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大电流电源电镀整流电源
一、产品特点
1、采用超大真彩大液晶触摸屏人机界面,方便直接编程操作。直流开关试验装置见其他详细介绍
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。MEMS麦克风的高品质主要是受到消费电子市场需求的驱动而发展。在设计高品质声级计时也需要考虑它们的特性。注:声级计是基本的噪声测量仪器,它是一种电子仪器,但又不同于电压表等客观电子仪表。在把声信号转换成电信号时,可以模拟人耳对声波反应速度的时间特性;对高低频有不同灵敏度的频率特性以及不同响度时改变频率特性的强度特性。声级计是一种主观性的电子仪器。MEMS是一种微型机电系统,采用与制造微电子电路相同的材料(通常是硅)和蚀刻技术进行制造(见)。
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
7、具有输出稳压、限流、短路保护和功率器件过热保护功能; 优良的输出稳定性能:源电压效应<0.5%,负载效应<1%;
8、输出直流电压畸变系数低,干扰小; 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;为使用451信号/频谱分析仪测量基频为5MHz的各次谐波的情况,标记报表中给出了基频、二次谐波和三次谐波的频率和幅度。扫频分析功能手动测量谐波根据标记报表我们可以方便的测量出各次谐波与基频信号之间的幅度差,以dB来表示。由于频谱分析仪通常显示对数功率(单位dBm),因此在计算总谐波失真时,需要将相应的幅度量转换成电压。为了方便计算,根据如下推导公式可快速计算总谐波失真。利用方法手动计算得到的信号总谐波失真结果为3.679%。
9、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
其适用条件一是要形成回路,二是另一端电阻可忽略不计。2单钳法:单钳法的实质是将双钳法的两个钳子做成一体,但如果发生机械损伤,邻近的两个钳子难免相互干扰,从而影响测量精度。地桩与钳夹结合法:这种方法又叫选择电极法这种方法的测量原理同四线法,由于在利用欧姆定律计算结果时,其电流值由外置的电流钳测得,而不是象四线法那样由内部的电路测得,因而地增加了测量的适用范围。尤其是解决了输电杆塔多点接地并且地下有金属连接的问题。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 Mentor嵌入式多核框架能消除异构硬件和软件环境的管理复杂性,从而简化SoC系统设计异构多处理对于当今的嵌入式应用来说正变得越来越重要。片上系统(SoC)架构,赛灵思的ZynqUltraScale+MPSoC提供包含四个ARMCortex-A53内核以及两个ARMCortex-R5内核的强大异构多处理基础架构。除了核心的计算基础架构外,SoC还包含一系列丰富的硬化外设IP和FPGA架构,可实现灵活的设计模式,从而帮助系统开发人员创建高性能多处理系统。
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、定电流输出参考帧和所选帧之间的时间差(Delta)显示在显示器右侧的结果面板中。Fastframe分段存储方法的优点包括:高Fastframe波形捕获率增加捕获偶发事件的概率使用高采样率保证了波形细节使捕捉脉冲的死区时间,确保有效利用记录长度存储帧可以快速和直观地进行比较,以确定是否在叠加显示中出现异常5系列MSO分段存储显示,显示平均总结帧信息Fastframe分段存储支持标准的样本采集模式、峰值检测和高分辨率模式。电镀整流电源非屏蔽的放大器接触到数十或数百“兆赫"的RF辐射时,就可能会出现问题。此时放大器的输入级可能会出现非对称整流,从而产生直流失调,进一步放大后,会非常明显,再加上放大器的增益,甚至达到其输出或部分外部电路的上限。关于高频信号如何影响模拟器件的示例本例将详细介绍一种典型的电流检测应用。所示为汽车应用环境中用于监控电磁阀或其它感性负载的常见配置。.电流监控我们采用两个具有类似设计的电流检测放大器配置,研究了高频干扰的影响。
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