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光学仪表

仪器信息网光学仪表专题为您提供2024年最新光学仪表价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括光学仪表参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的光学仪表您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合光学仪表相关的耗材配件、试剂标物,还有光学仪表相关的最新资讯、资料,以及光学仪表相关的解决方案。

光学仪表相关的仪器

  • 过程仪表 400-801-8117
    范围广泛的在线、非接触式厚度测量和镀层重量测量方法,适用于钢铁,铝业等行业的板带测量应用中。我们的分析技术能提供坚实、精确和可重复的测量,有助于您延长设备的正常运行时间,提高产品质量以及改善产品质量并将原材料损耗减小到最低。产品范围:镀层/涂层测厚仪金属在线测厚仪非金属在线测厚仪在线测厚仪X射线荧光测厚仪其它工业过程控制了解详情:赛默飞世尔科技过程仪表原料与材料的展台,展位号:SH100930。或使用简易域名登陆:http://mm.instrument.com.cn。
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  • 产品说明适合超快激光脉冲的表征内置 TPA 探测器 700-1100nm 下的灵敏度 0.1W2紧凑型设计且带有SCPI 接口软件适用于高低重复率的超快激光器超快自相关仪用于表征由 Ti:sapphire 和 Yb:doped 光纤激光器产生的超快激光脉冲。这些自相关器采用内置双光子吸收 (TPA) 探测器,适合测量 700 到 1100nm 波长下的超快飞秒和皮秒级激光脉冲。高度灵敏的 TPA 检测器可测量要求灵敏度在毫瓦范围内的超快激光脉冲。这些超快自相关仪采用紧凑的外形设计,可以安装在可调节光学安装座上,以便轻松整合到任何超快光学环境中。每个自动相关仪都随附一个内置 TPA 探测器,一个 USB 接口的控制器、可随时使用的数据采集软件,以及基于 TCP/IP 的软件,该软件带有 SCPI 标准组件的子集,允许用户编写自动测量程序。波长范围 (nm):700 - 1100计算机接口 : USB尺寸 (cm):10.2 x 10.2Measurable Pulse Duration:50 - 3500fsScan Range:150fs - 15ps Sensitivity (W2):0.1Repetition Rate (Hz):300Maximum Input Power/Energy:300mW/5µ JInput Beam Polarization:Linear/Horizontal Delay Resolution:0.001 % of Scan RangeDelay Linearity:1%Measurement Mode:Collinear IntensitySHG Phase Matching: Not RequiredTrigger Mode:300Hz - 50kHz输入孔径(mm):6Fitting Routine:Gaussian, Sech2, Lorentz Calibration:Certified NIST Traceable Calibration超快自相关仪 #11-760 光学类仪表
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  • 手持式功率能量计表头PM400光学类仪表触屏功率能量计表头,多点触控技术紧凑型功率计表头投射电容式触摸屏,多点触控技术兼容30多种功率能量探头(下方有售)输入端口,可用于第三方和自定义探头4 GB内存USB 2.0接口,通过PC进行控制PM400功率能量计表头可与Thorlabs的功率和能量探头一起使用,测量激光或其他单色或近单色光源的光功率,以及脉冲光源的能量。投射电容式触摸屏使用多点触控技术,通过手势就可缩放和滚动显示的数据。前面板上的电容式触摸快捷键,可以设置波长或光谱、开启相对测量模式(显示相对于用户设定值的功率变化)、归零和设备主菜单。触摸屏非常敏感,即使戴着乳胶、腈类或棉质手套,也能进行操作。屏幕也是背光的,可以调暗到zui 大亮度的1%。在最简单的工作模式下,可以使用模拟针或数字显示查看功率和能量测量结果。此外,数据也可随时间记录并保存在设备的内部存储器中。图形显示可让用户通过多点触控,实施缩放与滚动功能,检查并分析结果,而统计显示可让用户编程和分析测量序列。除了可以对波长或光谱预编程以校准其测量之外,用户也可以输入并保存最多十二个衰减值或数据文件,以校正外部设备(比如,滤光片或分束镜)对功率测量的影响。所测数据、校准信息和衰减曲线都可以保存在装置内的4 GB闪速存储器上。通过USB端口将装置连接到PC,用户可以对保存在存储器上的文件进行修改和复制。PM400可以兼容超35种光电二极管、积分球、光纤、热敏和热电探头,探头可用于紫外到中红外波段,下方有售。探头选择标签中比较了每种探头的工作波长、功率或能量范围。与PM400表头一起使用时,Thorlabs的C系列探头可以进行热插拔。探头接头包含探头信息,其中包括NIST可追踪的响应曲线、探头类型和型号,PM400可用其生成已校准的功率测量。这些详细信息都可以显示在PM400探头信息显示屏上。此外,通过DB9母接头或14引脚的辅助输入端口(有关探头兼容性信息,请看规格和引脚图标签),可将该表头连接到兼容的第三方和自定义探头。
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  • 台式光功率能量计表头PM5020 光学类仪表单通道和双通道测量通过触摸屏和仪器控件都可以操作所有功能通过USB、Ethernet或RS232实现远程操作和网络功能8 GB内存PM5020双通道光功率能量计表头接合一个或两个探头可测量连续波和调制光源。此表头兼容超过35种功率、位置和能量探头。与这些探头一起使用时,表头可以自动检测并读取存储在探头接头中的探头校准信息,并将这些数据与用户设置的测量波长相结合,以提供校准的功率或能量测量值。而且,此表头还可以与满足规格标签上所列兼容性要求的第三方或自定探头一起使用。请注意,PM5020表头不包含探头。更多有关兼容探头的信息,请看下方的探头描述。Thorlabs提供PM5020表头的重新校准服务,可以在下方订购(产品型号CAL-PM2)。
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  • SuperViewW广东光学3D轮廓仪表面粗糙度检测仪器基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,典型结果包括:表面形貌(粗糙度,平面度,平行度,台阶高度,锥角等等);几何特征(关键孔径尺寸,曲率半径,特征区域的面积和体积,特征图形的位置和数量等等)。SuperViewW广东光学3D轮廓仪表面粗糙度检测仪器以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数,从而实现器件表面形貌3D测量。产品功能(1)设备提供表征微观形貌的粗糙度和台阶高、角度等轮廓尺寸测量功能;(2)测量中提供自动对焦、自动找条纹、自动调亮度等自动化辅助功能;(3)测量中提供自动拼接测量、定位自动多区域测量功能;(4)分析中提供校平、图像修描、去噪和滤波、区域提取等四大模块的数据处理功能;(5)分析中提供粗糙度分析、几何轮廓分析、结构分析、频率分析、功能分析等五大分析功能;(6)分析中同时提供一键分析和多文件分析等辅助分析功能。应用领域对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、加工情况等表面形貌特征进行测量和分析。应用范例:针对完成样品超光滑凹面弧形扫描所需同时满足的高精度、大扫描范围的需求,中图仪器SuperView W1广东光学3D轮廓仪表面粗糙度检测仪器的复合型EPSI重建算法,解决了传统相移法PSI扫描范围小、垂直法VSI精度低的双重缺点。