无触点脉冲控制仪标准

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  • 皓天设备 冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱又可称之为“冷热冲击试验机”或“高低温冲击试验箱"或“高低温冲击试验机”。按市场所需,冲击试验箱又可分为“两厢式”与“三厢式”.购买者一定要分清自己到底是需要两厢式的还是三厢式的。这是比较重要的。 对于冲击试验箱的认知,您了解了多少? 80L标准三箱式冷热冲击试验箱技术参数:型号:TSC-80L-3P内容积:80L内型尺寸:W500*H400*D400mm外型尺寸:W1650*H1800*D1440mm高温测试区:高温室:+60℃→+180℃升温时间:升温 +20℃→+180℃ ≤25min 注:升温时间为高温室单独运转时的性能低温测试区:温度范围:-60℃~-10℃降温时间:降温 +20℃ → -60℃≤60min注:降温时间为低温室单独运转时的性能 是利用低温及高温蓄冷热储存槽,依动作需要打开DAMPER,将储存槽内之冷热温度导入试验槽内从而达到快速温度冲击效果.其主旨是为了考察产品在温度快速变化时的性能,从而判定产品的可靠性 80L标准三箱式冷热冲击试验箱冷热冲击试验机的制冷系统:1.工作方式:机械压缩二元复叠制冷方式;2.制冷压缩机:原装进口全封闭式活塞压缩机法国泰康;3.蒸发器: 翅片管式换热器;4.冷凝器: 套管式换热器;5.节流装置: 热力膨胀、毛细管;6.蒸发冷凝器:不锈钢钎焊板式换热器;7.制冷机控制方式:控制系统的PLC﹙可编程逻辑控制器﹚根据试验条件自动调节制冷机的运行工况及压缩机回气冷却回路,能量调节回路。8.制冷剂:R404A/R23﹙臭氧耗损指数为0﹚9.其它:压缩机冷却风扇﹙根据压缩机型号大小选配﹚ 80L标准三箱式冷热冲击试验箱不锈钢内外箱实物图 加热及送风循环系统:1.采用多翼离心式循环风扇,加强轴心 耐高低温之旋转叶片铝合金制成,以达强制对流;2.高温/环温曝露风机:3∮,400W离心式;低温曝露风机;3∮,400W离心式;3.镍铬合金电热丝式加热器;4.加热器控制方式:无触点等周期脉冲调宽,SSR﹙固态继电器﹚ 80L标准三箱式冷热冲击试验箱电气控制系统:1.控制器:彩色触摸屏TFT﹙8226S﹚中英文显示器 PLC﹙控制软件﹚ 温控模块2.运行方式:程序方式﹙1﹚控制对象 试验区曝露温度高温恒温区预热温度低温恒温区预热温度低温恒温区除霜温度﹙2﹚指示精度 0.1℃﹙3﹚输 入 热电偶 TDIN﹙4﹚控制方式 微电脑PID SSR控制3.设定方式:中文菜单,触摸屏方式输入。4.程序容量:100组程式,每个程序蕞大3步;每个程序可设1000次循环,蕞大循环设定9999cycles 5.设定范围 :高温室预热温度上限: 200℃;低温室预冷温度下限:-50℃;试验室﹙试样区﹚:温度冲击上限155℃;温度冲击下限:-50℃6.显示分辨率:温度:0.1℃ 时间:0.1min 7.通讯功能:RS-232接口及USB接口,具有本地和远程通讯功能;8.控制方式:抗积分饱和PID,模糊算法;BTC平衡调温控制方式;9.附属功能:故障报警及原因、处理提示功能、故障记录、超温保护、上下限温度保护、断电保护、传感器上下风选择、试验暂停、报警输出、时间信号输出,试验结束输出、温度到达输出、定时启动及自动停止功能、自诊断功能;
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  • 群脉冲发生器LEG-405C 产品简介LEG-405C是凌世研制的全新群脉冲发生器,全彩电容触摸屏控制,内置耦合去耦网络,测试电压可达5kV;产品成熟,为用户电磁兼容测试提供可靠依据。 符合标准IEC61000-4-4 IEC61000-4-4Ed.3/Ed.2 EN61000-4-4 GB/T17626.4 应用领域工业设备、电力仪表、车载电子、医疗器械、照明器具、通信传输、音视频设备、低压电器、电子部件、电动工具、信息技术设备、轨交航天电器、仪器仪表 技术特点7'' 彩色电容触摸屏提供友好强大的人机操控界面;界面直接快速编写测试程序,实现测试操作智能化;内置校准因子自校准功能,方便用户自行校正;丰富完善的通信接口设计,标配 RS485 串口、LAN 口、USB 口、无线 WIFI;采用高压高速半导体开关,可产生优异的干扰波形及干扰特性;内置 IEC 标准设置及用户自定义设置,实现一键开机测试;中英日韩文界面可切换,通用电源设计,满足不同地域用户测试需求;安全锁、外同步功能,外部触发 ( 选配 );可远程升级;USB 数据记录功能(选配);EUT 回路紧急停止。技术参数规格型号LEG-405C干扰类型电快速瞬变脉冲群抗扰度输出电压极性正/负/正负自动交替输出电压200V~5000V±10% 10V步进脉冲频率0.1kHz~1000kHz 0.1kHz/step 公差±5%脉冲数1~∞(0.1kHz~0.5kHz)1~500(0.6kHz~10kHz)1~250(10.1kHz~100kHz)1~75(100.1kHz~10000kHz)源端50Ω校准特性峰值电压:(设定电压/2)±10% 上升沿:5ns±30% 半脉宽:50ns±30%源端1kΩ校准特性峰值电压:(设定电压*0.95)±10% 上升沿:5ns±30% 半脉宽:35~150nsCDN端50Ω校准特性峰值电压:(设定电压/2)±10% 上升沿:4~7ns 半脉宽:30~60ns脉冲串周期0.1~99.9s 0.1s步进隔直电容10nF±20%输出形式50Ω BNC同轴连接器 CDN耦合电容共模耦合电容:33nFCDN输入残留电压设定电压值的10%以下(EUT线输入输出开路)CDN可耦合路径L/N/PE/L&N/L&PE/N&PE/L&N&PE工作电源AC 85V~264V 50/60Hz 120WCDN容量单相AC 264Vmax、 16Amax 50/60Hz DC 370Vmax、 16Amax显示界面彩色触摸屏 语言:中/英/日/韩可选上位机接口网络LAN接口,具有升级本体程序及上位机操控功能尺寸19"/4U仪器重量20kg温度范围15℃-35℃(操作条件)湿度范围30%-60%(操作条件)气压范围86kPa-106kPa安全性指示功能急停开关、安全锁、EUT过电压保护、仪器过温保护、高压电源超压保护、仪器异常状态声光提示、EUT短路与过电流保护随机标配主机、测试线、电源线、保险丝、检测报告、说明书可选配件外置耦合去耦网络CDN4310M, CDN-5432H, CDN-4310H,CDN-4320H脉冲群信号线耦合夹EFTC
