电压升压器

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电压升压器相关的厂商

  • 公司主营产品:几大系列:功能材料电学综合测试系统、绝缘诊断测试系统、高低温介电温谱测试仪、极化装置与电源、高压放大器、PVDV薄膜极化、高低温冷热台、铁电压电热释电测试仪、绝缘材料电学性能综合测试平台、电击穿强度试验仪、耐电弧试验仪、高压漏电起痕测试仪、冲击电压试验仪、储能材料电学测控系统、压电传感器测控系统。 我们深信未来是一个更加智慧的世界,华测公司与合作伙伴一起,努力研发更加高效的检测系统以工业自动化设备,推动中国新材料时代发展的进程,推动世界的进步,并坚信世界因我们而不同。
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  • 公司主营产品:几大系列:功能材料电学综合测试系统、绝缘诊断测试系统、高低温介电温谱测试仪、极化装置与电源、高压放大器、PVDV薄膜极化、高低温冷热台、铁电压电热释电测试仪、绝缘材料电学性能综合测试平台、电击穿强度试验仪、耐电弧试验仪、高压漏电起痕测试仪、冲击电压试验仪、储能材料电学测控系统、压电传感器测控系统。
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  • 广州市铂云机电设备有限公司www.boyunjd.com(原白云电器设备厂),是一家在电源领域集产品研发、生产销售、技术服务为一体的专业性生产企业,崛起于环境优美,交通便利的珠江三角洲腹地一广州。公司经历数十载的风雨历程,在改革开放的浪潮中,在市场经济的激烈竞争中,扎实奋进,努力拼搏,取得了可喜的成绩,并逐渐成为中国电源领域里一颗璀璨的明星。 本公司具有雄厚的技术力量,先进的生产设备、精湛的工艺技术、精密的检测设备、高效的管理理念,并拥有一支经验丰富,技术精湛的中、高级科技队伍。公司研发生产干式变压器、隔离变压器、电力变压器、升压变压器、自耦变压器、逆变变压器、电源变压器、三相变压器、低频变压器、环形变压器、控制变压器、电子变压器、直流变压器、单相变压器、整流变压器、高压变压器、脉冲变压器、低压变压器、380v/220v变压器、电抗器、三相稳压器、家用稳压器、电源稳压器、交流稳压器、电力稳压器、空调稳压器、三相调压器、平波电抗器、启动电抗器等产品,技术严格采用国家标准,并在同行中率先获得ISO9001质量体系认证证书及国内、外其他相关认证。产品依靠多年的专业化管理,畅销全国,同时出口全球各地,深受广大用户的好评.
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电压升压器相关的仪器

