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HNCJ係列雷電衝擊電壓發生裝置
30年經驗 雷電衝擊電壓發生器 油浸式試驗變壓器 匝間絕緣電阻測試儀產品簡介:
聯係人車高平13608980122/15689901059衝擊電壓發生器主要用於電力設備等試品進行雷電衝擊電壓全波、雷電衝擊電壓截波和操作衝擊電壓波的衝擊電壓試驗,檢驗絕緣性能。衝擊電壓發生器一種模仿雷電及操作過電壓等衝擊電壓的電源裝置。主要用於絕緣衝擊耐壓及介質衝擊擊穿、放電等試驗中。
實測頻譜儀,近場,結合恒電磁波傳輸小室(簡稱TEM小室)能作為識彆輻射乾擾根源的基本工具。本次測試我們采用鼎陽科技SSA3021X頻譜儀和選配的近場以及TekBox的TEM小室。我們打開頻譜儀然後設置如下:SPAN設置為530KHz到2MHz;RBW設置為9KHz,衰減設置為0dB,顯示設置為電壓平均;打開頻譜儀標配的預置放大器,並選用正峰值檢波器,測試結果如下:頻譜儀基礎設置在以上設置參數參考的情況下,顯示平均噪聲電平(DANL)大約在-20dBμV左右,這個指標在同級彆的頻譜儀中算是非常好的。
衝擊測試係統係應用於諸如電力變壓器、比成器、高壓開關及電力電纜等高壓器材的衝擊電壓試驗。此種測試係依據相關的標準規範執行全波(full)或截斷(chopped) 的閃電突波(L.I)
按照存儲芯片MicroSD卡供電要求的範圍:2.7V-3.6V;不允許超出此範圍,否則,芯片在不穩定的電壓下工作會有比較大的風險,甚至會對卡片的正常工作帶來影響。需要考慮的是示波器的設置,究竟是否需要進行20MHZ的帶寬限製?詳細的使用環境如下圖所示:如何去測試“高頻開關電源”噪聲IPAD剛引出來的那個端口可以當做電源的源端,而通過後端的外圍模塊後在末端進行測試的時候,電源通過了一段PCB走線,包括一些芯片回路,應該存在高頻的噪聲,如果采用20MHZ的帶寬限製,實際上是將原本屬於模塊的噪聲給濾掉了,為此,我們進行了對比測試進行驗證:步,我先驗證IPAD的供電端在工作時的輸出,如下圖:通過直接驗證IPAD的輸出口的電壓,保證源端的供電是正常的;通過測試,我們發現在源端測量的電壓值在3.4V(500MHZ帶寬測量)左右,峰峰值29mV,是非常穩定的供電;可以排除源端供電的問題,接下來,我們直接在通過整個模塊後在MicroSD卡的供電腳SDVCC對電行測量,如下圖:當我們在圖片上的點進行測試的時候,發現在高頻開關電源上有相當大的噪聲,使得電壓超出了規範要求的範圍,值達到了3.814V,峰峰值達854mV;但當我們將示波器設置為20MHZ帶寬的時候,高頻開關電源變的非常好,完全在供電要求的範圍內;正如在本文開頭描述的,在本次高頻開關電源測試過程中,已經不是高頻開關電源紋波測量,而應該是噪聲。
HNCJ-V 雷電衝擊電壓發生裝置產品特征
本部分主要是控製衝擊電壓發生器的操作,手動或自動完成充放電過程,真正實現智慧化操作。
充電控製功能
係統采用恒流充電。
根據試驗要求,調節充電電壓、充電時間、延時時間,能夠手動或者自動控製電壓發生器的充電過程。采用自動控製方式充電時,根據設定值,自動充電並穩定在充電電壓值上,延時3秒報警觸發。充電電壓的重複性和穩定度很好。
動作控製
本體球距大小能夠自動跟蹤設定充電電壓值,也可手動控製調節球距大小。本體球距值在觸摸屏或組態軟件中有顯示。
截波球距大小能夠自動跟蹤設定充電電壓值,也可手動控製調節球距大小。截波球距值在觸摸屏或組態軟件中有顯示。
可控製本體自動接地、充電極性切換、充電次數設定等功能。
手動/自動控製。
² 觸發控製
係統能夠手動、自動或報警觸發衝擊電壓發生器點火。觸發點火信號可以立延時
為了解決這個問題,必須製定一係列的內部接口標準,否則行業將成為碎片化的產業。2003年,由ARM,Nokia,ST,TI等公司聯合成立了一個聯盟——MIPI是,目的就是是把內部的接口如攝像頭、顯示屏接口、射頻/基帶接口等標準化,從而減少設計的複雜程度和增加設計靈活性。MIPI聯盟下麵有不同的WorkGroup,分彆定義了一係列的內部接口標準,比如攝像頭接口CS顯示接口DS射頻接口DigR麥克風/喇叭接口SLIMbus等。