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  • EFT S4脉冲群发生器技术方案1、 脉冲群发生器系统介绍电路中,诸如来自切换瞬态过程(切断感性负载、继电器触点弹跳等),通常会对同一电路中的其他电气和电子设备产生干扰。这类干扰的特点是:高幅值、上升时间短、高重复率和低能量。成群出现的窄脉冲可对半导体器件的结电容充电,当累积到一定程度后可能引起电路或设备出错。我司自主研发的脉冲群发生器为评估电气和电子设备的供电电源端口、信号、控制和接地端口在受到电快速瞬变脉冲群干扰时的性能确定一个共同的能再现的评定依据。产品完全满足IEC61000-4-4和GB/T17626.4等标准要求。 2、 产品设计制造依据标准l GB/T 17626.4-2008《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 l IEC61000-4-4:Testing and measurement techniques-Electrical fast fransient/burst immunity test3、 产品特点● 7寸触摸屏操作;● 支持多国语言,方便不同用户使用;● 内置环境自动检测程序,自动检测测试环境并提醒使用者;● 可编程操作,实现一键完成设定功能;● 内置国际标准等级参数 ,操作方便快捷;● 脉冲频率高达1200KHz;●RS232接口,可选配PC控制软件操作。4、 产品图片 5、 产品技术参数产品型号EFT S4脉冲群发生器主机技术参数符合标准IEC61000-4-4、GB/T 17626.4操作方式7.0英寸全彩触摸屏输出电压0.2~± 5KV脉冲频率1kHz~1200KHz ± 10%, 连续可调脉冲极性正或负,正负交替运行时间1~9999s, 连续可调内阻50 Ω± 10%脉冲前沿5ns ± 30%脉冲宽度50ns ± 30%(50Ω负载)35 ns~150 ns(1kΩ负载)输出模式IEC、自定义、编程脉冲个数1~255 个,连续可调相位角度0~359°同步或异步脉冲串周期 150~999mss,连续可调耦合 / 去耦网络内置,单相三线,16A(可根据客户要求定制)工作电源AC 220V ± 10% 50/60Hz环境温度15℃~35℃ 6、 脉冲群试验配置电容耦合夹能在与受试设备端口的端子、电缆屏蔽层或受试设备的任何其他部分无任何电连接的情况下将快速瞬变脉冲群耦合到受试线路。电容耦合夹与电快速瞬变脉冲群发生器配合使用,在设备的输入、输出、控制线、数据线上叠加干扰,进行系统抗干扰试验。完全符合IEC61000-4-4和GB/T17626.4的标准要求。 耦合电容 100~1000pF绝缘能力>5kV 7、 脉冲群发生器的基本线路图下中贮能电容Cc的大小决定了单个脉冲的能量(标准规定,在阻抗匹配的情况下,在50Ω的匹配负载上,2kV脉冲的能量为4mJ);波形形成电阻Rs与贮能电容的配合,决定了脉冲波的形状(特别是脉冲的持续时间);阻抗匹配电阻Rm决定了脉冲群发生器的输出阻抗(标准规定是50Ω);隔直电容Cd则隔离了脉冲群发生器输出波形中的直流成分,免除了负载对脉冲群发生器工作的影响。 8、 脉冲群发生器实测波形 9、 操作界面8.1、打开测试产品电源,进入开机界面,如下图: 8.2、画面进入后,会出现参数设定界面,客户可根据自己要求设定相应数值。 10、 产品配置附件测试线 一套电源线 一根接地线 一根说明书 一本保修卡 一份波形图 一份检验纪录报告 一份合格证 一份产品标牌 一份
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  • 在线脉冲清灰电脑控制仪

    在线脉冲清灰电脑控制仪

    SXC系列化产品:SXC-8A(在线脉冲)、SXC-8B(离线脉冲和气箱脉冲)、SXC-8C(反吹风)等,是我厂2004年开发的新产品,适用于各类袋式除尘系统的电脑控制仪。从2005年起将全面替代原有AL-8和SXC-1型及部分PLC程控柜老产品。中小除尘系统用的SXC型电脑控制仪,其中央控制单元选用美国microchip公司生产的新PIC单片机,充分发挥了它的物美价廉的软硬件资源;电源选用强抗干扰的开关型净化电源、电路进行了优秀的简化设计;中央控制单元与输出用光电隔离器,输出选用超大功率输出管(15A)或固态继电器,以大马拉小车来确保工作的高可靠性,从而实现了上述的四大特点。大除尘系统用的SXC型电脑控制仪,是PIC单片机、PLC、固态传感器三者的电子数字集成系统,与单独的单片机或PLC相比,具有功能更强、操作更灵活、可靠性更高,而且价格比PLC大幅度下降,是我厂开发的又一高新技术产品。8A1-8为1~8路(门)输出,8A1-16为1~16路(门),8A1-128为128路(门)。1、脉冲电磁阀阀数选择:1~8、9~16、17~40、40~128门四种(具体数字由用户订货时提出);2、每门输出功率:DC24V / 1.5A (一个电磁阀的电流为0.6~0.8A,需AC220V或110V输出请用户订货时提出);3、脉冲宽度: 0.01~0.25秒±0.001(出厂时已设置在通用值0.08秒); 4、脉冲间隔: 1~255秒±0.01(出厂时已设置为10秒)5、脉冲周期(循环间隔): 0~255分钟±1秒(出厂时已设置在0分) 上述三个时间设定范围,可根据用户特殊要求修改软件而确定。6、定时/ 定差压(或本地/远程)两种清灰控制方式任选(出厂时已设置为定时)。7、交流输入电源电压允许大范围波动:AC160~260V。[img=,200,126]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/05/201705051209_01_3163882_3.jpg[/img]

  • 【资料】-微波功率控制方式,脉冲微波和非脉冲微波的概念