  • 1. 简介 水听器是把水下声压信号转换为电信号的换能器。当压电材料的声压(声扰动)发生变化时,压电材料内部的电荷分布就会成比例地发生变化并且以电压信号的形式体现出来,因此可以通过压电元件表面上的电极提取这些电荷,经过电压放大器或者电荷放大器放大后,由示波器测量到反映声波波形的图像和数据,这样就以直接的方式完成了对超声声压的测试。针式水听器的针尖上有一层9-28µ m厚的PVDF薄膜(聚偏佛乙烯薄膜),这层薄膜就相当于一个高灵敏度的压电转换器,能将接收到的声压信号转换成相应的电压信号。目前换能器的直径可做到0.04-4mm,在 5KHz-35MHz 的频带范围内可测量。水听器的最大优点就是体积小,不会对声场造成过大干扰,同时灵敏度较高。由于水听器针尖的薄膜非常脆弱,因此使用水听器探头时一定不能用手或其他物体触碰针尖,使用蒸馏水轻轻清洗即可。 2. 水听系统结构图 前置放大器Submersible Preamplifier 的作用是放大水听器接收到的信号,直流耦合器DC Coupler的作用是提供直流电压驱动前置放大器以及作为前置放大器和测量系统之间的声信号耦合器。由于水听器的输出信号非常微弱,因此在将其输入采集和显示系统之前,通常还需要经过辅助放大器Hydrophone Booster Amplifier,进一步放大水听器接收到的信号。
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  • 4231型声级校准器是一种对声级计和其它声学测量设备进行校准的手持便携式校准声源。4231型声级校准器坚固耐用,性能稳定,并符合国际标准IEC942(1988)1级和ANSIS1.40-1984的技术要求和指标。 用途适合对声级计和其它声学测量设备进行校准 特点1、符合国际标准IEC942(1988)1级和ANSI S1.40-1984(R1997)的技术要求和指标2、外形设计坚固小巧,产生声压信号的声压级和频率稳定可靠3、声压级校准精度±0.2dB4、94dB和114dB的高声压级可以用在嘈杂的环境中的校准5、几乎不受大气压力影响6、声压不受传声器等效体积影响7、1kHz的校准频率,使得修正校准声压级无需考虑计权网络的影响8、适合对B&K 1英寸和1/2英寸的传声器进行校准(利用相应的适配器可以对1/4英寸、1/8英寸的传声器进行校准)9、当取走传声器时,校准器会自动关机 产品参数1、满足标准:IEC942(1988),1级声级校准器,ANSI S1.40-1984 (R1997),声级校准器的技术指标2、传声器型号和技术指标:(满足IEC 942 1 级技术要求)B&K 1 英寸传声器,和 1/2英寸、1/4英寸、1/8英寸的传声器(需配备相应的适配器)3、标称声压级:94.0dB±0.2dB 或 114.0 dB±0.2dB (以20μPa为参考声压)4、等效自由场声压级:(0度入射角,以标称声压级为参考)对于1/2英寸B&K传声器修正-0.15dB。对于其它型号传声器的修正,请参考4231使用说明书。5、等效随机入射场声压级:(以标称声压级为参考)+0.0dB 对于B&K 1 英寸、 1/2英寸、1/4英寸、1/8英寸的传声器6、参考环境条件:温度:20℃(68oF)大气压力:1013 hPa相对湿度:65%负载:4134型传声器(有效负载腔体:0.25cm3)7、环境条件:温度:-10℃ ~ +50℃(14 oF~122 oF)大气压力:650hPa ~1080 hPa相对湿度:10% ~ 90%(无冷凝)8、有效负载腔体:0 ~ 1.5 cm39、环境条件影响:(典型)温度影响:±0.0015dB/℃大气压力影响:+8?10-5 dB/hPa湿度影响:0.001dB/%RH10、声压级稳定度:稳定时间:5s短期稳定性:优于0.02dB(IEC 942 技术要求)1年稳定性:优于 0.05dB(σ = 96%)11、标称有效耦合腔:200cm3 在参考位置12、频率:1kHz±0.1%13、总谐波失真(THD): 1%14、保存温度范围:-25℃ ~ +70℃(-13 oF~+158 oF)15、保护级别:(带着保护皮套)IP50(IEC529)16、电池:型号:2×1.5V 电池 型号IEC LR6("A" 大小)电池寿命:用碱性电池在20℃(68 oF)下一般可连续使用100个小时。