◆ 规格说明:
产品规格 |
8*8 |
产品数量 |
|
包装说明 |
卖家 |
价格说明 |
电议 |
◆ 产品说明:
2025欢迎访问##抚州SWP-CF-
MD814多路巡检控制仪厂家
湖南盈能电力科技有限公司,专业
仪器仪表及自动化控制设备等。主要产品有:数字电测仪表,可编程智能仪表,显示型智能
电量变送器,多功能电力仪表,网络电力仪表,微机
电动机保护装置,凝露控制器、温湿度控制器、智能凝露温湿度控制器、关状态指示仪、关柜智能操控装置、
电流互感器过电压
保护器、断路器分合闸线圈保护装置、DJR
铝合金加热器、EKT柜内空气调节器、GSN/DXN-T/Q高压带电显示、干式(油式)
变压器温度控制仪、智能除湿装置等。
本公司全系列产品技术性能指标全部符合或优于 标准。公司本着“以人为本、诚信立业”的经营原则,为客户持续满意的产品及服务。
任何光滑或抛光的金属物体都可能会反射红外辐射,这就可能给监测管道或机械过热部件的人带来困难。但是氧化过的金属或被涂上冰铜材料的金属更容易测量。红外热像仪可能永远不可以“穿透”金属物体,但金属内部材料造成的温差,会反应在金属表层,这样用红外热像仪查看,同样可以达到检测效果。用红外热像仪很容易看到这些罐子有多满,因为里面的液体在金属表面造成温差热成像能穿透塑料吗?我们可以红外热像仪一个有趣的小实验:在一个温暖的物体或人面前举起一张薄薄的不透明的
塑料片。
Pico
示波器测试输出阻抗为5Ω的信号时,需要配套一个5Ω转1MΩ的
直通端子。 近在一个客户那里进行现场测试,发现波形的振荡比较严重,如红框所示,从而导致无法进行正确的数据分析。波形振荡严重经过分析之后,发现信号输出阻抗是5Ω,而示波器的输入阻抗是1MΩ,由于阻抗不匹配引起的波形振荡。之后加了一个5Ω转1MΩ的直通端子,测出来的波形就没有振荡了,如所示同时了解到:当输入阻抗为5Ω时,测量电压为5VRMS,即示波器的测量范围只能低于±5V,否则就会烧坏阻抗匹配电路。
对于任何自动化测试系统来说,
直流电源都是重要设备之一。在这类应用中,要求
电源具有高稳定,率,高精度,易于程控等特性。一般来说,自动化测试系统中的直流电源都具有恒压和恒流两种输出模式。在一定的电压和电流参数条件下,根据负载的情况,电源会工作在恒压或恒流模式下。在负载发生变化时,电源可以在这两种输出模式间自动切换。,电源设置的电压为10V,电流为10A的条件下,负载1Ω时,电源会保持在10V的恒压输出模式,电流数值为电压和负载的比值;负载1Ω时,电源会保持在10A的恒流输出模式,电压数值为电流和负载的乘积;若负载在1Ω左右波动,电源会在恒压和恒流的模式间自动切换。
热成像技术现已成为各种研发项目不可或缺的工具。市面有的红外热像仪琳琅满目,价格与功能参差不齐,因此想正确选购一台满足特定应用的热像仪并非易事。本文的“选购科研用红外热像仪的七大须知”,包含从选购到性能的研发用红外热像仪。简介红外热像仪或热成像仪就是将红外辐射转化为可视图像,从而描绘物体或场景的温度变化。用户可通过非接触测量的形式测得目标物的温度,用于数据采集、分析和生成报告。使用红外热像仪进行数据查看、记录、分析和生成报告的过程称之为热成像技术。
真正用C2去现场的时候,发现其的特点是直观,清晰,功能齐全,能够快速的查出问题的所在点,并且能检测修复的情况。专业的图像分析软件,使结果更加的数据化,更加有说服力。总体感觉C2很好,物超所值。通过靳工的产品体验过程,我们可以看出FLIRC2口袋式红外热像仪,能以红外热图像的形式清楚显示设备的能量损耗,发现潜藏的设备缺陷。其实,优点不仅仅如此,FLIRC2质地轻盈、结构轻薄,适合放入各种工作服的口袋中,电气工程师可以随身携带,随时随地的发现问题,可谓是电气工程师设备巡检的贴心工具。
滤波器在通信、事、测试测量等领域应用广泛,尤其在近几年的在微波及毫米波电路中有着广泛的应用。在低频段的应用中,集总参数滤波器有着良好的表现,但是随着频率升高到微波频段以上,集总参数元件(电容、电感)的Q值急剧下降,造成滤波器的插入损耗太大,这时就必须用分布参数元件来代替集总参数元件,但是分布参数元件滤波器的尺寸一般较大,因此有必要减小微波毫米波电路滤波器的尺寸。年 城市大学薛泉教授提出了一种紧凑的微带
谐振器(CMRC),此后螺旋紧凑微带谐振器(SCMRC)以及直线紧凑微带谐振器(BCMRC)又相继被提出。
滤波器在通信、事、测试测量等领域应用广泛,尤其在近几年的在微波及毫米波电路中有着广泛的应用。在低频段的应用中,集总参数滤波器有着良好的表现,但是随着频率升高到微波频段以上,集总参数元件(电容、电感)的Q值急剧下降,造成滤波器的插入损耗太大,这时就必须用分布参数元件来代替集总参数元件,但是分布参数元件滤波器的尺寸一般较大,因此有必要减小微波毫米波电路滤波器的尺寸。年 城市大学薛泉教授提出了一种紧凑的微带谐振器(CMRC),此后螺旋紧凑微带谐振器(SCMRC)以及直线紧凑微带谐振器(BCMRC)又相继被提出。