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高频脉冲直流电源生产厂家
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。世界半导体工业界预测,这种进步至少仍将持续10到15年。面对现有的晶体管模式及技术已经临近极限,借助芯片设计人员巨大的创造才能,使一个个看似不可逾越的难关化险为夷,硅晶体管继续着小型化的步伐。近期美国科学家的科技成果显示,将10纳米长的图案压印在硅片上的时间为四百万分之一秒,把硅片上晶体管的密度提高了100倍,同时也大大提高了线生产的速度。这一成果将使电子产品继续微小化,使摩尔定律继续适用。
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;但协议参数设置和解码设置都正确,为什么会出现收发不一致的现象呢?解码时协议参数设置中的波特率都设置为9600bps,实际为9600bps,10126bps的波形图解码结果对比(如所示)分析为例,分享波特率漂移后导致波形有偏差,从而出现通信异常的原因排查过程。同一解码波特率下的不同波形解码结果图讲讲UART的解码原理。当示波器解码UART信号时,将空闲电平之后的下降沿作为开始位,然后从波形中等间隔采样,以等间隔时间段内的采样点中的多数状态作为该位的解码数值。
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。
在很多应用场合需要4通道以上的示波器,但是市面上部分示波器多只有四通道,而且没有外部输入的同步时钟接口。有什么快捷的方法获得更多通道功能的示波器?简便的方法是:将两台示波器的辅助输入信号作为触发源,同时连接到相同的输入信号,每台示波器的另外四个通道都分别连接到不同的待测信号,这样两台示波器就近似于等效的“8通道"示波器。连接示意图如所示。两台示波器连接为近似8通道示波器有些示波器没有辅助输入通道,或者使用辅助输入通道不方便(辅助输入通道在示波器屏幕上没有显示),那么可以使用示波器的某个通道作为触发源,譬如两台示波器都用通道4作为触发源,那么两台示波器就可以同步成近似7通道示波器,连接示意如所示。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CAN拓扑结构特点线性拓扑接线方式在IOS-11898-2中有高速CAN物理层规范,其中CAN网络采用总线形式的线性拓扑结构,如所示,线性拓扑CAN网络采用单一信道(总线)作为传输介质,所有的站点通过相应的硬件接口接到一条公共的总线上。线性拓扑阻抗匹配比较简单,只需要在主干的两端并上合适的终端电阻即可(2km内通常为120Ω)。线性拓扑线性拓扑结构是CAN总线布线规范中为常见的,线性拓扑结构中,常用的就是“手拉手"式的连接,如所示。高频脉冲直流电源生产厂家绝缘变差而引入的误差如热电偶绝缘了,保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温下更为严重,这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰,由此引起的误差有时可达上百度。热惰性引入的误差由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出。所以应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。测温环境许可时,甚至可将保护管取去。由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。
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