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交流直流標準電阻器

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具體成交價以合同協(xié)議為準

產(chǎn)品型號

品       牌其他品牌

廠商性質生產(chǎn)商

所  在  地青島市

更新時間:2024-07-21 21:51:45瀏覽次數(shù):630次

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產(chǎn)地類別 國產(chǎn) 應用領域 電氣
交流直流標準電阻器功能簡介絕緣電阻表檢定裝置(兆歐表檢定裝置)主要用來檢定額定電壓≤10000V的絕緣電阻表檢定JJG336-2004《接地電阻表檢定規(guī)程》所適用的我目前生產(chǎn)的型號的模擬式、數(shù)字式接地電阻表

HN8061A兆歐表檢定裝置

 交流直流標準電阻器

交流直流標準電阻器

依據(jù)JJG1005—2005《電子式絕緣電阻表檢定規(guī)程》、JJG622—1997《絕緣電阻表(兆歐表)檢定規(guī)程》,用于檢定電子式絕緣電阻表的示值誤差、跌落電壓、短路電流。
二、主要技術指標
絕緣電阻表檢定裝置(兆歐表檢定裝置)主要用來檢定額定電壓≤10000V的絕緣電阻表,也可在絕緣電阻表生產(chǎn)、修理中作標準器具。其電阻器部分可單使用。數(shù)字表部分可測5000V的直流電壓和大20mA的直流電流。
本檢定裝置的主要技術性能如下:
 標準數(shù)字表
1、測量范圍:
電壓分兩檔:05000V  0~10000V  
 短路電流:02mA    020mA

電阻0-200G-1T-10T 以120°為例,它有三個扇區(qū)。八十年代的天線還主要以單極化天線為主,而且已經(jīng)開始引入了陣列概念。雖然全向天線也有陣列,但只是垂直方向的陣列,單極化天線就出現(xiàn)了平面和方向性的天線。從形式來看,現(xiàn)在的天線和第二代的天線非常相似。1997年,雙極化天線(±45°交叉雙極化天線)開始走上歷史舞臺。這時候的天線性能相比上一代有了很大的提升,不管是3G還是4G,主要潮流都是雙極化天線。到了2.5G和3G時代,出現(xiàn)了很多多頻段的天線。

HN8062A接地電阻表校驗裝置

 交流直流標準電阻器

用于檢定JJG336-2004《接地電阻表檢定規(guī)程》所適用的我目前生產(chǎn)的型號的模擬式、數(shù)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(jié)范圍寬,使用方便,造型美觀等優(yōu)點。 四線法:這是在三線法基礎上的改進法。這種方法可以消除由于輔助地極接地電阻、測試引線及接觸電阻引起的誤差。儀器選擇:目前市場支持此種方法的儀器比較多,其中以共立4105A-H接地電阻測試儀為代表。鉗夾法:鉗夾法分為單鉗法和雙鉗法1雙鉗法:利用在變化磁場中的導體會產(chǎn)生感應電壓的原理,用一個鉗子通以變化的電流,從而產(chǎn)生交變的磁場,該磁場使得其內的導體產(chǎn)生一定的感應電壓,用另一個鉗子測量由此電壓產(chǎn)生的感應電流,后用歐姆定律計算出環(huán)路電路值。