17、检查:当电池只剩下10小时的使用寿命时,校准器只有在连续按着开关键的情况下才能正常工作,只要校准器能够工作,校准器发出的声压信号的声压级就会在允差范围之内。18、体积:高×宽×长:30毫米×72毫米×72毫米(1.2英寸×2.8英寸×2.8英寸)重量:150 克(0.33磅)(包括电池) 产品报价本商铺不提供网上报价,如需产品报价,请直接联系Bruel & Kjaer中国
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  • 4228型活塞发声器是一种电池供电的小巧高精度的声源。每个活塞发声器配以合适的适配器都可以独立完成对1英寸、1/2英寸、1/4英寸、1/8英寸的传声器的校准。 4228型活塞发声器可以对各种声学测量设备(包括声级计在)进行快速精确的校准。配合内置的气压计使用,它满足IEC 942(1988)1L级,如果同时配合外部的气压计使用,它满足IEC 942(1988)0级,当然它也满足ANSI S1.40-1984。它可以在一个比较宽的温度、湿度和大气压力的范围内使用,仍然保持着高精度。它最突出的用途是可以提供一个标准的声压级信号。 用途1、可以用来做实验室标准2、可以对声级计和其它声学测量设备进行校准3、可以在原野和实验室使用 特点1、产生250Hz、124dB的标准声压信号2、符合国际标准IEC942 (1988)1L级或0级(和外部的气压计配合使用)和ANSI S 1.40-1984的技术要求和指标3、宽广的频率范围:音频信号从31.5Hz到16 kHz以倍频程改变,及12.5 kHz的音频信号4、94dB、 104dB和114dB的校准声压级5、产生声信号的频率和声压级非常稳定6、单独校准的精度在±0.12dB之内(包括专用传声器的影响)7、可以对1英寸、1/2英寸、1/4英寸和1/8英寸的传声器进行校准8、电池供电 技术指标1、满足标准:IEC942(1988), 1L级或0级(和外部气压计配合使用),ANSI S1 .40-19842、标称声压级:124.0dB± 0.2dB(以20μPa为参考声压)3、环境大气压力:1013hPa4、环境温度:20℃ (68℉)5、环境相对湿度:65%RH6、有效负载腔体:1.333cm37、频率:标称值:250Hz8、适用传声器型号:Bruel & Kjaer(或通用型号)1英寸、1/2英寸、1/4英寸、1/8英寸的传声器(详细情况参考校准表)9、单独校准精度:在参考状态:±0.09dB在周围环境参考状态:±0.12dB(相对适用传声器型号)10、在以下环境范围内,利用气压计:±0.15dB-IEC942(1988)0级±0.30dB-IEC942(1988)1级11、总谐波失真(THD): 3 %12、体积和重量:长:224毫米(8.7英寸)直径:36毫米(1.4英寸)重量:(1)活塞发声器加电池-0.7千克(1.5磅)(2)活塞发声器的保护盒加上适配器和修正气压计:1.6千克(3.5磅) 产品报价本商铺不提供网上报价,如需产品报价,请直接联系Bruel & Kjaer中国
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电压升压器相关的资讯

