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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 耐壓測試儀檢定裝置 HN係列 絕緣電阻表檢定裝置 帶通訊

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此外,如果因為鑒相器頻率限製和電荷泵電流,您無法獲得更高的回路帶寬,伽馬能夠幫助您打破可實現回路帶寬的限製。不過,如果您將伽馬值設置的很大,則會明顯延長鎖定時間。所示為伽馬對相位噪聲的影響。回路帶寬和相位邊限相同,而伽馬值不同。伽馬值越高,由於噪聲整形回路濾波器平緩度提升,VCO的提升斜率也會變低。:相位噪聲vs伽馬值為1.0882時;相位噪聲vs伽馬值為3.747時所示為二階回路濾波器下可實現的回路帶寬vs不同的伽馬值。
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。汽車廠商往往采用的消費電子係統來體現與其他廠商汽車的差異化,該係統必須在苛刻的條件下都能正常工作。動力係統、**係統和其它汽車控製係統也都有同樣的要求,一旦出現故障,這些係統會導致更加嚴重的後果。汽車電子係統對於供應商提供的芯片和印製電路板的電磁輻射特彆敏感。SAE(原汽車工程師協會)已經定義測試規範並建立滿足電磁兼容(EMC)和電磁乾擾(EMI)的需求,並對其進行了不斷的完善。采用極近場EM掃描技術,供應商的設計團隊可以通過一個桌麵係統來計量並立即顯示輻射的空間和頻譜特性,避免以後在更高費用的模塊、係統或整車級測試中出現問題。
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級為了保證CAN總線物理層的一致性,CANDT係統參考ISO11898-2標準及主流車企標準對CAN節點相關的參數進行測量,本文主要對CANDT的測試項——總線輸入電壓限值測試進行解讀。主要參考來源總線輸入電壓限值測試項的評估包括隱性輸入電壓限值和顯性輸入電壓限值測試,其參考ISO11898-2標準的原理如下:CAN節點隱性輸入電壓限值一個CAN節點集成電路協議設置為總線空閒時,可檢測到的隱性位輸入限值應通過圖1的電路測量。
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所有獲取幀疊加顯示允許快速的視覺比較.所有獲取幀疊加顯示允許快速的視覺比較在中,分段存儲幀被疊加,因此所有的脈衝在屏幕上看起來都是堆疊在一起的。這允許對所有獲取幀進行快速的可視比較。選定的幀被設置為100,000,波形以藍色顯示在疊加幀的頂部。參考幀和所選幀之間的時間差(Delta)顯示在顯示器右側的結果麵板中。Fastframe分段存儲方法的優點包括:?高Fastframe波形捕獲率增加捕獲偶發事件的概率?使用高采樣率保證了波形細節?使捕捉脈衝的死區時間,確保有效利用記錄長度?存儲幀可以快速和直觀地進行比較,以確定是否在疊加顯示中出現異常顯示平均總結幀信息.5係列MSO分段存儲顯示,顯示平均總結幀信息Fastframe分段存儲支持標準的樣本采集模式,以及峰值檢測和高分辨率模式。
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。基於3672係列矢量網絡儀的大功率輸出(部分頻段典型值+17dBm)和豐富的先進校準技術(包括源和接收機功率校準,SOLT,TRL,非插入校準和Ecal等)開發的放大器增益壓縮測量選件,所采用的二維掃描技術克服了傳統測量方法隻能點頻測量的缺陷,地提高了測量效率,通過功率校準和誤差修正,使測量結果更加準確。僅需一次設置,經過向導校準,連接被測件,就可以得到放大器在所有設置頻點的增益壓縮參數和線性參數。
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 耐壓測試儀檢定裝置 HN係列 絕緣電阻表檢定裝置 帶通訊每cfm逃逸氣體相當於大約每年損失1,6美元,因此7.85cfm意味著每年損失超過12,5美元。雖然這些數據表明的回報來自檢測和修複泄漏,但是值得注意的是,按體積計算,大量的小型泄漏大致相當於較小數量的大型泄漏,兩者各自占氣體損失的大約27%,而中型泄漏占45%。檢測發現每處設施平均有19處泄漏,每次檢測平均發現9次泄漏。每處設施的平均總泄漏率為2.4cfm。顯著節省成本經濟效益是顯而易見的。