產(chǎn)品詳情
大連瓦房店氧化鋯氧分析儀剛玉管
電壓調(diào)節(jié)器發(fā)電機(jī)的輸出電壓是隨發(fā)動機(jī)的轉(zhuǎn)速的升高而升高的,如果電壓過高,會燒毀汽車的電氣系統(tǒng)。電壓調(diào)節(jié)器的作用就是用來調(diào)節(jié)發(fā)電機(jī)的輸出電壓,使發(fā)電機(jī)的輸出電壓保持在13.8-14.4伏之間?,F(xiàn)在發(fā)動機(jī)電壓調(diào)節(jié)器多數(shù)集成在發(fā)電機(jī)內(nèi)部,只有少部分是外置式的。充電指示系統(tǒng)在汽車儀表中設(shè)置了電壓表或充電指示燈,用于指示發(fā)電機(jī)的工作狀態(tài)是否正常。駕駛員在行車過程中注意觀察這些儀表,如果儀表上的充電指示燈點(diǎn)亮或電壓表指針低于24V,表示不充電或充電量過低,需要檢修充電系統(tǒng)。雖然企業(yè)采取“殺敵一千自傷八百”的低價(jià)策略,大幅度蠶食了廉價(jià)儀器的全球市場,卻始終無法打破品牌廠商對高端儀器形成的壟斷之勢。比如,如何將5M示波器的存儲深度做到512M?如何將5M示波器的刷新率做到1M?大數(shù)據(jù)存儲存儲深度可以形象地比喻成一個(gè)容器,容器的容量大小決定了能夠裝入多少物體,也即能存儲多少數(shù)據(jù)量的波形,若存儲深度足夠,則能以高采樣率捕獲長時(shí)間波形,若存儲深度不足,則只能通過降低采樣率的方式來捕獲長時(shí)間波形。
氧化鋯氧分析儀插入點(diǎn)的煙道必須為負(fù)壓,因?yàn)檠趸喬筋^的參比氣為空氣,是自然流動的,煙道必須在負(fù)壓時(shí)才可以使空氣吸入探頭產(chǎn)生電勢。氧化鋯氧分析儀的作用主要有三個(gè):節(jié)約能源、減少環(huán)境污染和延長爐齡。采樣檢測式氧探頭幾種檢定方式的差異檢定結(jié)論上的不同采用組合測量方法對流量儀表進(jìn)行干式檢定,是根據(jù)各有關(guān)參數(shù)的測量結(jié)果及其不確定度,按照誤差處理方法合成出儀表的流量測量總不確定度的,是以一定的置信度間接確定流量儀表的不確定度范圍的,它不能給出具體誤差值。它通常是以大量豐富的試驗(yàn)數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)化的技術(shù)要求為前提,保持了計(jì)量的試驗(yàn)性和一致性的特點(diǎn)。比如,標(biāo)準(zhǔn)孔板節(jié)流裝置、臨界流文丘利噴嘴等已有相當(dāng)成熟的干式檢定技術(shù)。以孔板流量計(jì)為例,其流出系數(shù)公式是建立在極其豐富和充分的試驗(yàn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)之上的,標(biāo)準(zhǔn)上給出的流出系數(shù)的誤差范圍:不大于0.6%。但協(xié)議參數(shù)設(shè)置和解碼設(shè)置都正確,為什么會出現(xiàn)收發(fā)不一致的現(xiàn)象呢?解碼時(shí)協(xié)議參數(shù)設(shè)置中的波特率都設(shè)置為9600bps,實(shí)際為9600bps,10126bps的波形圖解碼結(jié)果對比(如所示)分析為例,分享波特率漂移后導(dǎo)致波形有偏差,從而出現(xiàn)通信異常的原因排查過程。同一解碼波特率下的不同波形解碼結(jié)果圖首先講講UART的解碼原理。當(dāng)示波器解碼UART信號時(shí),將空閑電平之后的下降沿作為開始位,然后從波形中等間隔采樣,以等間隔時(shí)間段內(nèi)的采樣點(diǎn)中的多數(shù)狀態(tài)作為該位的解碼數(shù)值。