  • 绝缘油击穿电压测定仪:采用干式变压器组合
    A1160绝缘油介电强度测定仪符合GB/T507 、DL/T429.9标准,用于检验绝缘油被水和其他悬浮物质物理污染的程度。测定方法是将试油放在专业的设备内,经受一个按一定速度均匀升压的交变电场的作用直至油被击穿。可广泛应用于电力、石油、化工等行业。仪器特点1、采用双CPU微型计算机控制。2、升压、回零、搅拌、显示、计算、打印等一系列操作自动完成。3、具有过压、过流、自动回零保护装置,可靠。4、采用自动正弦波产生装置和无级调压方式加压,使测试电压稳定可靠。5、2KV/S和3KV/S两种加压速度供选择,适应性强。6、数据自动存储,并可随时调出和打印。7、采用干式变压器组合,具有体积小巧、重量轻、使用方便。技术参数升压速度:2.0~3.02KV/S可调准确度:2%测量范围:0~80KV分辨率:0.01KV试验次数:6次(1-9次可调)实验杯数:1杯显示方式:液晶显示搅拌时间:磁力搅拌静止时间:15分 (0~59分可调)间隔时间:3~5分 (0~9分可调)工作电源:AC220V±10%,50Hz环境温度:5℃~40℃ 环境湿度:≤85%外形尺寸:460mm×380mm×360mm重 量:30kg
  • 我国研制出高声压的HIFU声场测量仪器
    近日,在重庆市自然科学基金重点项目支持下,重庆融海超声医学工程研究中心有限公司和重庆大学合作,研制出一种全石英光纤法珀干涉型超声水听器。   该项目研究了高强度聚焦超声场中的侧向敏感和端部敏感的全石英光纤超声水听器的传感原理,并成功研制出原型样机及测量HIFU声场的仪器系统,实现了HIFU场高分辨率和高声压的测量。   该项目取得的重大突破,将有利的推动我国HIFU医疗器械产业发展,并为我国高强度聚焦超声(HIFU)技术无创治疗实体肿瘤新方法发展起到了推动作用,也进一步打破了我国在高声压的HIFU声场测量仪器领域严重依赖进口的局面。   要想精确预测治疗剂量和HIFU生物学效应、以及确保治疗的有效性和安全性,高强度聚焦超声技术需要有高声压的HIFU声场测量仪器的支撑。这也是HIFU医疗器械产业发展的关键所在,随着该项目取得的突破,我国在该领域实现了重要的发展,并将推动相关医疗技术的发展。
  • 这个电镜太酷了!5 kV低电压设计,聚合物/高分子材料无需染色,可快速完成筛样,换样仅3分钟!
    5 kV低电压设计,聚合物/高分子材料无需染色操作简单换样快捷,换样仅需3 min成本低廉 无需冷却水无需专业实验室维护成本低新一代超小型台式透射电子显微镜LVEM 5 聚合物/高分子是一类重要的材料,且随着应用领域越来越广泛,全也在投入更多的精力对其进行研究。透射电子显微镜集形貌观察以及电子衍射技术于一体,能直观展示样品的细微结构与形态,并准确关联晶态结构和晶体取向,是聚合物/高分子材料微观结构表征不可或缺的仪器设备。但是,由于聚合物/高分子材料因高压电子束轰击下不稳定和非常低的结构反差给电镜研究带来很大困难。为此,美国Delong Instrument公司推出新一代LVEM5超小型多功能低电压台式透射电镜,以实现这一功能。LVEM5采用5 kV低电压设计,能有效降低聚合物/高分子材料样品因高能电子束辐射产生的损伤,防止高压电子束轰击造成的样品抖动及破碎、晶体结构破坏等。 同时,由于聚合物/高分子材料大多由C、H、O等轻元素组成,传统的制样过程一般会采用类似于生物样品的重金属染色方法。利用电子散射能力较强的金属制剂对样品进行染色来提高的图像的衬度。然而,使用这种方法需要人为的加入样品以外的成分,这样做往往会破坏样品原始的特性。现在,使用LVEM5台式透射电镜,即使在不使用染色剂的情况下,利用低电压新型成像技术,也可以有效地提升图像衬度,展现样品的本征形貌。 除此之外,LVEM5超小型多功能台式透射电镜还能满足科研工作者繁重的样品筛选工作,其更多的优点如下:操作简单,换样快捷,成本低廉 LVEM5直观的用户界面、简便的控制台设计,用户仅需少的培训,即可轻松操作,让用户在使用时感觉更加舒适。不同于传统透射电镜每次更换样品后需要长时间抽真空,LVEM5更换样品仅需3分钟,可节省大量时间。LVEM5次购置费用远低于传统透射电镜。LVEM5特的设计优势,在使用中无需冷却水等外设,无需安装在特殊实验室,维持成本低。台式设计:体积小巧,灵活性高 传统透射电子显微镜体积庞大,对放置环境有严格的要求,并且需要水冷机等外置设备。通常会占据整间实验室。LVEM5从根本上区别于传统电镜,尺寸较传统电镜缩小了90%,对放置环境无严格要求,无需任何外置冷却设备,可以安装在用户所需的任意实验室或办公室桌面。TEM-ED-SEM-STEM四种成像模式 LVEM5是新一代电子显微镜,不仅具有传统透射电镜功能,同时集成了扫描电镜功能,在一台电镜上即可实现TEM-ED-SEM-STEM四种成像模式。通过控制软件,LVEM5可以在四种模式间快速切换。研究人员可以获取同一样品、同一区域的不同模式图像,更加方便多方位深入的研究样品。电子光学-光学两图像放大 LVEM5电子光学系统采用倒置设计,场发射电子枪位于显微镜底端。电子枪发射出的高亮度电子束,经过加速、聚焦以及样品作用后,照射在高分辨率 YAG荧光屏上。荧光屏上的图像,包含了纳米的样品信息。YAG荧光屏将电子光学信号,转化成光学信号。采用光学显微镜对图像进一步进行放大。TEM模式下,放大倍数~20万倍(TEM Boost升版 ~50万倍)。而整个电镜体积,仅与光学显微镜相仿。5 kV低加速电压,有效提高轻元素样品成像质量,样品无需染色 LVEM5采用5 kV低电压设计。相比高电压,低压电子束同样品的作用更强,对密度和原子序数有很高的灵敏度,对于0.005 g/cm3的密度差别仍能得到很好的图像对比度。例如,对20 nm碳膜样品,5 kV电压下比100 kV电压下对比度提高10倍以上。而LVEM5的空间分辨率在低电压下仍能达到2 nm。 聚合物/高分子及生物样品的主要元素为C、H、O等轻元素,使用传统透射电镜观测时,需要使用重金属元素对样品进行染色,以增强对比度。 LVEM5观测样品时无需染色,避免了染色造成的样品污染和扭曲,展现样品的本征形貌。