應(yīng)用:超級電容測試,電容規(guī)格:166F,42V測試條件:CVH:4VCVL:1VIset:±3A電流速率:6A/msIT6C系列雙向可編程直流電源將雙極性電源和回饋式負載集于一體,既能實現(xiàn)source功能,提供功率,也能實現(xiàn)sink功能,吸收功率。在source狀態(tài),IT6C給電容充電;當電容放電時,IT6C可切換到sink模式,吸收電容釋放的能量。雙向電流無縫切換CC優(yōu)先高速CC優(yōu)先低速上圖是實測雙向電流切換波形。
ct造影劑加溫箱參數(shù):
在現(xiàn)代軋鋼生產(chǎn)線中,為提高鋼板組織性能,一般在精軋后采用快速冷卻(ACC),熱軋鋼材軋后控制冷卻能改善鋼材組織,提高鋼材性能,縮短熱軋鋼材的冷卻時間,掃描式測溫儀就是安裝在ACC設(shè)備上方,能夠?qū)崿F(xiàn)即時溫度測量,識別差異的動態(tài)冷、熱點追蹤,用于監(jiān)測鋼板冷卻后溫度的均勻性及板型輪廓。同時將測量參數(shù)反饋給ACC的二級系統(tǒng),用于控制系統(tǒng)的自學習調(diào)整,得到更好的鋼板性能和板型控制。掃描式測溫儀的設(shè)備組成掃描式測溫儀主要包括三個大的部分:測溫、處理器LPU和WCA軟件。
在使用互感器之前,要對具體的產(chǎn)品進行誤差的測量,大家知道有哪幾種誤差測量的方式呢?它們有什么特點呢?下面就讓小編給大家介紹一下互感器的誤差測量的方式吧。直流法用1.5~3V干電池將其正極接于互感器的一次線圈L1,L2接負極,互感器的二次側(cè)K1接毫安表正極,負極接K2,接好線后,將K合上毫安表指針正偏,拉開后毫安表指針負偏,說明互感器接在電池正極上的端頭與接在毫安表正端的端頭為同極性。K1為同極性即互感器為減極性。同時由于放大倍數(shù)比加大,傳感器材質(zhì)一般不會完全對UVA和UVB波段的紫外線不敏感,太陽光中的A和B波段的紫外線相對于電暈中的C波段紫外線是不可忽視的。在高放大倍速的電路中,在太陽光下A和B波段造成的誤差會完全覆蓋C波段,故傳感器在使用過程中必須添加濾光片。德國Sglux的UV-Arc探測器自帶太陽光中A和B波段的濾光鏡,其金屬外殼具有很高的電磁兼容性。傳感器本體完全防水,主要是用于受電弓電弧監(jiān)測中,高壓電線電弧監(jiān)測,監(jiān)測距離需要根據(jù)電弧強度決定。
【【標題】案例圖片:
事實上,物聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備可以分為三種。無需移動性,大數(shù)據(jù)量(上行),需較寬頻段,比如小區(qū)監(jiān)控;2.移動性強,需執(zhí)行頻繁切換,小數(shù)據(jù)量,比如車隊追蹤管理;3.無需移動性,小數(shù)據(jù)量,對時延不敏感,比如智能抄表。NB-IoT優(yōu)勢特點NB-IoT就是針對第三種應(yīng)用場合而設(shè)計的,其主要優(yōu)勢十分明顯。強鏈接:在同一的情況下,NB-IoT可以比現(xiàn)有提供50-100倍的接入數(shù)。一個扇區(qū)能夠10萬個連接,低延時敏感度、超低的設(shè)備成本、低設(shè)備功耗和優(yōu)化的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。CAN拓撲結(jié)構(gòu)特點線性拓撲接線方式在IOS-11898-2中有高速CAN物理層規(guī)范,其中CAN網(wǎng)絡(luò)采用總線形式的線性拓撲結(jié)構(gòu),如所示,線性拓撲CAN網(wǎng)絡(luò)采用單一信道(總線)作為傳輸介質(zhì),所有的站點通過相應(yīng)的硬件接口接到一條公共的總線上。線性拓撲阻抗匹配比較簡單,只需要在主干的兩端并上合適的終端電阻即可(2km內(nèi)通常為120Ω)。線性拓撲線性拓撲結(jié)構(gòu)是CAN總線布線規(guī)范中為常見的,線性拓撲結(jié)構(gòu)中,常用的就是“手拉手”式的連接,如所示。
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數(shù)據(jù)和標準化的要求為前提,保持了計量的試驗性和一致性的特點。比如,標準孔板節(jié)流裝置、臨界流文丘利噴嘴等已有相當成熟的干式檢定。以孔板流量計為例,其流出系數(shù)公式是建立在極其豐富和充分的試驗數(shù)據(jù)基礎(chǔ)之上的,標準上給出的流出系數(shù)的誤差范圍:不大于0.6%。復(fù)合材料具有高比強度、高比模量、耐高溫、耐腐蝕、抗疲勞等優(yōu)點,已發(fā)展成為結(jié)構(gòu)的基本材料之一。機體結(jié)構(gòu)中的復(fù)合材料,從制造到使用的全壽命周期中都需要進行無損檢測,以監(jiān)控其狀態(tài)。無損檢測已成為復(fù)合材料應(yīng)用研究的關(guān)鍵之一,并出現(xiàn)了眾多檢測方法。在使用過程中,復(fù)合材料的無損檢測同樣是維修和機務(wù)維護工作的重要內(nèi)容之一。無損檢測需求分析機體結(jié)構(gòu)中需要檢測的復(fù)合材料主要分布在表面,結(jié)構(gòu)形式以壁板、蒙皮等板狀結(jié)構(gòu)為主。