在自动拼接模块下,只需要确定起点和终点,即可自动扫描,重建其超光滑的表面区域,不见一丝重叠缝隙。 性能特色1、高精度、高重复性1)采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和3D重建算法组成测量系统,保证测量精度高;2)隔振系统,能够有效隔离频率2Hz以上绝大部分振动,消除地面振动噪声和空气中声波振动噪声,保障仪器在大部分的生产车间环境中能稳定使用,获得高测量重复性;2、环境噪声检测功能具备的环境噪声检测模块能够定量评估出外界环境对仪器扫描轴的震动干扰,在设备调试、日常监测、故障排查中能够提供定量的环境噪声数据作为支撑。3、精密操纵手柄集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向聚焦、找条纹等测量前工作。4、双重防撞保护措施在初级的软件ZSTOP设置Z向位移下限位进行防撞保护外,另在Z轴上设计有机械电子传感器,当镜头触碰到样品表面时,仪器自动进入紧急停止状态,最大限度的保护仪器,降低人为操作风险。5、双通道气浮隔振系统既可以接入客户现场的稳定气源也可以接入标配静音空压机,在无外接气源的条件下也可稳定工作。 部分技术指标型号W1光源白光LED影像系统1024×1024干涉物镜标配:10×选配:2.5×、5×、20×、50×、100×光学ZOOM标配:0.5×选配:0.375×、0.75×、1×标准视场0.98×0.98㎜(10×物镜,光学ZOOM 0.5×)XY位移平台尺寸320×200㎜移动范围140×100㎜负载10kg控制方式电动Z轴聚焦行程100㎜控制方式电动台阶测量可测样品反射率0.05%~100主机尺寸700×606×920㎜恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
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  • Thorlabs功率和能量计表头,PM100USB 光学类仪表兼容超过30种光电二极管、热敏和热释电探头通过USB控制和供电包含校准证书PM100USB功率和能量计表头兼容我们所有的C系列光电二极管、热敏和热释电探头(除了ES408C)。我们标准的光电二极管、超薄光电二极管、积分球和光纤探头总共可以测量从100 pW到20 W的光功率。热敏功率探头可以测量从10 µ W到200 W的光功率。热释电能量探头可以测量从10 µ J到15 J的能量且重复频率达2 kHz。注意,ES408C探头(下方有售)的重复频率达10 kHz,不推荐与PM100USB表头一起使用,因为此表头只能支持最高3 kHz重复频率。也可以使用电压输出从100 mV到100 V的能量探头。另外,也可以使用最大光电流5 mA、不带放大且阳极或阴极接地的光电二极管和最大输出电压为1 V的热敏元件。此表土可通过迷你USB端口由PC操作和供电。读取率为每秒300个样本可在使用表头的同时主动监测信号。请注意,PM100USB不包含探头。有关兼容探头的信息,请参阅下放的探头说明。Thorlabs为PM100USB提供重新校准服务,可在下方订购(型号CAL-PM1)。如果您有相应的探头需要重新校准,您可以将PM100USB 与探头一起进行重新校准,无需额外费用。
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  • 高分辨率热敏探头 S401C 光学类仪表高分辨率:1 μW或5 μWS401C和S405C具有监测探头温度的热敏电阻S401C:背景补偿实现低漂移测量S405C:平均功率密度最高1.5 kW/cm² S401C热敏探头与附带的光罩Ø 10 mm大孔径方便对准和测量大光斑激光光源。每个探头具有SM1外螺纹或者包含SM1外螺纹转接件,方便集成到Thorlabs的透镜套筒系统和SM1(1.035"-40)光纤转接件。Thorlabs提供两种宽带热敏功率探头,能够以高分辨率测量低光功率光源。每种热敏探头的宽带膜在宽波长范围具有平坦的光谱响应,如下图所示。S401C使用主动热背景补偿提供低漂移功率测量,通过两个相似的探头电路执行。其中一个探头电路是所有热敏功率探头都有的类型:测量从光吸收器到散热器的热流。另一个探头电路监测环境温度。它位于外壳内,测量从散热器流向吸收器的的热量。两个探头电路的测量结果相减,最大程度地减少热漂移对激光功率测量的影响。(有关外部热干扰影响热敏功率探头读数的信息,请看工作标签)。热敏功率探头上使用的宽带膜在0.19到20 µ m的波长范围内具有高吸收率(如曲线图所示),因此非常适合对准和测量中红外量子级联激光器(QCL)。附带的SM05(0.535"-40)内螺纹光罩如右图所示。S405C具有SM05(0.535"-40)内螺纹,直接兼容SM05透镜套筒,它还可以直接连接到Thorlabs的30 mm笼式系统。Thorlabs为这些探头提供重新校准服务,这项服务可以在下方订购(请看型号CAL-THPY)。 S405的吸收曲线
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  • 单光子探测模块,可调增益延伸的波长范围:350 nm - 1100 nm可调增益紧凑型尺寸:72.0 mm x 51.3 mm x 27.4 mm有源区为Ø 500 μm,与输入孔径同心对齐SPDMA单光子探测模块提供延伸至近红外波段的光子探测效率(PDE)。可调增益使得用户能够针对更高的PDE(更高的增益)或更低的暗计数(更低的增益)进行优化。模块侧面的状态LED带有一个挡盖,以防止LED光干扰测量。不同于多种光电倍增管,此探测模块不会被其他环境光损坏。为了灵活集成到光学系统中,此探测模块具有SM1(1.035"-40)外螺纹,以兼容Ø 1英寸透镜套筒,此模块还具有四个4-40螺孔,可集成至30 mm笼式组件。SPDMA模块可以使用位于装置两侧和底部的三个8-32和M4通用螺孔安装在公制或英制系统中。此探测模块包含将外螺纹转成内螺纹的SM1T1 SM1转接件、SM1RR卡环和可重复使用的塑料保护端盖。模块还附带符合特定地区插头的电源Thorlabs单光子探测模块,SPDMA 光学类仪表
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  • thorlabs超薄光电二极管功率探头S130C光学类仪表狭窄空间里的光功率测量超薄设计:探头一端厚5 mm?9.5 mm探头孔径滑动中性密度滤光片可以自动改变探头功率范围下方单独提供以下配件:SM1A29转接件,带VIS/IR观察卡和SM1外螺纹FBSM安装座,带VIS/IR观察卡,用于FiberBench系统S13xC超薄光电二极管功率探头设计用于在狭小的空间测量光功率。探头端的厚度只有5 mm,可以用在无法使用标准功率计的密集光学元件、笼式系统和其它装置中。校准可追溯至NIST的探头具有?9.5 mm大孔径、可滑动中性密度滤光片,能够以一个紧凑装置测量两个功率范围。SM1A29转接件(单独购买)可以使用两个固定螺丝安装在S130系列功率探头上,从而安装光纤转接件、挡光片、滤光片或其它SM1(1.035"-40)光机械或光学元件。使用FBSM安装座可以将S130系列功率探头垂直安装在FiberBench系统中,这样安装方式稳定且占用极小面积。每个探头发货时带有可追溯NIST或PTB校准数据。包含的数据与用于测试单个探头的光电二极管校准证书匹配。Thorlabs为这些光电二极管功率探头提供重新校准服务,请在下方订购(型号CAL-UVPD2,用于紫外延伸部分的硅探头;型号CAL-PD2,用于硅探头;型号CAL-IRPD2,用于锗探头)