    化学反应过程一旦超越某一临界点,可能会迅速释放出大量气体以致超过消解各罐的压力上限(110bar)而难以驾御。因此需随时谨慎监视反应过程,并及时改变微波功率输出加以调控。一般根据控制能力可分低、中、高三档,控制能力不同,程序输入也不一样。1)开关式脉冲控制:传统的办法是采用固定功率输出,但间歇关闭微波以改变输出功率总量的方式,其特征是开关式脉冲微波。如:在10秒钟内关闭微波5次间隔1秒,功率为50%。开关式控制是第一代控制技术。研究人员发现这种控制方式不仅不易控制,还可能会直接影响到反应结果,且意外都是发生在开关方式下。根据功率发射方式把微波定义为脉冲和非脉冲,即间断发射为脉冲微波,而不间断发射为非脉冲微波。 研究表明,脉冲微波在开关瞬间会产生高阈值电磁脉冲,对消解含有机脂类和醇类的样品,其与硝酸的反应产物可能会刺激发生临界爆炸,其反应机理与炸药引爆相似。在萃取反应中也宜采用非脉冲技术,因为高阈值脉冲微波也极易破坏所萃取的有机分子形态,不能保证分子有机形态的完整,从而影响结果的一致性和可靠性。2)自动功率变频控制和非脉冲技术:这是第二代控制技术,特征是功率自动变化,输出均为非脉冲微波。特点是无须关闭微波发射,在连续微波发射条件下,根据温压反馈信号,自动线性改变微波功率输出,调整反应状态。不仅提高了反应速率,而且非常安全。由于闭环响应是基于精确可靠的在线罐内温压传感装置,从而提高了整机技术,当然成本也相应提高。非脉冲微波是在连续微波发射的条件下,自动线性调整微波的功率输出,其特征是无论功率如何变化,微波仍能持续输出,无脉冲刺激。实验结果表明,这种方式更易于控制微波辅助反应,提高消解反应的稳定性和安全性。且有机萃取反应回收率和稳定性也得到改善。大功率微波仪器最好采用非脉冲,因为其阈值太高,有潜在的危险。因此,非脉冲微波化学仪器的发展对反应动力学的研究十分有利,它实际上代表了微波技术发展的一个新方向。

  • 真空脉冲卤制工艺中的真空度和温度快速和精密控制技术

    真空脉冲卤制工艺中的真空度和温度快速和精密控制技术

    [size=16px][color=#990000]摘要:卤制品作为传统美食,真空干燥工艺可有效改善加工品质和缩短生产时间而越来越在卤制品研制和生产工艺得到广泛应用。针对新型真空脉冲卤制工艺中对真空度这一重要工艺参数提出的快速和精密控制要求,本文详细介绍了完整的解决方案以及实施内容。[/color][/size][size=16px][color=#990000][/color][/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#990000]一、问题的提出[/color][/size]卤制品作为传统而又营养丰富的食品,深受大众喜爱,是休闲、旅游的等需要的即食食品。目前的卤制品制造工艺主要分为传统卤制法和真空干燥法两大类,而新型的真空脉冲卤制工艺更是具有突出的特点,如文献[1]中所介绍的那样,真空脉冲卤制与传统卤制相比,不仅可以缩短卤制时间,由原来的8小时缩短到80分钟,大大提高生产效率、保留食品风味,还可以使微生物的含量降低了4个数量级,产品安全性大幅提升。[align=center][color=#990000][img=真空脉冲卤制,690,388]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202281129045007_5097_3384_3.png!w690x388.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图1 真空脉冲卤制工艺过程中的真空度和温度变化示意图[/color][/align]典型的真空脉冲卤制工艺过程如图1所示,真空脉冲卤制工艺对设备的要求较高,对卤制工艺过程中的两个重要参数(真空度和温度)要求具有精密控制能力,具体要求如下:(1)可同时实现对真空度和温度的实时测量,并按照设定程序进行精密控制。由此控制器需具备至少两通道独立的信号采集和控制功能。(2)如图1所示,需要按照在设定的真空度和温度的上下限范围内以及相应的变化速度,对真空度和温度进行准确控制。这相当于要求控制器具备准确的程序曲线控制能力。本文将针对上述要求,提出相应的解决方案,并将介绍可用于真空脉冲卤制工艺的集成式真空度和温度控制器,介绍用于气体流量调节的步进电机驱动的耐腐蚀数控针阀和电动球阀,由此可很好的满足真空脉冲卤制工艺的精密控制要求。[size=18px][color=#990000]二、真空脉冲卤制工艺控制方案[/color][/size]真空脉冲卤制工艺中需要对真空度和温度进行精密控制,具体的控制系统实施方案如图2所示。[align=center][color=#990000][img=真空脉冲卤制,690,310]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202281129179992_7999_3384_3.png!w690x310.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图2 真空脉冲卤制工艺控制系统结构示意图[/color][/align]在图2所示的真空度控制过程中,采用了与以往真空度控制不同的方法,即在真空腔室上增加了一路进气通道,并采用了响应速度较快的数控针阀、电动球阀和高精度多通道控制器。此方案具有以下两项突出特点:(1)可实现真空度在0.1~1000mBar范围内的精密控制,全量程范围内具有小于±1%的波动率。具体实施是真空度小于10torr时的控制采用上游模式,即全开电动球阀后调节数控针阀;真空度大于10torr时的控制采用下游模式,即恒定数控针阀开度后调节电动球阀。同时,快速响应型阀门和控制器能保证温度变化对真空度的影响最小。(2)配备的2通道集成式PID控制器,可实现对真空度和温度和转盘速度的同时控制。2个独立通道用于真空度和温度的测量、控制和显示。(3)上位计算机可与控制器实时通讯,以设计、编辑、存储和调用各种真空度和温度控制工艺曲线。[size=18px][color=#990000]三、24位高精度多功能控制器[/color][/size]为实现真空脉冲卤制工艺中真空度和温度的精密控制,目前我们已经开发出VPC-2021系列24位高精度可编程PID通用型控制器,如图3所示。此系列PID控制器功能十分强大,且性价比非常高。[align=center][color=#990000][img=真空脉冲卤制,650,338]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202281129289786_1803_3384_3.png!w650x338.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图3 VPC-2021系列高精度PID程序控制器[/color][/align]VPC-2021系列控制器主要性能指标如下:(1)精度:24位A/D,16位D/A。(2)最高采样速度:50ms。(3)多种输入参数:47种(热电偶、热电阻、直流电压)输入信号,可连接各种温度和真空度传感器进行测量、显示和控制。