◆ 規(guī)格說明:
產(chǎn)品規(guī)格 |
8*8 |
產(chǎn)品數(shù)量 |
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賣家 |
價格說明 |
電議 |
◆ 產(chǎn)品說明:
35抗諧波智能電容廠家
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。電力
電子元器件、高
低壓電器、電力金具、電線電纜技術研發(fā);防雷裝置檢測;儀器儀表,研發(fā);消防設備及器材、通訊終端設備;通用儀器儀表、電力電子元器件、高低壓電器、電力金具、建筑材料、水暖器材、壓力管道及配件、工業(yè)自動化設備銷;自營和各類商品及技術的進出口。
的產(chǎn)品、的服務、的信譽,承蒙廣大客戶多年來對我公司的關注、支持和參與,才鑄就了湖南盈能電力科技有限公司在電力、石油、化工、鐵道、冶金、公用事業(yè)等諸多領域取得的輝煌業(yè)績,希望在今后一如既往地得到貴單位的鼎力支持,共同創(chuàng)更加輝煌的明天!
“參數(shù)測量”是
示波器分析波形的一大利器,工程師不用啟光標就可以輕松得到各項參數(shù)。但也有工程師會有點不放心:示波器如何保證測量精度呢?本文就帶你步步深入,了解示波器參數(shù)測量背后的算法。ZDS系列示波器了非常豐富的測量功能,測量項目 多可達51種。工程師在使用時遇到的問題多是因為對細節(jié)及原理了解不夠,下面就這些內(nèi)容,帶你一步一步深入挖掘,解你的疑惑。參數(shù)測量的使用方法打測量比較簡單,記住兩個要點:我要測量哪個通道?我要測什么?打測量小結:測量項目有51項之多,支持24項測量項目同屏幕顯示。
但實際情況卻相差很遠,并不是電容越大對高速電路越有利,反而小電容才能被應用于高頻。濾波電容用在
電源整流電路中,用來濾除交流成分,使輸出的直流更平滑。去耦電容用在放大電路中不需要交流的地方,用來消除自激,使
放大器穩(wěn)定工作。旁路電容用在有電阻連接時,接在電阻兩端使交流信號順利通過。關于去耦電容蓄能作用的理解去耦電容主要是去除高頻如RF信號的干擾,干擾的進入方式是通過電磁輻射。而實際上,芯片附近的電容還有蓄能的作用,這是第二位的。
測
量儀表的質(zhì)量通常用一個簡單的問題進行評估:測量精度如何?選擇 適用的測量儀表就需要認識一下影響測量不確定性的一些因素。這樣反過來還可更深入了解該類儀表的技術指標所列出的信息以及未列出的信息。儀表測量的性能根據(jù)動態(tài)性(量程、響應時間)、準確度(重復性、精密度和靈敏度)以及穩(wěn)定性(對老化及惡劣環(huán)境的容差)來進行評估的。其中,準確度(應該是允許誤差,經(jīng)常被叫精度)通常被視為 重要的質(zhì)量因素,也是 難以確定的因素。
日常我們經(jīng)常用的方法有光譜測溫技術、全息干涉測溫技術、基于C
CD的三基色測溫技術、以及如下所示的紅外輻射測溫技術:.非接觸式紅外熱成像儀接觸式測量法接觸式測溫儀溫度探頭一般有
熱電偶和
熱電阻兩種:熱電偶的工作原理是基于塞貝克(seeback效應),兩種不同成分的導體兩端連接成回路,如兩連接端溫度不同,則在回路內(nèi)產(chǎn)生熱電流的物理現(xiàn)象,利用此現(xiàn)象來測量溫度。熱電阻的測量原理是根據(jù)溫度變化時本身電阻也變化的特性來測量溫度。
由于壓鑄過程中,
模具溫度失控會造成主線縮痕,砂孔,裂縫,氣泡等缺陷,壓鑄行業(yè)的模具溫度需要通過紅外技術監(jiān)控。那么,紅外技術是如何應用在壓鑄行業(yè),保證模具溫度快速調(diào)整并安全作業(yè)的呢?對于模具的表面溫度進行實時監(jiān)控在無需中斷生產(chǎn)流程的情況下,即可有效的防止
鑄造過程中存在的各種問題,及時將其扼殺在萌芽狀態(tài)。由于不必要的使用溫度調(diào)節(jié),壓縮空氣,水基潤滑劑,
脫模劑等,造成過程中模具溫度過高或者過低對于零件的質(zhì)量,模具的使用壽命,生產(chǎn)周期以及
能源消耗和維護成本等產(chǎn)生 的負面影響。
槽形關的檢測距離因為受整體結構的限制一般只有幾厘米。槽型
光電傳感器注意事項光電傳感器不能于溫度、濕度、雜散光、沖擊等超過規(guī)場所,光電傳感器有一定的場所,這些場所對
傳感器性能有很大的影響。傳感器在水滴和油沫較多的場所避免或采用防護措施,否則它們會粘附在傳感器光源和光電接收器的透鏡上,不僅使光束散射,而且空氣中的塵埃也容易被吸住,成為錯誤動作的原因。水蒸汽或塵埃多的場所避免或采取密封措施,水蒸汽或塵埃容易凝結在傳感器的透鏡面造成光通量衰減和散射。
摩爾定律美國人高登摩爾提出摩爾定律,即微器的速度每18個月翻一翻。這意味著同等價位的微器速度會變得越來越快,同等速度的微器會變得越來越便宜。作為迄今為止半導體發(fā)展史上意義 深遠的摩爾定律,集成電路數(shù)十年的發(fā)展歷程,令人信服地證實了它的正確性。它并不是嚴格的物理定律,而是基于一種幾乎不可思議的技術進步現(xiàn)象所出的總結。在過去10年中,摩爾定律所描述的技術進步不斷沖擊著計算機工業(yè):晶體管越越小,芯片性能越來越高,計算能力呈指數(shù)增長,生產(chǎn)成本和使用費用不斷降低。