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  • 单光子探测模块,固定增益波长范围:400 nm - 1000 nm自由空间或带FC/PC接头版本最大暗计数率:100 Hz或250 Hz高光子探测效率(见右表)探测有源区为Ø 100 μm(标称)这些SPDMHx单光子探测模块具有延伸至近红外波段的光子探测效率(PDE)以及低暗计数率,这是通过结合超低噪声的雪崩硅光电二极管与专门开发的抑制和信号处理电子器件而实现的。入射光子产生相应的电脉冲,这些电脉冲在LEMO接头输出端转换为TTL脉冲。产品附带一个LEMO转BNC转接件。这些模块可提供的最大暗计数率为100 Hz(SPDMH2和SPDMH2F)或250 Hz(SPDMH3和SPDMH3F)。探测模块提供自由空间版本(SPDMH2或SPDMH3),此版本具有SM1(1.035"-40)内螺纹,可兼容Ø 1英寸透镜套筒。我们还提供带FC/PC光纤插口的版本(SPDMH2F或SPDMH3F),其插口与探测器预对准,可将多模光纤跳线直接连接到输入端。为了灵活集成到光学系统中,输入端的两侧各有一个8-32螺纹孔。探测模块的底板可使用CL4压块直接安装到光学平台或面包板上。另外,底板的每一侧具有三个Ø 3.9 mm(Ø 0.15英寸)通孔,可通过6-32螺丝以兼容BA4安装底座。对于自由空间探测模块,我们建议将BA4底座安装到3轴位移台或其他定位位移台,以实现精确对齐。为避免损坏模块,必须将模块放置或安装到合适的散热器(如光学平台、面包板或底板)上来提供足够的散热。请避免杂散光照射在探测器上,这会影响计数率。SPDMH2和SPDMH3的自由空间版本需要采用适当的屏蔽,另外,请确保连接到SPDMH2F或SPDMH3F模块的FC/PC接头中的任何光纤组件已屏蔽不需要的光。 每个模块都附带符合特定地区插头的电源单光子探测模块,SPDMH2 光学类仪表
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  • Testo 470 光学转速仪介绍testo 470转速仪是光学式和机械式转速测量的理想组合。只需装上一个探头或表面测速盘,即从光学式测量转变成机械式测量。testo 470转速仪,仪器箱,适配器,探头,表面测速盘,反射贴和电池。 Testo 470 光学转速仪特点简便的单手操作测量转速,速度和长度低电量时发出提示带软质防护套,坚固耐用保存平均值/最大值/最小值/最后读数 Testo 470 光学转速仪规格参数探头类型光学式,带可见光束机械式量程+1~+99999rpm+0.1~+19999rpm精度1数位±0.02%测量值分辨力0.01rpm(+1~+99.99rpm)0.1rpm(+100~+999.9rpm)1rpm(+1000~+99999rpm)工作温度0~+50°C存放温度-20~+70°C尺寸175×60×28mm重量190gtesto 470速度:0.10~1.999m/min;0.30~6.500ft/min;4.00~78.000in/min长度:0.02~99.000m;0.01~99.000ft;1.00~99.999in精度:(±1数位/0.02m/1.00inch。取决于分辨率)
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  • 无线功率计,带硅光电二极管探头用于400-1100 nm范围的探头测量光功率范围从10 nW到2 mW,使用滑动中性密度滤光片时可达200 mW超薄3.5 mm探头端(带中性密滤光片时厚度为6 mm)包含可拆除的SM05螺纹转接件 PM160无线功率计包含一个灵敏的硅光电二极管探测器,它与便携式功率计相连接,带有内置有机LED(OLED)显示器。Ø 9.5 mm(Ø 0.37英寸)的探头设计用于探测400到1100 nm波长范围内10 nW到2 mW的光功率。PM160还可以与可滑动中性密度滤光片配合使用,从而将最大可测量光功率从2 mW提高到200 mW。该产品可以自动探测中性密度滤光片的位置,从而正确显示校正后的功率测量结果。在使用中性滤光片的时候,只需将其向手柄方向滑动,直到将其固定在探测器上方。每个PM160功率计都经过校准能精确地将探测信号转化成显示功率读数,且都包含一份校准证书。要确保精确测量,我们建议每年校准一次。可在下方订购重新校准服务(型号CAL-PD2)。功率计上带有3个螺孔,可以兼容8-32和M4螺丝,从而让功率计可以在各种方向安装接杆。该产品包含一个SM05外螺纹(0.535"-40)转接板,可在整个滤光片外壳或探头臂末端滑动并卡住。当转接板安装到可滑动中性密度滤光片上,整个组合仍然可以在探头臂上下滑动。SM05外螺纹可安装其它组件,比如光纤接头转接件(见右下方表格),可以直接连接在PM160上。我们建议在0到50°C(32到122°F)环境内使用PM160无线功率计。规格参数: Thorlabs 硅探头功率计 PM160光学类仪表
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  • 光谱分析仪 OSA201C 光学类仪表特性提供通用(OSA20xC)和高性能(Redstone&trade OSA305)版本光谱仪模式分辨率OSA20xC:7.5 GHz (0.25 cm-1)OSA305:1.9 GHz (0.063 cm-1)波长计模式分辨率:0.1 ppm (仅用于线宽小于10 GHz的光源)利用迈克尔逊干涉仪和傅里叶变换获得光谱自由空间(兼容笼式系统)和FC/PC光纤耦合输入通过预装软件的Windows® 笔记本操作简单、直观、响应式界面实时数学运算和统计分析Thorlabs光谱分析仪(OSA)可以非常精确地进行光谱测量。这些台式装置兼容光纤耦合和自由空间光源,适合多种应用,比如电信信号的频谱分析、分辨增益芯片的法布里-珀罗模式和识别气体吸收线。我们提供两种仪器类型:第一种是具有高更新速率和中等分辨率的通用型OSA20xC仪器,第二种是具有高动态范围和高分辨率的高性能Redstone&trade OSA305仪器。我们的光谱分析仪在推/拉配置中使用扫描迈克尔逊干涉仪,通过傅里叶变换获得光谱。这种方法可实现具有7位有效数字和±1 ppm光谱精度的高精密波长计模式,可以对采集的光谱进行健壮的统计数据分析,并且提供每次扫描都能提供宽带光谱测量结果。每台OSA20xC设备都包含一个稳定型632.9918 nm氦氖激光器,使用它能确保±2 ppm的光谱准确度。Redstone OSA305包含锁频的1532.8323 nm参考激光器,所以光谱准确度可达±0.2 ppm。Thorlabs OSA20xC光谱分析仪覆盖五种不同的光谱范围,具有7.5 GHz (0.25 cm-1)光谱分辨率和30 dB光学抑制比。Redstone设计用于要求更高分辨率和灵敏度的应用,它有两个探测器,能以1.9 GHz (0.063 cm-1)光谱分辨率进行宽波长范围测量,以及具有40 dB光学抑制比的噪声本底。详细的光谱仪设计请查看设计标签。这些仪器设计用于测量连续光源。它们也可用于某些使用脉冲光源的应用;详情请看脉冲信号标签。另外,我们的OSA仪器不设计用于必须能恢复小信号的应用,包括荧光探测和拉曼光谱。如果您的应用需要增强的探测灵敏度,请看定制OSA标签了解我们的定制能力。Thorlabs所有OSA都兼容FC/PC光纤跳线和准直自由空间光束,光束直径最大为Ø 6 mm (OSA20xC)或Ø 10 mm (Redstone OSA305)。兼容性的详细信息请查看规格和自由空间耦合标签。对于波长2 µ m到5.5 µ m的应用,我们提供氟化物单模光纤跳线和氟化物多模光纤跳线。如果需要使用其它光纤接头类型的光谱分析仪,请您联系我们。软件每台光谱分析仪都包含一台预装OSA软件的Windows® 笔记本电脑。这个软件包含用于简单和复杂分析的内置工具、用于调节灵敏度和分辨率的控件、用于窄带光源的波长计工具和用于宽带光源的相干长度工具。切趾函数也包含在内,它们能用于处理在微小光程范围内测量干涉图案的情况。软件还支持用于光谱分析的HITRAN参考数据库。关于软件能力的详细介绍请见软件标签。