(4)多种输出形式:16位模拟信号 、2A (250V AC)继电器、22V/20mA固态继电器、3A/250VAC可控硅。(5)多通道:独立1通道或2通道输出。2通道可实现温度和真空度的同时测控,报警输出通道可用来控制旋转电机。(6)多功能:正向、反向、正反双向控制、加热/制冷控制。(7)PID程序控制:改进型PID算法,支持PV微分和微分先行控制。可存储20组分组PID,支持20条程序曲线(每条50段)。(8)通讯:两线制RS485,标准MODBUSRTU 通讯协议。(9)显示方式:数码馆和IPS TFT真彩液晶。(10)软件:通过软件计算机可实现对控制器的操作和数据采集存储。(11)外形尺寸:96×96×87mm(开孔尺寸92×92mm)。[size=18px][color=#990000]四、步进电机驱动耐腐蚀高速数控针阀[/color][/size]为实现真空度控制过程中的高精度调节,我们在针阀基础上采用数控步进电机开发了一系列不同流量的电子针阀,如图4所示。此系列数控针阀的磁滞远小于电磁阀,并具有1秒以内的高速响应,特别是采用了氟橡胶(FKM)密封技术,使阀门具有超强的耐腐蚀性,详细技术指标如图5所示。[align=center][color=#990000][img=真空脉冲卤制,450,385]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202281129406454_4591_3384_3.png!w450x385.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图4 NCNV系列数控针阀[/color][/align][align=center][color=#990000][img=真空脉冲卤制,690,452]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202281129509450_6453_3384_3.png!w690x452.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图5 NCNV系列数控针阀技术指标[/color][/align]NCNV系列数控针阀配备了一个步进电机驱动电路模块,给数控针阀提供了所需电源和控制信号,並以将直流信号转换为双极步进电机的步进控制,同时也可提供 RS485 串口通讯的直接控制,其规格尺寸如图6所示。[align=center][color=#990000][img=真空脉冲卤制,690,219]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202281130018013_9201_3384_3.png!w690x219.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图6 NCNV系列数控针阀驱动模块及其尺寸[/color][/align]真空微波干燥中使用数控针阀时,也可采用开环控制方式将针阀安装来真空泵前端代替电动球阀,通过调节抽气流量来实现真空度的控制,但这种开环控制方式的稳定性差,难达到较高的稳定性要求。所以一般建议采用图1中的闭环控制方式,即在真空腔室上增加一路进气控制阀,通过同时调节进气流量和排气流量实现真空度的精密控制。[size=18px][color=#990000]五、高速电动球阀[/color][/size][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]lc[/color][/url]V-DS系列电动球阀是一款微型电动球阀,其执行器和阀体的一体化设计减小了外形体积,如图7所示,常安装在密封容器和真空泵之间用于调节排气速率。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]lc[/color][/url]V-DS系列电动球阀的技术指标如图8所示。[align=center][color=#990000][img=真空脉冲卤制,400,461]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202281130123098_1998_3384_3.jpg!w400x461.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图7 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]lc[/color][/url]V-DS系列电动球阀[/color][/align][align=center][color=#990000][img=真空脉冲卤制,500,568]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202281130349617_8904_3384_3.jpg!w690x784.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图8 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]lc[/color][/url]V-DS系列电动球阀技术指标[/color][/align]不同于传统电动球阀,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]lc[/color][/url]V-DS系列电动球阀具有以下突出特点:(1)具有小于7秒的较快响应速度,特殊订制可将响应速度提高到1秒以内。(2)密封性能良好,防护等级IP67,可用于低压和真空范围内的气流调节。(3)采用铜加不锈钢齿轮设计,精度高输出力矩大。(4)外型小巧,结构紧凑,安装简易,适用于设备的小型化。(5)运行电流低,可以使用电池供电。(6)寿命长达7万次到10万次。[size=18px][color=#990000]六、参考文献[/color][/size][1] 李海涛, 赵良忠, 范柳,等. 休闲豆干真空脉冲卤制工艺优化[J]. 食品工业科技, 2018, 39(17):7.[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

无触点脉冲控制仪标准相关的耗材

  • 单通道气体报警控制器