主要技術指標:
1、模擬接地電阻

 步進阻值(Ω

 *1000

*100 

 *10

*1 

*0.1 

*0.01 

*0.001 

 功率(W

 0.25

0.25 

0.25 

0.25 

0.1 

0.1 

0.1 

 基本誤差極限(α%

 0.1

0.1 

0.1

0. 1

 1

 5

 10

 時間常數(shù)τS

 ≤5*10-6

 阻值調節(jié)范圍(Ω

 0.1--11111.210 小步進值0.001Ω

2、模擬輔助接地電阻

 電阻值(Ω

500 

1000 

2000 

5000 

 基本誤差極限(α%

 <0.05Ω

 1Ω

 功率(W

 0--0.25W


U盤導出方法配套軟件WaveAnalyzeZDS示波器配套的PC軟件WaveAnalyze具有強大的功能,其中也包括有波形導出。WaveAnalyze通過網(wǎng)絡與示波器連接,可以將示波器采集到的波形上傳到PC端作進一步分析,或導出成文件。該方法需要依賴PC軟件,好處是還可以在PC端進行波形分析,可操作性更強。方法如下:安裝示波器PC軟件;使用網(wǎng)線連接PC和示波器;打開PC軟件,并設置示波器IP進行連接;點擊采集按鈕,采集一幀波形;導出波形文件。

HN8063A耐電壓測試儀校驗裝置
交流直流標準電阻器

一、性能特點

1、測量準度:

交、直流電壓

測量范圍(分三檔)

1K、10KV、30KV

準確度

AC 0.2%×讀數(shù)+0.1%×

DC 0.2%×讀數(shù)+0.05%×

輸入電壓

30kV

電壓分辨率

0.0001kV      

交、直流電流

總測量范圍

0.100~400.00(mA)

準確度

AC 0.2%×讀數(shù)+0.1%×

DC 0.2%×讀數(shù)+0.02%×

電流測量

0.01~400.00/(mA)

交流電壓失真度

電壓輸入范圍

1.000kV ~ 30.00kV      

頻率測量范圍

30次諧波

量程范圍

0.50% ~ 10.00%

準確度

優(yōu)于1% 

直流電壓紋波系數(shù)

電壓輸入范圍

1.000 kV ~ 30.00kV

測量范圍

0.50% ~ 10.00%

準確度

優(yōu)于1% 

電壓保持時間

測量范圍

1.00s ~ 999.99s

準確度

0.5%±2個字(10s以上0.2%)

分辨率

0.01s

從這個角度上看,頻譜分析儀更適合測量晶體頻率。2儀器測量頻率的精度從下面兩個方面來分析儀器的哪些參數(shù)影響到測量精度-內部時鐘精度-測量值分辨率初步定性分析,頻率計作為專業(yè)測試設備,內部時鐘精度不差,從定期的儀器校驗結果看,精度高于1ppm,特別是它的分辨率12bit是非常高的;頻譜分析儀的時鐘精度看上去也可以,而且1Hz的分辨率滿足測試要求,但實際掃描到功率峰值的頻率是否穩(wěn)定還需要驗證;而示波器的時鐘精度看上去與前兩者相差并不大,但需要考慮到:量化誤差(前端信號采集系統(tǒng)的8位ADC引起的信號幅度測量誤差)引起的垂直電平測量不準確性,以及采樣率不足等因素都會引起水平軸的測量誤差,終導致頻率值測量誤差,而且其分辨率情況需要實測驗證。為了使用于LED供電電源設計的每分錢都充分發(fā)揮作用,我們在本文中提出了一個方案——封閉實際光輸出的控制回路。半導體照明這一新興領域的出現(xiàn),使同時專長于電力電子學、光學和熱管理學(機械工程)這三個領域的工程師成為搶手人才。目前,在三個領域都富有經(jīng)驗的工程師并不很多,而這通常意味著系統(tǒng)工程師或者整體產(chǎn)品工程師的背景要和這三大領域相關,同時他們還需盡可能與其他領域的工程師協(xié)作。系統(tǒng)工程師常常會把自己原領域養(yǎng)成的習慣或積累的經(jīng)驗帶入設計工作中,這和一個主要研究數(shù)位系統(tǒng)的電子工程師轉去解決電源管理問題時所遇到的情況相同:他們可能依靠單純的模擬,不在試驗臺上對電源做測試就直接在電路板上布線,因為他們沒有認識到:開關穩(wěn)壓器需要仔細檢查電路板布局;另外,如果沒有經(jīng)過試驗臺測試,實際的工作情況很難與模擬一致。

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