Quick ComparisonaItem #OSA20xCRedstone&trade Noise FloorbAbsolute PowerPower DensityResolution (pm)cClick to EnlargeSpectral Resolution7.5 GHz (0.25 cm-1)1.9 GHz (0.063 cm-1)Spectral Accuracy±2 ppm±0.2 ppmWavelength Meter Accuracy±1 ppm±0.5 ppmPower Level Accuracy±1 dB±0.4 dBOptical Rejection Ratio30 dB40 dBPolarization Dependence±1 dB±0.1 dBFree-Space Input(Collimated Beams)≤Ø 6 mm≤Ø 10 mmInput Fiber CompatibilityFC/PC Connectors as StandardDimensions320 mm x 149 mm x 475 mm(12.6" x 5.9" x 18.7")541 mm x 224 mm x 533 mm(21.3" x 8.9" x 21.0")Weight20 lbs (10 kg)58.4 lbs (26.5 kg)Feature ComparisonAlignment LaserOptional PurgingGUI with Analysis ToolsAccessible Calibration Laser-External Trigger-Multi-Detector Configuration-Piezoelectric BeamPath Optimization-所有型号的详细规格请查看规格标签。对于窄带光源,推荐绝对功率(Absolute Power)模式,而对于宽带光源,则推荐功率密度(Power Density)模式。这是光谱仪模式下的分辨率,详细计算方法请看设计标签。应用说明由于更宽的波长灵敏度,OSA207C的噪声本底高于我们其它的光谱分析仪,它们由于波长范围更窄,所以噪声本底更低。OSA207C可轻松探测激光和其它窄带光源,但很多宽带光源由于没有足够的功率谱密度而无法被探测到。这个曲线图对OSA207C在功率密度模式下的噪声本底与理想的1900 K黑体和Thorlabs SLS202L稳定宽带光源做了比较(由OSA205C测量)。Click to Enlarge
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  • 显微镜载玻片功率探头S170C光学类仪表波长范围:350 nm到1100 nm光功率敏感范围:10 nW至150 mW用于测量显微镜样品平面的光功率硅光电二极管:18 mm × 18 mm有效面积探头外壳尺寸:76.0 mm x 25.2 x 5.0 mm使用的折射率匹配凝胶防止内部反射接头中存储的信息探头数据可追溯到NIST和PTB的校准数据通过8-32(M4)螺孔安装接杆S170C显微镜载玻片功率探头是一种硅光电二极管探头,设计用于测量显微镜样品平面的功率。该硅光电二极管的波长范围从350 nm到1100 nm,光功率从10 nW到150 mW。探头占地面积为76.0 mm x 25.2 mm,符合标准显微镜载玻片,兼容多数正置和倒置显微镜。光电二极管的有效面积为18 mm x 18 mm,位于OD 1.5的中性密度(ND)滤光片后面,封装在密封外壳中。中性密度滤光片表面上的20 mm x 20 mm凹槽刚好接受标准显微镜盖玻片。浸渍介质(水、甘油、油)可直接涂覆在中性密度滤光片上方的这个凹槽中,也可以先插入盖玻片简化清洁步骤。光电二极管和中性密度滤光片之间的缝隙填充了折射率匹配凝胶,可以在使用浸水或浸油的高NA物镜时,防止内部反射产生明显的测量误差。探头外壳底部有一个激光所刻的方格,用于辅助光束对准和聚焦。在标准显微镜中,可以先用这个方格对准光束,然后翻过来将探头面向物镜测量功率。在倒置显微镜中,打开透射光源使用光束对准方格和探测器外壳,使探头中心对准物镜。此外,中性密度滤光片的散射面可用于聚焦平面。每个探头发货时带有可追溯NIST或PTB校准数据。包含的数据与用于测试单个探头的光电二极管校准证书匹配。探头规格和可追溯至NIST和PTB的校准数据都存储在探头接头的非易失性存储器中,使用Thorlabs的功率计可以读取这些数据。我们建议每年校准,保证精度和性能。如需订购校准,请使用下面的CAL-PD重新校准服务。Thorlabs还提供带热敏探头的显微镜载玻片探头;
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  • 硅雪崩光电探测器,可变增益,温度补偿连续可变增益温度补偿,在18 - 28 °C的温度范围上M因子的稳定性≤±3%SM05内螺纹和SM1外螺纹,可安装光纤转接件、透镜套管和其它组件包含电源这些雪崩光电探测器具有可变增益,通过外壳右侧的旋钮进行控制。与上方的APD130A探测器一样,这些探测器具有集成热敏电阻,它通过调节雪崩光电探测器两端的偏置电压,在23 ± 5 °C的温度范围内可将M因子的稳定性维持在±3%或更好。相比于上面的标准APD和温度可控的APD,APD430A2和APD430A还提供从DC至400 MHz的更大可用带宽。APD410A2和APD410A的可用带宽略小(DC至10 MHz),但是灵敏度更高。APD440A2和APD440A探测器提供高跨阻抗增益,最大带宽为100 kHz。机械连接和电连接的方向,以及薄型外壳设计,确保了这些探测器可装在狭小空间中。外壳上有三个8-32(M4)安装孔,每侧面上一个,进一步确保它可以轻松集成到复杂的机械装置中。外壳还兼容SM05和SM1透镜套管。包含一个SM1内螺纹的盖子。光纤耦合注意事项:对于光纤耦合应用,我们不推荐使用Thorlabs带APD410A2(/M)、APD430A2(/M)和APD430A的S120-FC等光纤接头转接件,因为探测器的尺寸较小。可能会出现较高的耦合损耗以及频率响应降低。为了实现高耦合效率,可使用光纤准直器、聚焦透镜和X-Y平移调整架。Thorlabs硅雪崩光电探测器,APD410A2 光学类仪表
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  • 激光二极管驱动器MLD203CLNE光学类仪表恒定电流LD驱动器,位于子板,低噪声评估板,用于带有OEM激光二极管驱动器的测试类应用母头DB9接头和螺丝终端,用于激光二极管USB接头和螺丝终端,用于5 VDC电源电位器,控制激光二极管的工作设定点SMA接头,用于调制信号输入激光二极管驱动器可安装在评估板上评估板MLDEVAL评估板是一种开放型电路板,可将我们的OEM级激光二极管驱动器与几种常用接头连接。它包含母头DB9接头,可用于连接到消应力电缆的激光二极管,还包含螺丝终端,用户可用其直接连接TO封装激光二极管。通过USB或可以连接5 VDC电源的螺丝终端可以供应电源。两个电位器控制激光二极管的工作设定点。Pset/Iset电位器对激光器电流的调节范围在0 mA-200 mA之间,可用于恒定电流和恒定功率激光器。TIA增益电位器能限制监测二极管的电流,因而只能用于恒定功率驱动器。为了远程调制激光器的光学输出功率,可在母头SMA接头施加电压。 (有关工作参数请看规格标签)。评估板的总尺寸为105.8 mm × 56.0 mm × 14.1 mm(包含母头DB9接头)。边角处有四个?3.2 mm通孔,用于自定义安装。 激光二极管驱动器,用于评估板我们的OEM级激光二极管驱动器包含镀有半孔的接头,接头可通过自动组装系统安装。为了便于安装在MLDEVAL评估板,每个驱动器预先安装在了子板上。最后将子板插入评估板上匹配的插孔即可,这样,就可以在实验和测试环境中快速使用这些驱动器。安装驱动器之前,根据所选驱动器和激光器的引脚类型,需将评估板上的几个开关设置在正确的位置。有关正确位置的详细说明,请看评估板手册的第4和第5章。选定了驱动器,有些开关不能改变,安装驱动器时就不能进行操作。