    ●大屏幕LCD显示, 直观明了●可连接各种气体探测器●用户操作功能方便易懂●4-20mA输入,RS485输出(标准MODBUS协议)、选配:8路4-20mA输出、RS485-RS232转换器,数据通讯软件(可实现与电脑相连接,实时记录存储数据)● 模块化结构设计,标准通道为1~8路,最多可接24路输入信号,更多通道输入信号可订做 技术指标: 信号输入: 4~20mA信号输出信号:RS485(标准MODBUS协议)、4-20mA(8路可选)显示范围:数字 0~99999分辨率:1、0.1、0.01、0.001可选显示精度:±2%FS操作方式:按键操作显示方式: LCD 四路同时显示,超过四路自动翻屏循环显示控制回路:标准为8路以下,最大24路,特殊要求可订做报警设定:每一回路可单独设定高、低限报警值报警方式:声、光报警,LCD巡回显示各回路状态输出控制:标准为4-8组继电器触点输出 (常开/常闭、电平/脉冲方式可任意设置), 触点容量5A ,32VDC或3A ,220VAC,一组公共报警输出,触点容量12A ,32VDC或7A ,240VAC,自动检测:线路断/短路检测、探测器各种状态 检测功能等工作温度:-20℃~+70℃相对湿度:0%~95%RH(非凝露)电 源:220VAC/50Hz或24VDC,2A最大功耗:2.5W/路备用电源:DC24V 5Ah(选配)重 量:2.6Kg安装方式:壁挂式
  • PBG高压脉冲源
    PBG高压脉冲源是基于最新串行开关技术的新一代固态脉冲发生器。与之前设备相比,PBG高压脉冲源性能更强,主要是在脉冲幅度,快速上升时间和可靠性方面性能增强。PBG高压脉冲源特点标准脉冲发生器设计用于驱动50Ω负载,但是针对开路和短路负载时会得到充分保护。未成形输出波形是 6.5KV, 8.5kV或 12kV的快速上升沿,上升时间?90ps,之后是呈指数似的较慢的延迟。成形输出脉冲包括矩形脉冲,也可以生成脉冲,比如PGB1可以生成3.5kV, 90ps fwhm 或是 4kV, 100ps fwhm 的脉冲。触发器在触发脉冲输出时序几乎不会抖动,一幅切换到一幅时的幅度抖动也极低。有着最高重复率,这些特性使得可以用采样示波器,而不是超快速瞬态数字化仪。标准的PGB设备的寿命是10 10射幅。输出脉冲形状是高度可重复的。这些脉冲发生器可以应用于如:相机选通系统,普克尔斯盒驱动器和宽带雷达系统等。当连接功率分配器时,还可用于提供多个相对高的电压绝对同步输出。PBG高压脉冲源规格 ?输出电压 50? PBG1 6.5kV (7kV 通常)PBG2 8.5kV (9kV 通常)PBG3 12kV (13kV 通常) ?上升时间 100ps (10 - 90%) ?脉冲形状快速上升沿然后呈指数衰减。 ?脉冲宽度 ~ 3ns f.w.h.m. 正负极都可用,订购时请注明,电极不能更换。 ?触发 要求5V到50? 上升时间5ns 保留抖动规范。 ?抖动 ~ 10ps rms ?重复率 ≤100Hz 标准 通用电源PBG高压脉冲源选项? /P 正极输出? /N 负极输出? /D 内部重复率和延迟发生器Internal repetition rate and delay generator.? /F 1kHz的最大重复率? /V 可变输出振幅,正常输出下降到60%? /S 输出脉冲形成 特别选项-请咨询我们的工厂进行讨论。 ? 多个输出,相对抖动小 ?输出幅度 20kV ?脉冲宽度 15ns ?最大重复频率 10kHz ?输出阻抗 1?-100? ?远程控制PBG高压脉冲源物理尺寸 尺寸取决于选项,以下是一些典型样品尺寸参考,更多信息请咨询厂商 PBG1 115 ×200×260 mm(高×宽×深)PBG1/D 170 ×210×260 mm(高×宽×深)PBG2 170 ×290× 260 mm(高×宽×深)PBG2/D 170 ×290× 260 mm(高×宽×深)PBG3 170 ×290×360 mm(高×宽×深)PBG3/D 170 ×290×360 mm(高×宽×深)
  • 激光脉冲选择器
    激光脉冲拾取器由中国领先而专业的进口激光器件和仪器旗舰型服务商-孚光精仪进口销售!精通光学,服务科学,为中科院上海光机所,安徽光机所,西安光机所,中国工程物理研究院,哈尔滨工业大学等单位进口pulse picker.这款激光脉冲选择器,pulse picker是双通道的电子脉冲控制/延迟单元,这款激光脉冲选择器,脉冲选择器,pulse picker可用于飞秒/皮秒激光再生放大器的控制,单脉冲控制,脉冲序列控制,重复频率转换,第一脉冲抑制等各种应用。也可以控制再生放大器的injection and ejection triggers (注射或弹射触发器)。激光脉冲选择器也可以用于开始脉冲的能力上升It also enables to compensate pulse energy rise on the first few pulses, so-called "First Pulse Suppression". 这款激光脉冲选择器,pulse picker具有友好的软件界面,可以通过软件设定或改变一些参数,如:脉冲数,延迟时间等。激光脉冲选择器,脉冲选择器,pulse picker标准参数Input frequency Fin= 500 kHZDuration of input pulses (for IN1 and IN2) tin10 ns tin (1/Fin) - 100 nsOutput pulse duration on the 2nd channel600 ns - 1000 ns1st channel delay interval28-530 ns1st channel delay step2 ns2nd channel delay interval42-600 ns2nd channel delay step0.125 nsDimensions138x34x100 [mm]

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  • 219项推荐性国家标准公开征求意见 涉多项分析测试及科学仪器相关标准