超小型多功能台式透射电镜LVEM5与传统透射电镜的对比:传统透射电镜LVEM放大倍数高,分辨率0.2 nm左右分辨率:1.5nm(LVEM5)1nm (LVEM25)进样速度慢,约15-30分钟进样速度快,约3分钟操作复杂:操作人员需经过长期的严格培训为保证设备正常运行,好是专门做电镜的研究生操作,人工成本高操作简单:半天培训即可立操作无需专人操作放置于一层或地下室,需要特殊处理的实验室,需防震处理,环境要求高可放置于任何位置,厂房、办公室、实验室需要动力电(不能断电)、需要水冷机、液氮等维护成本高无需特殊电源,无需水冷、液氮维护成本低超小型多功能台式透射电镜LVEM5新应用案例聚合物/高分子材料TEM模式SEM模式和STEM模式其他材料TEM模式SEM模式STEM模式和ED模式 用户评价LVEM5 User Profile: Dr. Betty Galarreta “While we were looking for an electron microscope, we knew we wanted to get one that did not require complicated and expensive maintenance. We also wanted equipment that was able to resolve details within the 1-2 nm range and that we could use to analyze not only metallic nanoparticles but also some biopolymers. The LVEM5 not only met our requirements but also made it possible to have sort of a 3 in 1 electron microscope, being able to characterize the same area in TEM, SEM and STEM mode.” "当我们在调研射电子显微镜时,我们想要一台不需要复杂和昂贵维护的设备。同时,我们还希望这台透射电子显微镜能够观察到1-2纳米尺度内的细节,而且这台电镜不仅可以用来分析金属纳米颗粒,还可以分析一些生物聚合物材料。LVEM5不仅满足了我们的要求,而且这台透射电子显微镜同时拥有三种功能,能够在TEM、SEM和STEM模式下对同一区域进行表征。" LVEM5 User Profile: Dr. Francesca Baldelli Bombelli “We are very satisfied with the instrument as it allows us to screen a high number of samples in a short time with a limited cost. It’s easy to use, without the need of a specific technician to run it, and with a low cost of maintenance. It allows the screening of a high number of samples in a quite short time. It is also quite good in the imaging of organic nanomaterials thanks to its low voltage which does not degrade them.” "我们非常满意这台透射电子显微镜,因为它允许我们在短时间内以有限的成本筛选大量的样品。这台设备很容易使用,不需要专门的技术人员来运行它,而且维护成本低。它可以在相当短的时间内筛选大量的样品。同时,归功于低电压操作模式,LVEM5非常擅长于有机纳米材料的成像,不会使它们发生降解。" LVEM5 User Profile: Dr. Fabrice Piazza “The most exciting moment was to find diffraction patterns of single bilayer graphene domain with AB stacking with LVEM5. The single bilayer graphene domain with AB stacking discriminates from AA counterpart by the three-fold symmetry of the spot intensity distribution on the inner ring of the diffraction patterns. This cannot be observed at 60–100 keV. Those observations confirmed the calculations of one of our collaborator at CEMES, Dr. Pascal Puech. Definitively, one of the greatest moments in my 22-year-long career. We have found that the advantages of using a LVEM go beyond cost issues. Indeed, by using LVEM to analyze 2D materials, in many cases, one can quickly obtain the number of layers and stacking sequence. Also, as we demonstrated the methodology is useful for materials other than graphene, such as transition metal dichalcogenides (TMD) which are nowadays very popular worldwide. Analyzing these materials in these ways is not possible using a conventional TEM operating at 60–100 keV.” "激动人心的时刻是用LVEM5衍射模式证明了单双层石墨烯域是以AB方式堆积的。具有AB堆积的单双层石墨烯域在衍射图像上与AA堆积的单双层石墨烯域的区别为,内环上的光斑强度分布的三倍对称性不同。这在60-100 KeV电压下是无法观察到的。这些观察结果证实了我们一位合作者的计算结果,来自CEMES的Pascal Puech博士。这肯定是我22年职业生涯中伟大的时刻之一。 我们已经发现,使用LVEM5已经远超出了其成本优势。事实上,通过使用LVEM5来分析二维材料,在许多情况下,人们可以快速获得层数和堆叠顺序。另外,正如我们所展示的,该方法对石墨烯以外的材料也是有用的,例如当今非常流行的过渡金属二氯化物(TMD)材料。对于使用60-100 keV电压操作的传统透射电子显微镜,这些材料是不能用这种方法分析的。"用户单位