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  • ● 便携式测量仪器,用来进行pH、电导率、溶氧和离子浓度的测量● 高精度的电极保证测量结果精确可靠● IP67的防尘防水等级可适应恶劣环境● 独特的人体工程学设计以及简便的使用带来了高效率● 符合GLP要求的数据存储● 明亮的背光显示使仪表不再受外界光线的限制● 红外通讯接口,可将数据传输至电脑或配有红外适配器的打印机● 户外便携箱可帮助您快速建立户外移动式工作站● SevenGo Duo系列可实现双通道多参数测量,全中文操作界面SevenGo 10款型号仪表功能和技术参数SevenGoSevenGo DuoSevenGo ProSevenGo Duo Pro型号SG2SG3SG23SG6SG7SG8SG9SG68SG78SG98pH测量●●●●●●mV测量●●●●●●相对mV●●●●离子浓度单位选择●●●●电导率●●●●TDS●●●●电阻率●●●●盐度●●●●溶解氧测量原理极谱法光学法极谱法光学法大气压力●●●●温度●●●●●●●●●●电导率:线性温度补偿●●●●电导率:非线性温度补偿●●用户自定义标准液●●●●●●●●电极常数手动输入●●自动、手动终点●●●●●●●●●●时间间隔测量●●●●●●●背光显示●●●●●●●红外接口●●●●●●●常规/专家模式●●●●●●●软件菜单导航●●●●●●●GLP数据存储303099200200200500500500500IP67防尘防水等级●●●●●●●●●●电源:4节AA电源或NiMH充电电池●●●●●●●●●●氧化还原电位●●●●●●多语言选择●●●●智能电极管理(ISM)●●●●●
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  • 1、概 述KD系列数显电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它可以高精度的测量所有的常用电力参数;采用可视度高的LED或LCD来显示仪表测量参数信息。仪表面板带有编程按键,用户可以现场方便地实现显示切换、参数设置、使用灵活方便。可以直接代替常规电力变送器等辅助单元,作为一种先进的智能化数字化电网前端采集元件,广泛应用于各种控制系统、变电自动化系统、配电自动化系统中,具有安装方便、接线简单、维护方便、工程量小等特点,能够完成业界不同PLC、工业控制计算机通讯软件组网。 2、技术参数 项目参数信号输入接线三相四线N3.4/三相三线N3.3电压量程400V/100V过载持续:1.2倍 瞬时:2倍功耗<1VA(每相)阻抗>500K精度RMS测量,精度等级0.5级 电流量程5A/1A过载持续:1.2倍 瞬时:2倍功耗<0.4VA(每相)阻抗<20mΩ精度RMS测量,精度等级0.5级 频率45-65Hz,精度0.1Hz功率有功、无功,视在功率,精度0.5级 电能正反向有功电能,精度1.0级; 正反向无功电能,精度2.0级 电源范围AC220V±10%功耗<5VA显示LED数码屏或LCD液晶屏通讯RS485通讯接口,MODBUS-RTU协议(多功能有)使用环境工作温度:-10-55℃,储存温度:-20-75℃安全绝缘电阻:输入、输出、电源,对机壳>5MΩ耐压:输入/电源>2KV,输入/输出>2KV,输出/电源>2KV 3、安装与接线3.1仪表尺寸 外形尺寸mm(LxH)壳体尺寸mm(AxB)开孔尺寸mm(SxY)总长mm(N)深度mm(M)96x9690x9091x91746380x8075x7576x76746372x7267x6768x687463 3.2安装方法: 3.3接线端子功能说明3.3.1端子功能编号 对应端子功能编号如下:(具体以实物为准) 3.3.2信号输入接线方式 --三相多功能表 3.3.4接线端子背视图(供参考,以实物为准) 3.4接线注意事项3.4.1输入信号:采用每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致对称,其具有多种接线方式。适用于不同的负载形式。A、电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V),否则应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A保险丝。B、电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。C、要确保输入电压、电流相对应,顺序一致,进线和出线方向一致;否则会出现数值和符号错误!(功率和电能)D、仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线两元件方式;在3个CT的情况下,选择三相四线三元件方式。仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中,电压测量和显示的为线电压;而在三相四线中,电压测量和显示为电网的相电压。 3.4.2辅助电源:本产品辅助电源输入接口为AC220V±10%,请保证所提供的电源适用于该系列的产品,以防止损坏产品。使用时,建仪在火线一侧安装1A保险丝。电力品质较差时,建议在电源回路安装电源滤波器,浪涌抑制器等装置,以防止损坏产品。4、编程操作说明4.1面板显示信息说明仪表各种测量信息采用分页显示,可用手动或自动切换。手动切换时,每按一次左键“”或右键“”切换一次页面,依次为:三相相电压,线电压,三相电流,总有功功率、总无功功率、总视在功率,分相有功功率,分相无功功率,分相视在功率,分相功率因数,频率,总有功电能电能,正向有功电能,反向有功电能,总无功电能,正向无功电能,反向无功电能,共16页(不同类型的仪表,显示内容会有所不同)显示,自动切换时大约每隔3秒切换一次页面。显示页面说明见下表 三相多功能LED屏显示页面内容说明页面内容说明 第一页 显示三相相电压,单位V,若K灯点亮表示KV 第二页 显示三相线电压,单位V,若K灯点亮表示KV 第三页 显示三相电流,单位A,若K灯点亮表示KA 第四页 显示三相总有功功率W、无功功率Var、视在功率VA,K灯点亮分别代表KW、KVar、KVA第五页 显示a、b、c分相有功功率,单位W,若K灯点亮表示KW 第六页 显示a、b、c分相无功功率,单位Var,若K灯点亮表示KVar 第七页 显示a、b、c分相视在功率,单位VA,若K灯点亮表示KVA 第八页 显示a、b、c分相功率因数,L代表感性,C代表容性 第九页 显示a、b、c分相频率,单位Hz 第十页 显示总有功电能,单位KWH第十一页 显示正向有功电能,单位KWH第十二页 显示反向有功电能,单位KWH,在显示第十一页时,按回车 键,显示第十三页 显示总无功电能,单位KVarH第十四页 显示正向无功电能,位KVarH第十五页 显示反向无功电能,单位KVarH在显示第十四页时,按回车键,显示 三相多功能LCD屏显示页面内容说明页面内容说明第一页 显示三相相电压,单位V或KV,正向有功电能,单位KWH 第二页 显示三相线电压,单位V或KV,反向有功电能,单位KWH 第三页 显示三相电流,单位A或KA,总有功电能,单位KWH 第四页 显示三相总有功功率W或KW、无功功Var或KVar、视在功率VA或KVA,正向无功电能KVarH第五页 显示a、b、c分相有功功率,单位W或KW,反向无功电能KVarH第六页 显示a、b、c分相无功功率,单位Var或KVar,总无功电能KVarH第七页 显示a、b、c分相视在功率,单位VA或KVA 第八页 显示a、b、c分相功率因数,L代表感性,C代表容性 第九页 显示a、b、c分相频率,单位Hz 三相电压表三相电流表 LED屏显示三相电压,若K灯点亮,代表KV。 LED屏显示三相电流。 LCD屏显示三相电压 LCD屏显示三相电流单相电压表单相电流表 显示单相电压,单位V。 显示单相电流,单位A。 4.2编程操作4.2.1编程操作中按键的作用“”左键:测量状态时查看上一显示页面,编程菜单中同层菜单上一选项的切换,修改参数时对闪烁字符移位。“”右键:测量状态时查看下一显示页面,编程菜单中同层菜单下一选项的切换,修改数字时对数字量进行加操作(0-9循环)。“”菜单键:用于进入编程菜单,编程操作中起回退作用。“”回车键:用于进入下层菜单或修改参数后的确认。 