氧化鋯氧分析儀技術(shù)參數(shù):
使用煙氣溫度:0-1400℃
使用煙氣壓力:-20KPa~+20KPa
探頭材質(zhì):304不銹鋼
導(dǎo)流管材質(zhì):2520/GH3039/碳化硅
法蘭規(guī)格:標(biāo)配:外徑155mm 螺絲孔孔距130mm其他規(guī)格可選配
導(dǎo)流管長度:500mm 800mm 1000mm 1200mm (其他規(guī)格可定制)
加熱爐電阻值:標(biāo)配:60Ω(可選配80Ω 120Ω 160Ω)
響應(yīng)時(shí)間:接入標(biāo)氣5S內(nèi)達(dá)到90%
防護(hù)等級:IP65
使用壽命:1-5年(根據(jù)實(shí)際工況定)
氧化鋯氧量分析儀將氧化鋯檢測器(探頭)和變送器采用一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。使用和安裝更加便捷,同時(shí)減少了分體式所必須使用的連接電纜。在檢測器的核心元件氧化鋯濃差電池上,采用了納米材料和先進(jìn)的生產(chǎn)工藝,在電極涂層上添加電極老化的添加劑。大大提高了氧化鋯測量探頭的精度和使用壽命。檢測器采用直插式探頭結(jié)構(gòu),不需取樣系統(tǒng),能及時(shí)反映鍋爐內(nèi)燃燒狀況,如與自控裝置配合使用,可有效地控制燃燒狀況。轉(zhuǎn)換器采用單片機(jī)智能化設(shè)計(jì),漢字液晶顯示,使數(shù)據(jù)顯示、功能控制更具有人性化;可與各類型DCS數(shù)據(jù)接入設(shè)備連接。使儀表的操作變的簡單,容易掌握。采樣檢測式氧探頭
交流用電設(shè)備,家用電器、辦公及電腦設(shè)備、AC/DC電源適配器等,都需要電源適配器。如果您設(shè)計(jì)和制造電源適配器、充電器或類似設(shè)備,那么檢查用電設(shè)備的峰值沖擊電流是一項(xiàng)基本測試。您需要確保您的適配器正常啟動,沒有熔壞絲,損壞開關(guān)觸點(diǎn),或影響其他連接到同一交流線路設(shè)備的運(yùn)行。您可能還需要測量在各種頻率下的輸入電壓、輸入電流和輸入功率以確保電源在您的規(guī)定范圍內(nèi)。想想一輛停在路上并且發(fā)動機(jī)關(guān)閉的汽車,如果要在不使用發(fā)動機(jī)的情況下移動汽車,我們將需要很大的力來推動汽車。在實(shí)際應(yīng)用中,導(dǎo)線的電阻會產(chǎn)生電壓壓降,導(dǎo)致達(dá)到負(fù)載端的電壓與實(shí)際需求電壓不符,影響測試度,這種情況在自動化測試體系中是常見的。為了彌補(bǔ)這一點(diǎn),就需要在可編程電源中用到遠(yuǎn)端測量功能來補(bǔ)償導(dǎo)線上的壓降。全天科技的可編程直流電源就有此項(xiàng)功能,具有更高的安全性,操作也很簡便。在理想的狀況下,電源和負(fù)載之間的導(dǎo)線連接是不存在電阻的。然而事實(shí)上,導(dǎo)線的電阻會跟著導(dǎo)線的長度和導(dǎo)線規(guī)格而增大。當(dāng)產(chǎn)生回路電流流過導(dǎo)線時(shí)就有可能產(chǎn)生電壓壓降,從而導(dǎo)致負(fù)載端的電壓比預(yù)期電壓要低。