电压升压器相关的方案

  • 电压击穿试验仪选什么传感器精度最高
    电压击穿试验仪选什么传感器精度最高1、高压设备电压采集对采集系统的要求比较高,我公司电压击穿试验仪控制部分采用 德国西门子PLC控制,具有很强的抗干扰能力,采用光电隔离数据线和电脑通讯,使得在击穿的瞬间保证设备和电脑的安全运行2、德国西门子PLC采集速率为1MS,击穿响应判定时间为1MS,响应时间快。3、电压采集采用日本松野的电压传感器,数据准确,安全可靠4、电流采集采用日本松野的电流传感器,数据准确,安全可靠5、本设备的判停方式有两种:电压判停、电流判停6、升压速率不分档,可以由用户自由设定。
  • 介电强度和耐电压击穿解决方案
    本方法是用连续均匀升压或者逐级升压的方法,对试样施加交流或直流电压,直至击穿,测出击穿电压值,自动计算试样的介电强度,用迅速升压的方法,将电压升到规定值,保持一定的时间试样不击穿,记录电压值和时间,即为此试样的耐电压值,以千伏和分表示。
  • 绝缘油耐压测定仪在变压器油击穿电压试验中的应用
    击穿是指在电场作用下,绝缘材料形成贯穿性桥路,进而发生破坏性放电,在一定程度上使电极间的电压降至零或接近零的现象。通常情况下,击穿对固体介质来说是永远失去介电强度,对液体、气体来说,失去介电强度只是暂时性的。在规定的试验条件下绝缘体或试样发生击穿时的电压叫做击穿电压。通常情况下,绝缘性能的好坏直接反应了变压器油的击穿电压的强弱,并且变压器使用的安全性和周期受到直接的影响和制约。同时击穿电压也是客户验收油品的重要测试项目,试验结果受到试验方法、测试仪器,以及环境等因素的影响和制约。TP572型绝缘油耐压试验仪是装置球盖形电极的3油杯试验仪,通过其对变压器油击穿电压的测定试验,分析了测定过程中出现的异常现象及测定值产生误差的原因。

电压升压器相关的资料

电压升压器相关的论坛

  • 模拟式(电工仪表型)电压表能接于RC分压器后测量高电压吗?

    对于一些被测的试验电压,被测的试验过程中,被测电压高近100kV,试验过程较长,不包括逐渐升压过程,无击穿后就得5min,往往升压过程中也有被击穿的试品,即整个试验过程中又频频伴有击穿和放电现象,此时普通的数字电压表易损坏。此时能否用模拟式(电工仪表型)电压表能接于RC分压器后测量高电压,避免数字电压表易损坏。

