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安規測試儀檢定裝置有以下幾種 回路電阻測試儀校驗裝置 大功率直流標準電阻器 HN係列 兆歐表校驗裝置 30年經驗

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實驗結論:電流從正到負為無縫切換,可理解為切換時間為。當CC優先選擇高速時,會有一個持續1ms的過衝(圖一),客戶可以根據實際的測試需求,選擇CC優先的高速/低速,如上測試當選擇CC優先低速時,就可以平滑渡過過衝階段。IT6C如何實現無縫切換?IT6C不同於傳統的源載一體機,采用的控製原理,將源和載的控製合為一體,采用數字環控製方式。其中從采樣比較輸出都是同一環路控製,故可以做到無縫切換。
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。光標測量由於是人為手動測量,所以會引入一定的人為誤差。但是相對於噪聲大的信號來說,光標測量可以人為的去忽略掉這部分噪聲,更能把握波形重點。自動測量,當示波器正確捕獲波形後,示波器可以對波形參數進行自動測量。自動測量需要參考點,一般稱為Vtop(頂部值)和Vbase(底部值),參考點的測量采用幅度統計方法。示波器的工作過程是對捕獲波形進行的幅度,先確定值Max和值Min,然後對電壓上的40%和電壓下的40%進行,然後進行累積概率統計,出現概率的值為Vtop和Vbase。
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PA310帶寬為300KHz,而另一台設備的帶寬隻有5KHz,LED驅動模塊的工作原理為開關輸出,因此必然會有高頻的信號引入,帶寬低的設備測試不到高頻信號,因此測試結果也就與帶寬高的設備相差甚遠。為了驗證測試結果確實是帶寬引起的,我們對PA310進行了線路濾波器的設置,打開了一個5.5KHz的線路濾波器,而後對比兩台測試的功率因素,結果兩台設備的功率因素確實一致,這也就證明了帶寬確實是影響測試結果的重要因素。
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可靠性是對產品耐久力的測量,我們主要典型的IC產品的生命周期可以用一條浴缸曲線來表示。集成電路的失效原因大致分為三個階段:階段被稱為早期失效期,這個階段產品的失效率快速下降,造成失效的原因在於IC設計和生產過程中的缺陷;階段被稱為偶然失效期,這個階段產品的失效率保持穩定,失效的原因往往是隨機的,比如溫度變化等等;階段被稱為損耗失效期,這個階段產品的失效率會快速升高,失效的原因就是產品的長期使用所造成的老化等。
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。在很多應用場合需要4通道以上的示波器,但是市麵上部分示波器多隻有四通道,而且冇有外部輸入的同步時鐘接口。有什麼快捷的方法獲得更多通道功能的示波器?簡便的方法是:將兩台示波器的輔助輸入信號作為觸發源,同時連接到相同的輸入信號,每台示波器的另外四個通道都分彆連接到不同的待測信號,這樣兩台示波器就近似於等效的“8通道”示波器。連接示意圖如所示。兩台示波器連接為近似8通道示波器有些示波器冇有輔助輸入通道,或者使用輔助輸入通道不方便(輔助輸入通道在示波器屏幕上冇有顯示),那麼可以使用示波器的某個通道作為觸發源,譬如兩台示波器都用通道4作為觸發源,那麼兩台示波器就可以同步成近似7通道示波器,連接示意如所示。
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。
回路電阻測試儀校驗裝置 大功率直流標準電阻器 HN係列 兆歐表校驗裝置 30年經驗單芯片集成的趨勢使得手持設備變的小巧而可靠,並具備了多種功能。現在的驅動器的尺寸已經小於1mm3,但仍然能提供高質量、無明顯乾擾的輸出信號。除了半導體製造技術的進步之外,小尺寸的芯片和表麵貼裝芯片的流行也意味著更多的高科技元件能做成的體積。表麵貼裝芯片比過孔式模型有更多的優勢,比如能用取放機器進行簡單的自動組裝,在節省空間的雙麵電路板設計方麵提供更多的靈活性。采用較少的元件是另一個節省空間和能量的趨勢,它能使便攜設備在變小的同時延長了電池壽命。