4.2.2显示菜单的组织结构在编程状态下,仪表提供了:设置(SET)、输入(INPT)、通讯(CONN)三大类输入设置菜单项目(进入菜单的密码CODE,为0001)。显示界面采用分层菜单结构管理方式,第1排LED或LCD显示第一层菜单信息;第2排LED或LCD显示第二层菜单信息;第3排LED或LCD提供第三层菜单信息。如图所示,第一层INPT信号输入,第二层CT电流变比,第三层0001为电流变比值。数显界面菜单组织结构如下,可根据现场的实际使用情况,设置适当的参数第一层第二层第三层描述系统设置SET 页面显示设置DISPU、UL、I、PqS、P、q、S、PF、F、EPS、EP、EqS、Eq、DIO、ALL可设置为优先显示某一页或循环显示,ALL为所有页面循环显示,默认显示电压页面U-清电能CLR.E NO不清零YES电能清零背光设置 0-1001-100秒延时,0为常亮,默认为10秒延时(液晶表专用)信号输入设置INPT 网络NET N.3.4,N.3.3选择测量信号的输入网络,三相四线和三相三线电压范围USCL 400V,100V选择测量电压信号的量程电流范围ISL 5A,1A选择测量电流信号的量程电压变比PT 范围0001-500.0设置电压信号变比,互感器1次电压/2次电压,例:10KV/100V=100电流变比CT 范围0001-5000设置电流信号变比,互感器1次电流/2次电流,例:200A/5A=40通讯参数设置CONN 仪表地址SN 0001-0254仪表地址范围1-254通讯速率BAUD1200-9600波特率1200、2400、4800、9600默认为:9600数据格式DATAN81,E81,O81默认为N81:8位数据位,1位停止位,无校验位 注:以上菜单项为所有功能俱全时的菜单项,如果用户使用过程中发现某些功能少了或者不起作用,表示所选的产品不支持该功能。 4.2.3设置菜单结构示意图如下(多功能表): 4.3典型编程操作范例(供参考,使用时请以现场要求修改)4.3.1多功能表系统设置:将页面设置为循环显示,默认为电压显示。页面显示方式可设置为:相电压(U-)、线电压(UL-)、电流(I-)、总功率(PqS-)、分相有功(P-)、分相无功(q-)、分相视在功率(S-)、功率因数(P-)、频率(F-)、总有功电能(EPS-)、正向有功电能(EP-)、总无功电能(EqS-)、正向无功电能(Eq-),循环显示(ALL),也可通过左、右按键切换显示。 4.3.2多功能表 输入信号的设置:将接线方式三相四线改为三相三线设置方法(注意:接线方式设置需要跟外部接线一致,否则会出现显示值错误)。 4.3.3多功能表 修改电流变比设置:电流变比CT为外接电流互感器的输入输出比,例如10A/5A的互感器的变比为2。仪表的设置需要跟所连接的互感器变比一致,否则会出现电流显示值错误。 4.3.4多功能表 修改电压变比设置:电压变比PT为外接电压互感器的输入输出比,例如10KV/100V的电压互感器变比为100。仪表的设置需要跟所连接的互感器变比一致,否则会出现电流显示错误。 4.3.5多功能表 通讯参数设置:用户如果有用到仪表的通讯功能,一般都需要对仪表通讯参数作相应的修改,例如把通讯地址改为2,如下操作(仪表出厂默认参数设置为:地址0001,波特率9600,数据格式n.8.1无校验)。 将通讯波特率改为1200的设置方法 4.3.6多功能表 电能计数值清零设置:清除电能计数数值,回到零。请谨慎操作,清零后数据不能恢复。 4.3.7三相电流表 修改电流变比设置:电流变比CT为外接电流互感器的输入输出比,例如50/5A的互感器的变比为10,仪表的设置需要跟所连接的互感器变比一致,否则会出现电流显示错误 4.3.8单相电流表 设置电流比的方法:例设为50/5A,电流比为10 4.3.9三相电压表 修改电压变比设置:电压变比PT为外接电压互感器的输入输出比,例如10KV/100V的互感器的变比为100,仪表的设置需要跟所连接的互感器变比一致,否则会出现电流显示错误 注:低压表不用修改电压变比。 注意:仪表在进入设置菜单后,如果连续1分钟没有任何按键操作,系统将自动退回到测量页面,之前的设置无效。 5、数字通讯(适用于多功能表)5.1硬件连接仪表提供异步半双工RS485通讯接口,与上位机或后台监控系统连接。各种数据信息均可在通讯线路上传输,一条线路上可以同时连接多达32个仪表,(实际使用时因现场的环境和使用设备差异,建议一条总线上连接不要超过24只).每个仪表均可设置其通讯地址(Sn),通讯速率(baud).线路连接应使用带有屏蔽网的双绞屏蔽线,线径不小于0.5mm2,线路长度不超过1000米,布线时应使通讯线远离强电电缆或其它强电电场环境。有多只仪表连接,或是连接距离较远时,应在末端仪表A、B两端加装120Ω左右匹配电阻,如图所示。 5.2通讯协议 采用MODBUS-RTU 协议,在一根通讯线上采用主从应答方式的通讯连接方式。主机的信号寻址到一台唯一地址的从机,从机发出的应答信号以相反的方向传输给主机,即:在一根单独的通讯线上,信号沿着相反两个方向传输所有的通讯数据流(半双工的工作模式)。MODBUS协议只允许在主机(PC,PLC等)和终端设备之间通讯,而不允许独立的终端设备之间的数据交换,这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路,而仅限于响应到达本机的查询信号。5.2.1传输方式信息传输为异步方式,以字节为单位,字节格式为:1个起始位、8个数据位、无奇偶校验位、1个停止位。数据帧的结构:即报文格式地址码功能码数据码校验码1个BYTE1个BYTEN个BYTE2个BYTE 地址码:在帧的开始部分,由一个字节(8位二进制码)组成,十进制为0-255,在我们的系统中只使用1-254,其他地址保留,每个终端设备的地址必须是唯一的,仅仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询,当终端发送回一个响应,响应中的从机地址数据告诉了主机哪台终端与之进行通讯。功能码:功能码告诉了被寻址到的终端执行何种功能.下表列出仪表所支持的功能码,以及它们的意义和功能功能码意义0x03读数据寄存器值0x10写设置寄存器指令数据码:数据码包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据,这些数据的内容可能是数值、参考地址或者设置值。例如:功能码告诉终端读取一个寄存器,数据区则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据,而从机数据码回送内容则包含了数据长度和相应的数据。校验码:错误校验(CRC)域占用两个字节,包含了一个16位的二进制值。CRC值由传输设备计算出来,然后附加到数据帧上,接收设备在接收数据时重新计算CRC值,然后与接收到的CRC域中的值进行比较。如果这两个值不等,就发生了错误。生成一个CRC的流程为:1)预置一个16位寄存器为FFFFH(16进制,全1),称之为CRC寄存器。2)把数据帧中的第一个字节的8位与CRC寄存器中的低字节进行异或运算,结果存回CRC寄存器。3)将CRC寄存器向右移一位,最高位填以0,最低位移出并检测。4)上一步中移出的那一位如果为0,重复第三位(下一次移出),如果最低位为1,将CRC寄存器与一个预设的固定值(0A001H)进行异或运算。5)重复第三步和第四步直到8次移位,这样处理完一个完整的八位。6)重复第二步到第五步来处理下一个八位,直到所有的字节处理结束。7)最终CRC寄存器的值就是CRC的值。5.2.2通讯报文举例: 1)读数据寄存器值(功能码0x03)查询数据帧(主机请求)从机地址功能码起始寄存器地址寄存器个数CRC160x010x030x00 0x000x00 0x030x05 0xCB响应数据帧(从机响应)从机地址功能码寄存器字节数寄存器值CRC160x010x030x060x08B1、0x08A6、0x08AF0xF9 0xD8说明:主机请求的寄存器地址为查询的二次电网的数据首地址,寄存器个数为查询数据的长度,上面起始寄存器地址“0x0000”表示三相相电压整型数据的首地址,寄存器个数“0x0003”表示数据长度3个Word数据。参照电量信息寄存器地址信息表。