  • 耐电压测试仪结构及组成和选用

    [align=center][size=18px][color=#131b59][b]1、耐电压测试仪结构及组成[/b][/color][/size][/align][size=14px][b][font=微软雅黑, &][size=14px](1)升压部分[/size][/font][/b][/size][size=14px]调压变压器、升压变压器及升压部分电源接通及切断开关组成。[/size][size=14px]220V电压通过接通,切断开关加到调压变压器上调压变压器输出连接升压变压器。用户只需调节调压器就可以控制升压变压器的输出电压。[/size][size=14px][b][font=微软雅黑, &][size=14px](2)控制部分[/size][/font][/b][/size][size=14px]电流取样,时间电路、报警电路组成。控制部分当收到启动信号,仪器立即在接通升压部分电源。当收到被测回路电流超过设定值及发出声光报警立即切断升压回路电源。当收到复位或者时间到信号后切断升压回路电源。[/size][size=14px][b][font=微软雅黑, &][size=14px](3)显示[/size][/font][/b][/size][size=14px][b][font=微软雅黑, &][size=14px]电路[/size][/font][/b][/size][size=14px]显示器显示升压变压器输出电压值。显示由电流取样部分的电流值,及时间电路的时间值一般为倒计时。[/size][size=14px]以上是传统的耐电压试验仪的结构组成。随着电子技术及单片,计算机技术飞速发展 程控耐电压测试仪这几年也发展很快,程控耐压仪与传统的耐压仪不同之处主要是升压部分。程控耐压仪高压升压不是通过市电由调压器来调节,而是通过单片计算机控制产生一个50Hz或60Hz的正弦波信号再通过功率放大电路进行放大升压,输出电压值也由单片计算机进行控制,其它部分原理与传统耐压仪差别不大。[/size][align=center][/align][align=center][size=18px][color=#131b59][b]2、耐电压测试仪的选用[/b][/color][/size][/align][size=14px] 选用耐压仪最重要的是2个指标,最大输出电压值及最大报警电流值一定要大于你所需要的电压值和报警电流值。一般被试产品标准中规定了施加高压值及报警判定电流值。如果施加的电压越高,报警判定电流越大,那么需要耐压仪升压变压器功率就越大,一般耐压仪升压变压器功率有0.2kVA、0.5kVA、1kVA、2kVA、3kVA等。最高电压可以到几万伏。最大报警电流500mA-1000mA等。所以在选择耐压仪时一定要注意这2个指标。功率选太大就会造成浪费,选的太小耐压试验不能正确判断合格与否。根据IEC414或(GB6738-86)中规定选择耐压仪的功率方法,我们认为是比较科学的。[/size][size=14px]“首先将耐压仪的输出电压调到规定值的50%,然后接上被试品,当观测到的电压降小于该电压值的10%时,则认为耐压仪的功率是足够的。[/size][size=14px] 也就是如果某一产品的耐压试验的电压值为3000伏,先把耐压仪的输出电压调到1500伏后接上被试品,如果此时耐压仪输出电压下降的值不大于150伏,那么耐压仪的功率是足够的。被试品的带电部分与外壳之间存在分布电容。电容存在一个CX容抗,当一个交流电压施加在这CX电容两端就会引成一个电流。这个电流的大小与CX电容的容量成正比与施加的电压值成正比,当这个电流大到或超过耐压仪最大输出电流时,这台耐压仪就不能正确判别试验合格与否。[/size]