    日前,全国标准信息公共服务平台对《眼科光学 接触镜 第8部分:有效期的确定》等219项推荐性国家标准(征求意见稿)在公开征求意见,其中包含多项分析测试及科学仪器相关标准。涉及火花源原子发射光谱、波长色散X射线荧光光谱、气质联用仪、辉光放电质谱、扫描探针显微镜、液相色谱柱、表面分析以及无损分析等多类别。社会各界人士可登录全国标准信息公共服务平台的推标草案征求意见栏目反馈意见。详细标准列表如下:219项推荐性国家标准(征求意见稿)(点击下方计划号查看更多详情)序号计划号项目名称制修订截止日期120211712-T-464眼科光学 接触镜 第8部分:有效期的确定修订2022/6/26220210643-T-464二氧化碳激光治疗机修订2022/6/26320211713-T-464眼科光学 接触镜和接触镜护理产品 兔眼相容性研究试验修订2022/6/26420210642-T-464氦氖激光治疗机通用技术条件修订2022/6/26520204829-T-609智能玻璃术语制订2022/6/26620211056-T-607皮革 化学试验 杀虫剂残留量的测定制订2022/6/26720211054-T-607皮革 化学试验 关键化学物质的测试指南制订2022/6/26820212025-T-607皮革 物理和机械试验 针孔撕裂强度的测定修订2022/6/26920213457-T-607皮革 色牢度试验 耐唾液色牢度制订2022/6/261020213460-T-607皮革 色牢度试验 旋转摩擦色牢度制订2022/6/261120210762-T-605厚度方向性能钢板修订2022/6/251220210761-T-605建筑结构用钢板修订2022/6/251320214768-T-604步进电动机通用技术条件修订2022/6/251420214786-T-604永磁式直流力矩电动机通用技术条件修订2022/6/251520204767-T-605核电站仪表引压用不锈钢无缝钢管制订2022/6/241620204727-T-604内燃机 主轴瓦及连杆轴瓦 技术条件修订2022/6/241720211185-T-416天气预报检验 降水和温度制订2022/6/241820211742-T-604工业车辆 稳定性验证 第21部分:操作者位置起升高度大于1 200mm的拣选车修订2022/6/241920213037-T-604工业车辆 稳定性验证 第17部分:牵引车、货物及人员载运车制订2022/6/242020211821-T-605钻探用无缝钢管修订2022/6/242120214830-T-604内燃机 活塞环 第11部分:楔形铸铁环修订2022/6/242220211184-T-416短时强降雨危险等级制订2022/6/242320214831-T-604内燃机 活塞环 第12部分:楔形钢环修订2022/6/242420211133-T-326畜禽养殖污水监测技术规范修订2022/6/242520211820-T-605锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管修订2022/6/242620201503-T-605镍铁 碳、硫、硅、磷、镍、钴、铬和铜含量的测定 火花源原子发射光谱法制订2022/6/232720204679-T-603煤矿用金属材料摩擦火花安全性试验方法和判定规则修订2022/6/232820211897-T-610铜及铜合金切削料及其回收规范修订2022/6/232920204782-T-605锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 锰、硅、磷和铁含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法)制订2022/6/233020214948-T-339挂车支承装置修订2022/6/233120194044-T-604铸铁管法兰 第1部分:PN系列修订2022/6/213220194043-T-604铸铁管法兰 第2部分:Class系列修订2022/6/213320204890-T-469电子特气 一氧化氮制订2022/6/213420214336-T-604矿渣水泥立磨 能耗指标制订2022/6/213520214179-T-604矿用高压辊磨机选型试验方法制订2022/6/213620204889-T-469电子特气 六氯乙硅烷制订2022/6/213720214177-T-604立式搅拌磨选型试验方法制订2022/6/213820214726-T-491空间环境 宇航用半导体器件在轨单粒子事件率预计模型选用指南制订2022/6/213920204671-T-524电化学储能电站并网性能评价方法制订2022/6/204020213249-T-469卡及身份识别安全设备 无触点接近式卡对象 第4部分:传输协议制订2022/6/204120211741-T-604集装箱空箱堆高机修订2022/6/204220204991-T-469废矿物油回收与再生利用技术导则修订2022/6/204320213619-T-348城市轨道交通运营安全评估规范 第3部分:有轨电车制订2022/6/204420213567-T-339道路车辆 液化天然气(LNG)加注连接器 3.1MPa连接器制订2022/6/204520213568-T-339道路车辆 压缩天然气(CNG)加气连接器制订2022/6/204620212968-T-524电化学储能电站后评价导则制订2022/6/204720213566-T-339道路车辆 压缩天然气(CNG)燃料系统 第1部分:安全要求制订2022/6/204820213618-T-348城市轨道交通运营安全评估规范 第2部分:单轨制订2022/6/204920213248-T-469卡及身份识别安全设备 无触点接近式对象 第3部分:初始化和防冲突制订2022/6/205020213565-T-339道路车辆 压缩天然气(CNG)燃料系统 第2部分:试验方法制订2022/6/205120214753-T-524电化学储能电站环境影响评价导则制订2022/6/205220202693-T-605船舶及海洋工程用不锈钢复合钢板制订2022/6/195320205047-T-606丙烯酸共聚聚氯乙烯树脂制订2022/6/195420201788-T-333建筑幕墙热循环和结露检测方法制订2022/6/185520211984-T-469真空热处理修订2022/6/185620211007-T-469移动真冰场技术规范制订2022/6/185720205104-T-326非洲马瘟诊断技术修订2022/6/185820214707-T-469船舶与海上技术 LNG燃气供应系统(FGSS)性能测试要求制订2022/6/185920214652-T-610再生铜合金原料修订2022/6/186020214897-T-469船舶与海上技术 