
2025歡迎訪問##白城JY-CK-1000智能操控裝置廠家
湖南盈能電力科技有限公司,專業(yè)儀器儀表及自動化控制設備等。主要產品有:數字電測儀表,可編程智能儀表,顯示型智能電量變送器,多功能電力儀表,網絡電力儀表,微機電動機保護裝置,凝露控制器、溫濕度控制器、智能凝露溫濕度控制器、關狀態(tài)指示儀、關柜智能操控裝置、電流互感器過電壓保護器、斷路器分合閘線圈保護裝置、DJR鋁合金加熱器、EKT柜內空氣調節(jié)器、GSN/DXN-T/Q高壓帶電顯示、干式(油式)變壓器溫度控制儀、智能除濕裝置等。
本公司全系列產品技術性能指標全部符合或優(yōu)于 標準。公司本著“以人為本、誠信立業(yè)”的經營原則,為客戶持續(xù)滿意的產品及服務。
IT64系列雙極性電源針對行業(yè)測試的需求,IT64系列電源因其獨特的電流雙極性設計,以及-1Ω可變的輸出阻抗,不僅適用于對各類便攜式電池進行充、放電測試,還可以模擬電池的充放電特性,協(xié)助進行其他各項測試。一臺儀器實現多種用途,極大地精簡了測試設備,并優(yōu)化了測試流程。以下重點介紹下我司IT64的Simulator功能在實際使用環(huán)境中的應用。IT64雙極性電源系列Simulator功能界面圖Soc表示電池容量百分比,Voc表示電池路電壓,Q表示電池容量,Vt表示電池端電壓,Res表示電池內阻,I表示電池充/放電電流。
固緯電子新推出的數字存儲示波器,采用自行研發(fā)的波形圖像技術,大幅度提升了波形捕獲率和波形顯示能力,稱之為VPO(VisualPersistenceOscilloscope)技術。代的模式示波器(CRT顯示,如a)采用的是模擬電路電子向內表面涂熒光物質的屏幕發(fā)射電子束,電子束經過X軸和Y軸兩個偏轉電場后在屏幕上顯示波形。由于熒光物質的不同,波形圖像能夠在顯示器上保持一段時間,能清楚地觀察信號的變化細節(jié)。
各類管件中遇到 多的是彎管和各種彎管組合(如同平面雙彎管和立體雙彎管)。各類流量儀表對上游流動擾動的敏感程度不一,因此要提出各自的要求。下游擾動源主要是彎管、閥門等對流體流動形成的擾動會上溯傳播,可以影響到幾倍管徑長度的距離處。在大部分情況下5倍管徑的下游直管段已經足夠了;有些特例可能要稍長些,但可認為10倍管徑的下游直管段,就能可靠地應付任何下游管件所產生的擾動。如直管段長度不能滿足要求而又要保證測量精度,則可采取以下兩個變通法之一。
我們可以極大地確保有效的數據傳輸。同時,我們消除數據噪音(對我們目的沒有幫助的數據),單單傳輸這個時間需要的數據集?!盉acsoft正在CTR-7上實施一個專利的軟件控制器。這個顯示器(如下圖)正在測量數據,并且如果測到偏差量超過了平均量的1%(打個比方),它就會發(fā)送一個通知到云端。然后一個告信息就會從云端發(fā)送到與此系統(tǒng)連接的智能手機或者是操作員的控制室(根據具體設置而定)。云端訪問同樣允許這些負責人實時監(jiān)控他們的能源系統(tǒng)。
平時我們都關注示波器的三大核心指標:帶寬、采樣率、存儲深度,但是除了三大技術指標,還有底噪、非線性度、偏置誤差等,上述指標決定了能否實現更的測量,那究竟這些指標的高低由誰來決定呢?當選用示波器進行測量時,除了關注核心指標,示波器測試系統(tǒng)的質量也是極為重要的,底噪、非線性度、偏置誤差等決定了是否可以進行更好的測量,而這些指標主要由示波器的ADC性能決定,這就要引入一個概念:等效位數(ENOB,effectivenumberofbits)。ENOB是什么ENOB(等效位數)是一個極為綜合的指標,在一定程度上涵蓋了數字示波器的多種誤差,偏置誤差、增益誤差、非線性度、噪聲等等。在介紹ENOB之前,先介紹下SINAD,即為信號-噪聲及失真比,SINAD=S/(N+D),其中S是信號功率、N是噪聲功率、D是失真功率,也就是說,SINAD與信號功率呈正比,與噪聲及失真功率呈反比,所以提高SINAD的方法有:降低噪聲、提高信號的純度(減小信號的畸變)。
如下圖所示,使用隔離收發(fā)器后,可以有效防止形成地環(huán)路,總線參考地可跟隨共模電壓的波動而波動,共模電壓全部由隔離帶承受,共模電壓對總線信號變得不再可見,從而保證總線穩(wěn)定可靠地通信。CAN總線上建議使用磁隔離技術。磁隔離技術可靠性較高,磁耦消除了與光耦合器相關的不確定的電流傳送比率、非線性傳送特性以及隨時間漂移和隨溫度漂移問題;磁耦均帶有25KV/us的瞬態(tài)共模能力,且能夠在電壓差峰值560V的環(huán)境下正常工作。
如果輸出的速度不及輸入(或者至少在輸入前其沒有),那么兩個輸入間會出現較大的差分電壓。這種狀況可能使輸入晶體管飽和、增加輸入偏置電流、正偏內部保護二極管,或者造成其它意想不到的影響。這種通道切換的實際反應取決于輸入拓撲結構、工藝技術和內部保護電路,并且還取決于瞬變速度和相鄰通道間的電壓差異。除了放大器對過載狀況有所反應外,增加的輸入偏置電流(即使它僅在多路復用器和運算放大器間的寄生電容中流動)還會對多路復用器輸入端的電容充電或放電。