  • 升压型LED照明恒流宽电压模式高精密调光芯片

    [font=&][color=#000000]AP9196 [/color][/font][font=宋体][color=#000000]是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光 [/color][/font][font=宋体][color=#000000]恒流驱动器,适用于 [/color][/font][font=&][color=#000000]3-40V [/color][/font][font=宋体][color=#000000]输入电压范围的 [/color][/font][font=&][color=#000000]LED [/color][/font][font=宋体][color=#000000]照明领域。 [/color][/font][font=&][color=#000000]AP9196 [/color][/font][font=宋体][color=#000000]采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流 [/color][/font][font=宋体][color=#000000]效果,输出电流恒流精度≤±[/color][/font][font=&][color=#000000]3[/color][/font][font=宋体][color=#000000]%,电压工作范围为 [/color][/font][font=&][color=#000000]5-40V[/color][/font][font=宋体][color=#000000],可以轻松满足锂电池及中低压的应用需求, [/color][/font][font=宋体][color=#000000]输出耐压仅由[/color][/font][font=&][color=#000000]MOS [/color][/font][font=宋体][color=#000000]耐压决定。 [/color][/font][font=宋体][color=#000000]芯片内部有本司专利的高精度恒流算法,确保 [/color][/font][font=&][color=#000000]VIN [/color][/font][font=宋体][color=#000000]的上电时间[/color][/font][font=&][color=#000000]95% [/font][/color][/font][font=宋体][color=#000000][font=华文宋体]◆ [/font]超低待机功耗[font=&]2uA [/font][/color][/font][font=宋体][color=#000000][font=华文宋体]◆ [/font]真正无频闪调光 [/color][/font][font=宋体][color=#000000][font=华文宋体]◆ [/font]支持调光频率超过 [font=&]32K [/font][/color][/font][font=宋体][color=#000000][font=华文宋体]◆ [/font]支持内部[font=&]PWM [/font]转模拟调光 [/color][/font][font=宋体][color=#000000][font=华文宋体]◆ [/font]内置 [font=&]40VLDO [/font]供电 [/color][/font][font=宋体][color=#000000][font=华文宋体]◆ [/font]恒流精度[font=&]≤±3[/font]% [/color][/font][font=宋体][color=#000000][font=华文宋体]◆ [/font]支持过温降电流 [/color][/font][font=宋体][color=#000000][font=华文宋体]◆ [/font]支持输出过压保护 [/color][/font][font=宋体][color=#000000][font=华文宋体]◆ [/font]封装:[font=&]ESOP8[/font][/color][/font][font=宋体][color=#000000][font=&][/font][/color][/font][color=#000000][font=&][font=华文宋体]◆ [/font][font=宋体]户外照明 [/font][/font][/color][color=#000000][font=&][font=华文宋体]◆ [/font][font=宋体]智能照明 [/font][/font][/color][color=#000000][font=&][font=华文宋体]◆ [/font][font=宋体]带锂电应用方案[/font][/font][/color][color=#000000][font=&][font=宋体][/font][font=华文宋体]◆ [/font][font=宋体]太阳能路灯 [/font][/font][/color][color=#000000][font=&][font=华文宋体]◆ [/font][font=宋体]补光灯[/font][/font][/color]

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    【产品详情】标准的金球或锡球分辨率测定标样不适用于低加速电压下或者老旧仪器中的测试,可能导致此问题的原因是低加速电压下采用高计数率和小束斑直径测样时得到的分辨率较差、信噪比过低。较大的标样粒径(30 - 300nm)在分辨率测试时可以在保留图像细节的同时确保较高的对比度,此特性使得此标样可以在非理想条件下使用。可镶嵌于Zeiss,FEI,TESCAN,JEOL和Hitachi扫描电镜各自的样品台上。 此分辨率测试标样粒径分布为30-300nm,与标样AGS168相比,更大的金粒尺寸允许此标样用于低加速电压下的分辨率校准。生长于石墨衬底上的金颗粒之间有间隙,尺寸不一,可以实现非理想操作条件下的分辨率测试,基于此特性,此标样也可以用于高分辨率测试条件下的灰度校准。理想条件下,高分辨率扫描电镜可以给出高质量的间隙分辨率测试和灰度校准结果。搭配中等分辨率的电镜使用此标样可获得尚可使用的间隙分辨率,但灰度区分不明显,只能呈现4-5级。因为标样颗粒的几何形状不规则,二次电子模式下的差分信号采集会导致灰度对比出现。大颗粒之的细小颗粒和间隙,可以用于更准确地评估电镜的成像质量。评估二次电子成像质量时,将标样倾斜,与二次电子收集装置成30°角时可得到质量最好的像。采集背散射电子时样品台的倾角则由探测器的位置决定。但若样品与探测器之间的倾角大于35°,标样上大块的金粒会产生较大的投影,会遮蔽标样上较小的金粒,因此不推荐。此外,测量金粒之间的间隙尺寸时须注意样品的倾角会影响图像的放大倍数。当放大倍数在2,000倍以上时金粒可见,最佳工作距离是7-8mm。使用钨灯丝电镜时,先用20kV的加速电压观察样品,再逐步降低加速电压和束斑直径聚焦调节至合适的聚焦状态和明度。工作时需确保电子枪、灯丝、光阑孔准直,电子束须汇聚、明度适当、束流稳定。当线扫描分辨率调至最高、测试时间较长时(在部分仪器中此时间可达10min)可得到较高的信噪比。 【技术详情】标样粒径分布金颗粒标样30-300nm产品详细价格及资料,请登录电镜耗材在线商城网站查看。
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