LNG燃气供应系统(FGSS)高压泵性能测试要求制订2022/6/186120214656-T-610再生铜原料修订2022/6/186220203862-T-524发电机设备状态评价导则制订2022/6/176320213278-T-469平流层飞艇测试安全性要求制订2022/6/176420213096-T-605装配式钢结构建筑用热轧型钢制订2022/6/176520214697-T-469有机热载体安全技术条件修订2022/6/176620203857-T-469量子计算 术语和定义制订2022/6/176720203659-T-469微滤膜除菌过滤系统技术规范制订2022/6/176820213277-T-469浮空器术语制订2022/6/176920214722-Z-491空间环境 太阳能量质子注量和峰值通量的确定方法制订2022/6/167020214723-T-491空间环境 地磁参考模型制订2022/6/167120214728-T-491空间环境 宇航用半导体器件单粒子效应脉冲激光试验测试方法制订2022/6/167220214729-T-491空间环境 材料空间环境效应地面模拟试验装置通用要求制订2022/6/167320214552-T-469非金属材料辐射暴露地面模拟指南制订2022/6/167420213456-T-607玻璃量器 质量分级技术要求制订2022/6/157520213243-T-469石油及相关产品 测量方法与结果精密度 第3部分:试验方法已发布精密度数据的监测和确认制订2022/6/147620202569-T-607珍珠分级修订2022/6/147720211813-T-604低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则修订2022/6/147820211812-T-604低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备修订2022/6/147920210752-T-604户外严酷条件下的电气设施 第2部分:一般防护要求修订2022/6/148020213169-T-339印制电路用材料 第8-8部分:不导电薄膜及覆盖层分规范 可剥离阻焊层聚合物制订2022/6/148120213168-Z-339电子材料、印制板及其组装件的测试方法第5-1 部分:印制板组装 件通用测试方法 印制板组装件导则制订2022/6/148220213495-T-424植物源产品中戊聚糖含量的测定 气质联用法制订2022/6/148320214670-T-610再生铸造铝合金原料修订2022/6/148420211211-T-312公共安全 生物特征识别应用 算法评测数据库要求制订2022/6/138520214501-T-604高压直流输电系统换流阀阻尼吸收回路用电容器修订2022/6/138620204657-T-466公开实景地图技术要求制订2022/6/138720203907-T-442羊肚菌菌种制订2022/6/138820204102-T-469信息技术 生物特征识别性能测试及报告 第7部分:卡内生物特征比对算法测试制订2022/6/128920202774-T-469锗酸铋(BGO)晶体 痕量元素化学分析 辉光放电质谱法制订2022/6/129020204678-T-524三相交流系统短路电流计算 第1部分:电流计算修订2022/6/1291p
  • 操控片上飞秒光脉冲传播的新方法
    随着高度集成化的纳米光子器件的发展,人们开始追求在更小空间尺度(如纳米尺寸)、更快时间尺度(如飞秒尺度)上灵活操纵片上光信号的方法。通过在纳米空间尺度和飞秒时间尺度上对光信号的操纵,不仅能够为光与物质相互作用的超快动力学过程研究提供新方法、新思路,还能为超高时空分辨的光学探测和成像,以及片上超快光信号处理、传输、精密波前调控和光谱测量提供有效的研究平台,因此在光子芯片器件、量子信息处理、光子神经网络与人工智能、超快光学波前测量等领域具有广泛应用前景。在空间尺度方面,近年来人们通过研究超材料、超表面等人工微纳结构来精确调控光波前,已经能够在纳米空间尺度上自由控制光信号的传播特性,例如让光信号沿着艾里光束的抛物线轨迹进行传播,应用于显微成像、光镊、光通信等领域。在时间尺度方面,传统的动态调控设备(如空间光调制器SLM)和动态调控材料(如电光材料)受制于材料的响应速度,难以达到飞秒量级。而随着飞秒激光脉冲整形技术的发展,频域调控逐渐成为超快时域调控的主要手段。将飞秒脉冲频域调控方法与人工微纳结构相结合,就有望实现极小时空尺度(飞秒时间尺度、纳米空间尺度)下的光场产生和调控,创造出很多新颖的时空光场并拓展新应用。深圳大学的袁小聪、闵长俊教授团队将脉冲频域调控与纳米结构空间调控相结合,提出了基于时空傅里叶变换(FT)的片上光脉冲调控方法,可用来操纵片上光脉冲的时空传播轨迹,让脉冲在不同时刻展现出不同的传播特性,从而使得极小时空尺度下的光场时空特性操控成为可能。FT作为一种常用的数学工具,已经被广泛应用于光学相关的应用中,如白光的光谱测量、脉冲整形和全息等。该团队研究发现,通过片上纳米聚焦结构调控空间域FT,可实现光场空间分布的构建;再通过光的色散效应来调控时域FT,可实现飞秒脉冲时域上的波前整形;最后将时空FT结合就有望同步调控飞秒脉冲传播的时空特性。为了验证这个方法,该团队以金属表面传播的表面等离激元(SPP)作为例子,理论研究了时空FT方法对飞秒SPP脉冲时空传播轨迹的调控效果。SPP作为一种可以突破光学衍射极限的光学表面波,不仅可以提供纳米尺度的空间分辨,还能够极大增强局域电磁场,因此被广泛应用于片上光子器件、光存储、光学传感、光镊、拉曼增强等领域。而由飞秒激光激发的飞秒SPP脉冲,同时具备纳米尺度的空间分辨能力与飞秒尺度的时间分辨能力,在极小时空尺度下的光场调控,以及光与物质相互作用的研究中具有重要价值。该团队基于金属膜上时空FT纳米结构的设计和入射光色散的调制,成功展示了多种新颖的时空光学效应,包括:将传统SPP聚焦形成的单个焦点逐步弯曲,形成一个环形分布的时空焦点;产生SPP-Airy脉冲并灵活控制其在不同时刻的传播方向,形成S形的时空传播路径(图1)。图1 时空傅里叶变换结构激发和调控飞秒SPP脉冲传播的示意图与传统片上光学调控方法只能调控空间、时间其中一个维度相比,这种时空FT方法提升了光脉冲调控的自由度,尤其在时域方面提供了更加出色的调控效果,为超快片上光学信息处理提供了新思路,在超快光子调控器件等领域有重要应用价值。
  • 填补空白!中智科仪发布数字脉冲延迟发生器“STC810”
