而與電源轉換效率是相互製約的,啟動能力強則電源轉換效率低。難以均衡、難以采用常規技術突破,導致成本高、性價比低;同時該拓撲結構電路是無異常工況保護功能,在電路出現異常工作狀態時,會導致電源模塊損壞,甚至導致災難性的後果,而且行業內的微功率電源模塊有如下三道難題:表1各性能相互製約表難題一:輸出短路保護與輸出特性市麵上支持短路保護的電源主要采用兩種方案,但均存在較大的缺陷:行業內比較常用的方法是利用變壓器繞組分離的技術實現長期輸出短路保護功能,但采用這種方式帶來的後果是大大減低了產品的轉換效率、紋波噪聲較大並且提高了成本;采用自主磁芯技術實現可持續短路保護,但為避免短路時,後端重載會導致模塊損壞,因此輸出容性負載能力差。交流采樣校驗裝置 電壓監測儀校驗裝置 使用方法 交直流儀表檢定裝置

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