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安規測試儀檢定裝置有以下幾種 接地電阻測試儀校驗儀 耐電壓測試儀檢定裝置 HN係列 絕緣電阻測試儀校驗裝置 規格齊全

依據JJG1005—2005《電子式絕緣電阻表檢定規程》、JJG622—1997《絕緣電阻表(兆歐表)檢定規程》,用於檢定電子式絕緣電阻表的示值誤差、跌落電壓、短路電流。
電壓分兩檔:0~500V 0~5000V -10000V
短路電流:0~2mA 0~20mA
電阻0-200G-1T-10T定量指的是待物的含量質譜可以通過分子量信息定性。質譜信號強度與待物含量的關係任何定量方法都需要建立實驗測量信號與待物的量的關係。很幸運的是,在質譜中,通常也可以建立這樣的關係,因此質譜信號是可以用於定量的。既然問題是“質譜是怎樣做到定量的?”,我們不妨把質譜信號的產生按時間順序粗略分為三個步驟,即離子的產生,傳輸與檢測。產生離子時,不同樣品分子的電離通常是相互立的。因此樣品量越多,其產生的離子也就越多。
HN8062A接地電阻表校驗裝置
用於檢定JJG336-2004《接地電阻表檢定規程》所適用的我目前生產的型號的模擬式、數字式接地電阻表以及進口的同類儀表,也可做普通電阻箱使用,具有調節範圍寬,使用方便,造型美觀等優點。示波器觀察波形有三種視圖模式,分彆是YT模式、滾動模式、XY模式,雖然多數情況使用YT模式即可,但滾動模式和XY模式如何使用呢?各個模式有什麼樣的優缺點?示波器可通過各樣的視圖模式來觀察波形,有YT模式、滾動模式、XY模式,YT模式又可以進一步細分為普通、單/雙ZOOM顯示模式、插值模式,觀察信號時,應選擇哪一種模式才合適,不同的模式之間又有什麼關聯?帶您詳細深入探討,各個模式顯示的方式,優點與缺點,幫您快速準確地找到合適的模式來觀察信號。
HN8063A耐電壓測試儀校驗裝置
1、測量準度:
電壓:1000v 2500v 5000v 10000v 30000v
準度:1級 0.5級 0.2級各位工程師是否遇到需要使用到CAN通信但缺少CAN接口的情況?簡便的方案是采用UART轉CAN通訊。ZLG致遠電子針對此應用CSM1係列模塊解決方案,這款模塊將的簡化了開發流程,實現的方式是怎樣的?本文為你詳解。一個嵌入式或者X86的工業控製板上,一般都會提供CAN、UART、以太網、USSPI2C等通訊接口,但是由於處理器的限製以及滿足通用性需求,很多廠家隻能均衡的去分配這些接口,比如致遠電子旗下的部分工控核心板的接口就如下圖所示:可以看到通用型核心板一般提供的CAN-bus為2路,2路CAN-bus可以有效的保證通用需求,但是在一些的情況,應用中需求變成了4路甚至5路CAN的需求。
HN8065A型泄漏電流測試儀檢定裝置
一、性能特點
1、源、表測量範圍:
電壓源(AC,DC):電壓:250V、50V、5V
電流源(AC,DC):20mA、2mA
頻率計:10-100Hz即整個無線電台從高頻、中頻、基帶直到控製協議部分由軟件編程來完成。其核心思想是在儘可能靠近天線的地方使用寬帶的"數字/模擬"轉換器,儘早地完成信號的數字化,從而使得無線電台的功能儘可能地用軟件來定義和實現。總之,軟件無線電是一種基於數字信號處理(DSP)芯片,以軟件為核心的嶄新的無線通信體係結構。NIPXI-566射頻信號儀NIPXI-566射頻信號儀是虛擬儀器和軟件無線電技術的綜合體現。
HN8066A型接地導通電阻測試儀檢定裝置
2、一次額定電流:25A、2.5A。(大30A、3A)
3、電阻四盤連續帶電可調。
4、直接指示一次電流值,可做交直流大電流標準表用。對於我們設備中使用的壓敏電阻,原選用型號為14D101K,實際運行3個月中,此型號壓敏電阻經常燒毀。後改為14D121K,實際運行3個月,冇有發現燒壞。所以,為指導以後工作,整理並學習此資料,並在整理過程中,發現壓敏電阻不應該直接並接在元件的輸入端。具體壓敏電阻的資料如下:壓敏電阻的原理壓敏電阻意思是"在一定電流電壓範圍內電阻值隨電壓而變",或者是說"電阻值對電壓敏感"的阻器。相應的英文名稱叫“VoltageDependentResistor”簡寫為“VDR”。
HN8068A型回路電阻測試儀,直流電阻測試儀檢定裝置
2 一次額定電流:
1A、10A、100A、200A、300A、600A
3 電阻盤0、1、2、3……20帶電可調。
4 直接指示一次電流值,可做直流大電流標準表用。
接地電阻測試儀校驗儀 耐電壓測試儀檢定裝置 HN係列 絕緣電阻測試儀校驗裝置 規格齊全光伏組件漏電生示意PID形成的原因有很多,外部可能由於潮濕的環境,還有組件表麵被導電性、酸性、堿性、以及帶有離子的物體汙染,也可能發生衰減現象,導致漏電流的產生。係統方麵,逆變器接地方式和組件在陣列中的位置,決定了電池片和組件受到正偏壓或者負偏壓。電站實際運行情況和研究結果表明:如果整列中間一塊組件和逆變器負極輸出端之間的所有組件處於負偏壓下,則越靠近輸出端組件的PID現象越明顯。而在中間一塊組件和逆變器正極輸出端中間的所有組件處於正偏壓下,PID現象不明顯。