从机响应的数据“0x08B1 0x08A6 0x08AF”,转换为10进制数为2225、2214、2223,乘上系数0.1,结果为A相电压为222.5V,B相电压为221.4V,C相电压为222.3V.2)预置数据(功能码0x10)查询数据帧(主机请求)从机地址功能码起始继电器地址寄存器个数数据字节数写入数据CRC160x010x100x00 0x590x00 0x010x020x00 0x640xAB 0x72响应数据帧(从机响应)从机地址功能码起始寄存器地址寄存器个数CRC160x010x100x00 0x590x00 0x010xD1 0xDA说明:为保证正常通讯,每执行一个主机请求,寄存器个数限制为25个。上例起始寄存器地址“0x0059”,表示电压变比设置的首地址,寄存器个数“0x0001”表示设置电压变比1个Word数据,写入数“0x0064”表示设置电压变比为100,请参照电量信息寄存器地址表。 5.3寄存器地址信息表5.3.1电量信息寄存器地址表(只读)地址项目数据类型系数说明0x00A相电压int0.1二次电压数据,单位V,转换成一次电压数据时需乘上电压变比0x01B相电压0x02C相电压0x03A相电流int0.001二次电流数据,单位A,转换成一次电流数据时需乘上电流变比0x04B相电流0x05C相电流0x06备用0x07总有功功率int 1 二次有功功率数据,单位W,转换成一次功率数据时需乘上电流、电压变比0x08A相有功功率0x09B相有功功率0x0AC相有功功率0x0B总无功功率int1二次无功功率数据,单位Var,转换成一次功率数据时需乘上电流、电压变比0x0CA相无功功率0x0DB相无功功率0x0EC相无功功率0x0F总视在功率int1二次视在功率数据,单位VA,转换成一次功率数据时需乘上电流、电压变比0x10A相视在功率0x11B相视在功率0x12C相视在功率0x13总功率因数int0.0010x14A相功率因数0x15B相功率因数0x16C相功率因数0x17AB线电压int0.1二次电压数据,单位V,转换成一次电压数据时需乘上电压变比0x18BC线电压0x19CA线电压0x1AA相频率int0.01单位Hz0x1BB相频率0x1CC相频率 5.3.2电能信息寄存器地址表(只读)地址项目数据类型系数说明0x1D正向有功电能(高16位)long0.01二次有功电能数据,单位KWh,转换成一次电能数据时需乘上电流、电压变比0x1E正向有功电能(低16位)0x1F反向有功电能(高16位)long0.01二次有功电能数据,单位KWh,转换成一次电能数据时需乘上电流、电压变比0x20反向有功电能(低16位)0x21正向无功电能(高16位)long0.01二次无功电能数据,单位KVarh,转换成一次电能数据时需乘上电流、电压变比0x22正向无功电能(低16位)0x23反向无功电能(高16位)long0.01二次无功电能数据,单位KVarh,转换成一次电能数据时需乘上电流、电压变比0x24反向无功电能(低16位) 5.3.3设置类寄存器地址表(读/写)地址项目数据类型说明0x50编程密码int只读0x51仪表地址char1字节,1-2540x52波特率char0:1200,1:2400,2:4800,3:96000x53校验位char0:N81,1:O81,2:E810x54保留0x55接线方式char0:3-3,1:3-40x56电压量程char0:100V,1:400V0x57电流量程char0:1A,1:5A0x58保留0x59电压倍率intPT=电压1次侧/2次侧,系数0.10x5A电流倍率intCT=电流1次侧/2次侧(1-5000) 6、常见问题及解决办法6.1关于通讯,仪表没有回送数据或数据不准确 首先确保仪表通讯设置信息如从机地址、波特率、校验方式等与上位机要求一致;如果现场多块仪表通讯都没有回送数据,检测通讯总线的连接是否准确可靠,RS485转换器是否正常,如果只有单块或少数仪表通讯异常,也需要检查相应的通讯线,可以修改交换正常仪表和异常仪表从机地址来测试,排除或确认上位机软件问题,或者通过交换正常仪表和异常仪表的安装位置来测试,排除或确认仪表故障。对于数据返回不准确,请仔细阅读通讯地址表中关于数据存放的地址和数据格式的说明,并按照相应的数据格式转换。6.2关于U、I、P等测量不准确首先需要确保正确的电压和电流信号已经连接到仪表上,可以使用万用表来测量电压信号,必要时用钳形表来测量电流信号,其次确保信号线的连接是正确的,比如电流信号的同名端(电流进线端),以及各相的相序是否有误。可以观察仪表功率显示页面,只有在反向送电情况下有功功率才会为负的,正常用电时如果有功功率为负的,但数值是对的就有可能是电流的进出线接反了,相序错了也会使功率显示异常功率值会不对,实际操作时可根据仪表显示的参数来判断接线是否有问题。有功功率的简单的计算方法:三相四线接法时(不平衡负载),总有功功率=(A相电流X A相电压X A相功率因数)+(B相电流X B相电压X B相功率因数)+(C相电流X C相电压X C相功率因数)。三相三线时(平衡负载),总有功功率=线电压X电流X 功率因数X 1.732。另外需要注意的是仪表显示的电量为一次电网值,如果表内设置的电流变比或电压变比与实际所连接的电流互感器或电压互感器的参数不一致,也会导致仪表显示的电量参数不正确。6.3关于电能走字不准确仪表的电能累加是基于对功率的测量,先观测显示的功率值与实际负荷是否相符,多功能仪表支持双向电能计量,在总有功功率为负的情况下,电能会累加到反向有功电能,正向电能不累加。在现场使用出现最多的问题就是电流的进线和出现接反,可以看到分相带负号的有功功率,另外接错相同样也会使得电能走字不准。6.4仪表不亮确保合适的辅助电源(AC220V),已经加到仪表的辅助电源接线端子上,超过标定的电源范围可能会损坏仪表,并且不能恢复。检查接线端子是否有松动,可用万用表来测量接在辅助电源端子上面的电压,如果电压正常,仪表无任何显示,可以考虑断电再重新上电,若仪表还不能正常显示的话,说明仪表可能已经损坏。
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  • 仪器仪表(英文:instrumentation) 仪器仪表是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。真空检漏仪、压力表、测长仪、显微镜、乘法器等均属于仪器仪表。广义来说,仪器仪表也可具有自动控制、报警、信号传递和数据处理等功能,例如用于工业生产过程自动控制中的气动调节仪表,和电动调节仪表,以及集散型仪表控制系统也皆属于仪器仪表。
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  • HCI900系列重量分选控制仪表集触摸、液晶显示(7英寸)、重量采集、分选控制于一体,采用高精度A/D芯片、高速ARM处理器,专为分选,检重或选别等应用而开发的一款称重控制仪表。HCI900系列称重分选仪表采集模拟传感器信号,并经过多种数字滤波、标定、线性修正、置零、去皮、分选等处理后,将实时重量值或分选结果存储并显示。 HCI900仪表支持支持6路输入和12路输出,可直接驱动各种电机类型的控制器;支持多种工业总线(MODBUS、CANopen、CC-Link、PROFIBUS、PROFINET、EtherNet/IP、DeviceNet等),可与其它设备交换数据或参数,实现工业现场的联网通讯与控制。HCI900仪表包含18路开关量,可控制分选级数多达10级,用户可自定义各开关量的功能。 HCI900仪表广泛应用于食品、医药、电子、物流等行业各种元器件及物件的检重与称重分选。