氧化鋯氧分析儀適用于鍋爐、窯爐、石油、化工、發(fā)電廠等需用煤、油等燃料加熱燃燒的爐膛及煙道。本儀器,能準(zhǔn)確、快速的反映爐膛燃燒時(shí)的即時(shí)氧含量,可及時(shí)有效的控制煙道擋板、油門、風(fēng)門等,對提高燃燒熱效率、節(jié)約能源、減少污染有明顯的作用。直插式檢測是將氧化鋯直接插入高溫被測氣體,直接檢測氣體中的氧含量,這種檢測方式適宜被檢測氣體溫度在700℃~1150℃時(shí)(特殊結(jié)構(gòu)還可以用于1400℃的高溫),它利用被測氣體的高溫使氧化鋯達(dá)到工作溫度,不需另外用加熱器。直插式氧探頭的技術(shù)關(guān)鍵是陶瓷材料的高溫密封和電極問題。數(shù)字或矢量調(diào)制可以提供更高的頻譜效率、更高的數(shù)據(jù)安全性、更高質(zhì)量的通信。但其代價(jià)是系統(tǒng)的復(fù)雜性增加,進(jìn)而導(dǎo)致測試?yán)щy度提高。將矢量信號分析(VSA)添加到示波器,可以減少必需的測試儀器,并通過在單個(gè)儀器中整合分析來簡化測試過程。本文將介紹矢量信號和有效測量這種信號所需的分析工具。矢量狀態(tài)測量矢量或正交信號的產(chǎn)生通過在每一符號發(fā)送過程中發(fā)送多個(gè)位碼,從而實(shí)現(xiàn)高頻譜密度??紤]用每個(gè)發(fā)送符號對兩個(gè)數(shù)字位進(jìn)行編碼的正交相移鍵控(QPSK)。
氧化鋯已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn),特別是測高純氮中微量氧的品質(zhì)保證了氧傳感器的質(zhì)量,同時(shí)也大大降低了傳感器成本
我們家里的空調(diào)、冰箱等家電都貼有一張“能效標(biāo)識”,標(biāo)明了該家電的能耗等級。你知道這個(gè)能耗等級是怎么測試出來的嗎?特別是一些小功率設(shè)備的待機(jī)功耗,其測試方法不同會嚴(yán)重影響結(jié)果。首先讓我們來看一個(gè)實(shí)際測試案例。某工程師用致遠(yuǎn)電子的功率計(jì)PA31測試開關(guān)電源的待機(jī)功耗。次測試時(shí),發(fā)現(xiàn)待機(jī)功耗達(dá)到3mW,比理論值大出很多。測試參數(shù)如下圖所示:該工程師非常疑惑,于是與我司技術(shù)人員溝通測試方案,在詳細(xì)了解其測試過程以及儀器參數(shù)設(shè)置之后,我司技術(shù)人員給出了測試建議,修改了部分設(shè)置參數(shù)以及測試接線方式,得到了真實(shí)的待機(jī)功耗數(shù)據(jù),測試參數(shù)如下圖所示:對比上面兩張圖,可以發(fā)現(xiàn),修改參數(shù)和接線后,測試的待機(jī)功耗只有.4mW,與修改前的3mW相差將近8倍。上升和下降時(shí)間決定脈沖行為,因此也決定著雕刻速度?;旌蠚怏w中的氮會降低脈沖頻率至1kHz左右。這對于過去的很多應(yīng)用已經(jīng)足夠,但對于未來的需求來說是不夠的。典型的激光功率和時(shí)間關(guān)系圖顯示出±5~1%的偏差值。這不適合控制3D雕刻材料。被測試的各種激光器的激光指向穩(wěn)定性出奇的好,這對于聲光調(diào)制器的使用(對入射角非常敏感)將起著直接的影響。在接近聲光調(diào)制器的功率極限時(shí),鍺晶體對不良的激光場模式非常敏感。