品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
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应用领域 | 电气 |
HNZDL系列可编程直流稳压电源线性直流大电流恒流源生产厂家
一、产品特点
1、采用超大TFT真彩大液晶触摸屏人机界面,方便直接编程操作。
2、本机一次可执行不同电压、电流、延迟时间、运行时间的设定,并可连续循环999999次。
3、输出电压可以从零伏起调;输出电流可以从零预置;
4、具有10组记忆组,可以将以前使用过的参数存储,以便下次使用时轻松调用。
5、 具有RS232、RS485通讯接口。上面句话一说出来,很多人就认识到问题出在哪了。相信没有哪一个实验是使用同一个东西来验证自己的正确性。校准件的厂商通常提供专门的校验件,以便用户进行验证校准结果的正确性。若没有校验件,建议使用另外一套校准件或者自己保留一个已知特性的适配器/转接器/衰减器进行验证。不要用手拧校准件力矩扳手是校准件的标配,通常手册中也会介绍力矩扳手的使用方法。力矩扳手也是“定标”过的产品,能保证校准件与仪器/电缆接触面到达“恰到好处”的接触。
6、恒定电压、恒定电流之使用, 可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾
7、高频PWM硬件调整控制技术,反应速度快,输出稳定
8、IGBT全桥变换技术,运行可靠,过载能力强;
9、采用高频变换技术,整机效率≥85%;
10、具有输出稳压、限流、短路保护和功率器件过热保护功能;
11、优良的输出稳定性能:源电压效应<0.5%,负载效应<1%;
12、输出直流电压畸变系数低,干扰小;
13、在短路和过载故障时,可调节限流电位器来限制输出电流值,从额定值的50%至105%之间变化;内置DSP使用户能够将机器学习推向应用的前沿。Yole的Malquin补充表示,在一个组件中集成DSP、MCU和收发器,带来了更低的互连损耗,以及更快的处理速度。TI毫米波雷达中使用的DSP是一款6MHz用户可编程的C674xDSP,以及一颗2MHz用户可编程的ARMCortex-R4F处理器。AWR1642毫米波雷达芯片的高级架构框图毫米波雷达探寻更广泛的汽车应用盲点监测和自适应巡航等基础ADAS(*驾驶辅助系统)功能已经很常见了,利用24GHz侧方雷达和77GHz前方雷达就可以轻松实现。
14、适用于阻性、感性等负载;负载适应性强;
二、主要用途及适用范围
1、电解电容器老练,钽电容器赋能
2、电阻器、继电器,马达等电子元件老练,例行试验
3、实验室,电子设备、自动测试设备
4、电子检验设备、生产线设备、通讯设备
5、其它一切需要使用直流电源的场合
6、应用于飞机及机载设备、雷达、导航等电子设备的制造、检测、维修等。
半导体技术对于成功的电动汽车无线充电(WEVC)起着重要的作用。采用新技术涉及一个变化的过程,不同于那些似乎享受“变化”本身的早期采用者,这对于许多主流消费者来说可能很难。鉴于EV处于发展初期,里程焦虑常被认为是其采用速度低于预期的一个原因。即使充满电,除了用于本地通勤之外,一般EV的续航里程都远远小于汽油动力车辆。这意味着在家以外的充电似乎会成为一种必要。此外,充电站远没有加油站那样普遍,导致(用户)有可能并担心受困。交流输入 15KW以下(单相110V±10%、220V±10%、或者三相380V±15%)
15KW以上(三相380V±15%)
频率:50HZ、60HZ、400HZ任选
直流输出 电压(稳压值CC):0- 6000V连续可调
电流(恒流值CV):0- 100000A连续可调
源电压效应 ≤0.2%有效值
负载效应 稳压精度:≤0.5%有效值(阻性负载)
恒流精度:≤0.5%有效值(阻性负载)
输出纹波 稳压状态(CC):≤0.3%+10mV(rms)(有效值)
稳流状态(CV):≤0.5%+10mA(rms)(有效值)
输出显示 4位半数字表 精度 :±1% +1个字
显示格式 00.00V-19.99V;000.0V-199.9V;0000V-1999V;
电压电流设定 多圈电位器、按键式、液晶触摸屏(可选)
过压保护 内置O.V.P保护,保护值为额定值+5%,保护后关闭输出,重新开机解锁
过流保护 过载、短路、定电流输出互电容是的液位测量方法,其主要原因之一是它无需测量传感器的寄生电容。说到电容感应技术,我们想到的是不同设备的用户界面所使用的电容感应按钮。但这是电容感应技术的用途吗?非也。该项技术可用于任何系统输入可能引起电容变化的应用。电容传感器在许多应用中可以取代传统技术,如液体位置测量、湿度感应、金属物体检测等。它不会受环境条件变化的影响,同时更加可靠和稳定。液体位置测量也是咖啡机等家用电器的一项重要功能。线性直流大电流恒流源生产厂家PLL中用到的滤波器限制了支持的基波频率上限,因此在基波频率较高时,同步采样法一般无法支持;同样是滤波器原因,无法很好滤除低偶次谐波,所以低偶次谐波幅值较大时,PLL就无法同步基波采样,谐波分析结果也就*错误。频率重心法不需要额外滤波器,采样器件可工作在支持的采样频率,使有效谱线拉开的同时提高了支持的谐波频率范围,而为了消除泄漏的影响,需要使用更多的数据进行傅里叶变换。所以频率重心法引入了数倍于同步采样法的计算量。
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