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  • 奥宾仪表AOB192E-2T4多功能电力仪表使用说明书一、概述 奥宾仪表AOB192E-2T4多功能电力仪表(以下简称仪表)专门针对供配电系统的电力监控需求设计制造。它能高精度的测量所有常用的电力参数, 如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等。奥宾仪表AOB192E-2T4多功能电力仪表有多种扩展功能模块可供选择: 4路模拟量(0-20mA/4-20mA)输出可实现电量的变送输出功能;4路开关量输入和4路开关量输出可实现本地或远程的开关信号监测和输出功能,一路RS485通讯接口, 采用MODBUS-RTU通讯协议,实现与PLC、工控计算机等通讯组网。用户可根据实际需求选择最为经济的功能配置。仪表可直接取代常规电力变送器、测量指示仪表以及相关的辅助单元。广泛应用于能源管理系统、供配电网自动化、小区电力监控、成套设备开关柜等场合,具有安装维护方便,接线简单,工程量小,现场可编程设置参数等特点。三、奥宾仪表AOB192E-2T4多功能电力仪表技术参数技术参数指标输入网络 三相三线、三相四线电压额定值 AC 57.7V、100V、220V、380V电压过负载 持续1.2倍,瞬时2倍<30s电压功耗 <0.5VA(每相)电压阻抗 >1kΩ/V电流额定值 AC 1A、5A 电流过负荷 持续1.2倍,瞬时20倍<1s电流阻抗 <20mΩ (每相) 频率 45~65Hz 电能脉冲输出方式 2路集电极开路的光耦脉冲输出电能脉冲常数 有功10000imp/kWh 无功10000imp/kvarh 通讯输出方式 RS485通讯协议 MODBUS-RTU 通讯波特率 1200、2400、4800、9600模拟量通道数量 4路 模拟量输出方式 0-20mA、4-20mA可编程 模拟量负载能力 ≤300Ω开关量通道数量 4路开关量输出方式 继电器常开触点输出开关量触点容量 AC 250V/1A开关量输入 4路无源触点输入方式 显示方式 LED显示测量准确度 电压、电流±0.5%FS 有功功率、无功功率、视在功率±0.5%FS 频率±0.1Hz 功率因数±0.01PF 有功电能±0.5%(仅供参考,不作为计量收费依据) 无功电能±2.0%,(仅供参考不作为计量收费依据) 电源范围 AC/DC 85~264V电源功耗 <5VA安全耐压 输入和电源 >2kV 50Hz 1min 输入和输出 >1kV 50Hz 1min 输出和电源 >2kV 50Hz 1min绝缘电阻 输入、输出、电源、机壳之间>20MΩ环境温度 工作:-10~50℃ 存贮:-25~70℃ 湿度≤85%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 海拔≤3000m
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  • 奥宾仪表AOB192E-9T4多功能电力仪表使用说明书一、概述奥宾仪表AOB192E-9T4多功能电力仪表(以下简称仪表)专门针对供配电系统的电力监控需求设计制造。它能高精度的测量所有常用的电力参数, 如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等。奥宾仪表AOB192E-9T4多功能电力仪表有多种扩展功能模块可供选择: 4路模拟量(0-20mA/4-20mA)输出可实现电量的变送输出功能;4路开关量输入和4路开关量输出可实现本地或远程的开关信号监测和输出功能,一路RS485通讯接口, 采用MODBUS-RTU通讯协议,实现与PLC、工控计算机等通讯组网。用户可根据实际需求选择最为经济的功能配置。仪表可直接取代常规电力变送器、测量指示仪表以及相关的辅助单元。广泛应用于能源管理系统、供配电网自动化、小区电力监控、成套设备开关柜等场合,具有安装维护方便,接线简单,工程量小,现场可编程设置参数等特点。三、奥宾仪表AOB192E-9T4多功能电力仪表技术参数技术参数指标输入网络 三相三线、三相四线电压额定值 AC 57.7V、100V、220V、380V电压过负载 持续1.2倍,瞬时2倍<30s电压功耗 <0.5VA(每相)电压阻抗 >1kΩ/V电流额定值 AC 1A、5A 电流过负荷 持续1.2倍,瞬时20倍<1s电流阻抗 <20mΩ (每相) 频率 45~65Hz 电能脉冲输出方式 2路集电极开路的光耦脉冲输出电能脉冲常数 有功10000imp/kWh 无功10000imp/kvarh 通讯输出方式 RS485通讯协议 MODBUS-RTU 通讯波特率 1200、2400、4800、9600模拟量通道数量 4路 模拟量输出方式 0-20mA、4-20mA可编程 模拟量负载能力 ≤300Ω开关量通道数量 4路开关量输出方式 继电器常开触点输出开关量触点容量 AC 250V/1A开关量输入 4路无源触点输入方式 显示方式 LED显示测量准确度 电压、电流±0.5%FS 有功功率、无功功率、视在功率±0.5%FS 频率±0.1Hz 功率因数±0.01PF 有功电能±0.5%(仅供参考,不作为计量收费依据) 无功电能±2.0%,(仅供参考不作为计量收费依据) 电源范围 AC/DC 85~264V电源功耗 <5VA安全耐压 输入和电源 >2kV 50Hz 1min 输入和输出 >1kV 50Hz 1min 输出和电源 >2kV 50Hz 1min绝缘电阻 输入、输出、电源、机壳之间>20MΩ环境温度 工作:-10~50℃ 存贮:-25~70℃ 湿度≤85%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 海拔≤3000m
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  • 便携式真空仪表 400-860-5168转1082
    仪器简介:此款具有成本效益的真空仪表非常适用于真空测量,例如气动,高热,液压,制冷,采暖通风系统,和食品加工;它具有最大压力达2000毫巴的过载保护,内置低电力显示,和可选配RS-232系列界面和用于向个人电脑下载数据的软件;重量低于一磅,仪表通过应用在显示器上保存所需值的调用和数据保持功能记录最大和最小值。技术参数:型号:6860400名称:便携式真空计精度:±1%1/4英寸美标管阳螺纹适用:液体,空气,油,气体适用温度:32华氏度至122华氏度(0至50摄氏度)显示:4-位数液晶显示屏,5/8高数字电源:一节9伏电池(随机配备)可测量: 帕,毫巴,磅/平方英寸,毫米汞柱,英寸汞柱主要特点: 测量液体,空气,油和气体。 测量值以八种单位显示,易于读取; 可分离式坚固耐用型探针; 自动关断。
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  • 产品咨询及报价:邮件询价: 具体参数及产品资料:(复制链接至浏览器打开) DIS2116数字称重仪表,用于汽车衡和轨道衡。作为数字称重系统可以满足汽车衡的新需求,并具有更高的效率和安全性, 其独有的特性可以提供更高的数据安全性 (如衡器配置,偏心调整,贸易称模式,测量信号过滤等)。
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  • 仪表套装/PH计 400-860-5168转1458
    描述:仪表套装/pH计;电极:Fisher Scientific accumet Ag/AgCl pH复合电极F13620285;ATC探针F1362019;产品包括:● pH计套件包括仪表、115/230V电源、电极支架(F13637371)和操作手册● 仪表套装包括上述项目,并添加了Fisher Scientific accumet液体填充的玻璃体单接合复合pH Ag/AgCl电极(F13620285)和独立的ATC探针(F1362019)● BioBasic仪表套装用于生命科学实验室的套件包括仪表、电源、手册、电极支架和Fisher Scientific accuTupH*坚固圆头、玻璃复合pH双接合电极(F13620183)和独立的ATC探针(F1362019)● 仪表超值套件包括仪表、Tris-兼容的pH/ATC电极(F13620531)、电极支架、电极储存瓶、pH缓冲液套件(pH4、7、10各60mL)● 一些套件也可能附有美国国家标准和技术研究所(NIST*)颁发的溯源证书
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