    导读:中智科仪(北京)科技有限公司最近成功自主研发出STC810八通道数字延迟脉冲发生器,该产品以10ps延迟精度和35ps超低抖动性能脱颖而出,打破了国外技术垄断,为我国高端科研仪器自主创新树立了里程碑。STC810拥有8个独立高精度延时通道,采用了软件、触屏和旋钮操控模式相结合,同时配备多功能接口以适应多元化需求。这一技术突破填补了国内关键设备空白,极大提振了我国自主创新信心。STC810的成功为我国科技自主发展树立了榜样,鼓舞着更多企业积极从事科技创新,共同推动我国科研装备产业向更高层次迈进。正文:在当前信息化、智能化社会中,精准的时间和信号控制技术作为众多高科技领域发展的基石,在通信、雷达探测、医学成像等重要应用中发挥着不可或缺的作用。然而,在我国市场上,高端数字延时脉冲发生器这一关键设备长期以来被美国厂家的数字延迟脉冲发生器所主导。虽然国内部分企业也投入研发同类型产品,但在核心技术指标上,如延时精度与外触发抖动等方面仍难以达到与该厂家相媲美的水平。然而,为打破国际垄断局面,实现高端数字仪器设备国产化替代的目标,中智科仪(北京)科技有限公司的研发团队历经艰辛攻关,成功推出了自主研发的台式数字延迟脉冲发生器——STC810。这款专为科研工作者精心打造的产品,在性能和人机交互体验方面都取得了显著的进展。中智科仪自主研发的STC810八通道数字延迟脉冲发生器,内置八个独立可调延时输出通道,使用户能够轻松灵活地调节延迟时间、脉冲宽度以及频率等多种参数,以满足多元化应用场景需求。在核心性能方面,STC810以卓越的10ps延时精度挑战,同时将外触发抖动降低至35ps,达到了国际一流水准,充分体现了我国在该领域的自主研发实力和技术进步。STC810摒弃了传统的数码管显示模式,采用了先进的彩色触摸屏界面设计,大大提升了操作便捷性和直观性,使得实验过程中的参数设置更为高效、准确。通过自主研发的智能软件控制系统,STC810进一步简化了实验操作流程,无论是调整延迟、设置脉冲宽度还是频率,都能迅速响应,从而极大地提高了科研工作的效率。值得一提的是,STC810还具备分频处理功能,能在外部触发模式下实现70纳秒内的超短内置延迟,并支持低至0.25V的触发阈值,兼容上升沿和下降沿触发,同时适应高阻抗和低阻抗环境下的稳定运行。通过多功能输出端口的设计,确保了STC810能够在各种复杂的应用场景下发挥出色作用,真正实现了与国际标准比肩的精准同步延时能力。为了全面剖析“STC810”八通道数字延迟脉冲发生器的研发历程、技术创新及市场前景,我们特意与中智科仪(北京)科技有限公司的研发部负责人进行了一场深度对话,共同探讨了国产同类产品目前所遭遇的挑战以及蕴含的发展机遇。通过深入挖掘“STC810”的研发故事及其关键技术突破,我们揭示了这款产品如何成功应对国际竞争压力,实现对高端市场的突破,并为我国科研领域的自主可控提供了强有力的支撑,同时也展示了国产科学仪器在追求卓越性能与便捷操控上的不懈努力与创新成果。以下视频链接是与研发负责人探讨STC810数字延迟发生器发展历程与背后故事的对话:在与中智科仪研发负责人的深度对话中,我们共同追溯和剖析了STC810数字延迟发生器的研发历程及其背后的创新故事。这次互动使我们全面回顾了产品从设计构想到实际应用的发展历史,并深入体悟到其中所经历的曲折过程和取得的重大成就,从而深刻认识到创新道路上的挑战与突破对于产品研发的重要性。中智科仪在长期深耕时间分辨成像系统领域的基础上,为应对市场和技术挑战,以及降低潜在的供应链风险,自主研发了一款台式数字延迟脉冲发生器——STC810。这款产品源自公司核心相机技术中的时序控制功能扩展,不仅实现了对延时和脉冲宽度的高精度调节,还能够与镜头耦合型sCMOS相机及EyeiTS高速像增强模组完美融合,成为时间分辨成像系统不可或缺的核心组件。研发过程历经近五年的时间,团队在面对国内同类型技术空白、基础理论研究与算法层面相对薄弱的挑战时,以及在高科技竞争日益激烈的国际环境下的担忧中,决定主动出击,攻克关键技术难题。经过数年的持续努力,去年终于取得了突破性进展,成功研发出性能媲美国际先进水平的STC810。产品的核心亮点在于其外触发抖动达到了35皮秒的极低水平,远超国内市场上最优产品的500至800皮秒表现。同时,设备采用了先进的彩色屏幕显示技术,提供丰富全面的信息展示和便捷的操作体验,极大地提升了人机交互效果。展望未来,STC810同步时序控制器有着广阔的应用前景,可广泛适用于医学成像、激光雷达、时间分辨成像、量子精密测量、仪器触发与同步等多个尖端科技领域。这款自主知识产权的产品不仅彰显了中智科仪在高端科学仪器领域的研发实力,更预示着公司在国际市场上的强大竞争力,有望为中国乃至全球科研事业的进步作出重要贡献。图1 优于35ps外触发抖动图2 10ps延时精度图3 彩色触摸屏显示图4 数字延迟脉冲发生器经典应用以下视频链接是STC810分别在PC端软件/触屏操作/面板旋钮操作下的视频演示:以下链接是华中科技大学强电磁工程与新技术国家重点实验室借助中智科仪STC810数字延迟脉冲发生器用于等离子体诊断的时序系统控制的应用分享的文章:STC810数字延迟脉冲发生器用于等离子体诊断的时序系统控制-中智科仪(北京)科技有限公司 (cis-systems.com) 以下链接是上海交通大学航空航天学院光学精细成像实验室借助中智科仪STC810数字延迟脉冲发生器用于测试激光器触发与火焰动态拍摄的应用分享的文章:STC810八通道数字延迟脉冲发生器用于激光同步触发与火焰动态拍摄-中智科仪(北京)科技有限公司 (cis-systems.com)结论:通过深入听取研发工程师对STC810数字延迟脉冲发生器从最初构思到最终实现的全程回顾,以及分享的产品在开发过程中所遭遇的各种技术难关及其克服经历,结合当前我国高端设备自主研发所面临的挑战与机遇,我们有充分理由认为,国产数字延迟脉冲发生器未来的发展路径将尤为强调核心技术的自主突破、市场疆域的有力拓展和应用领域的深层次挖掘,具体体现在以下几个核心层面:1. 核心技术自主可控: 持续投入研发,提升脉冲产生、精确延时等关键技术的自主研发能力,实现核心部件和整机系统的全面自主可控。2. 高性能产品持续创新: 瞄准国际先进水平,研制更高精度、更稳定、更具灵活性和智能化的新型数字延迟脉冲发生器产品,满足不同行业领域对精密时序控制的高端需求。3. 应用场景不断拓宽: 不断探索并进入新的应用场景,如量子计算、超快激光、高速通信、粒子加速器等领域,提供定制化解决方案和服务。4. 市场竞争力增强: 通过技术创新与品质升级,提高国产设备在国内外市场的份额和影响力,积极参与国际竞争,树立国产品牌形象。5. 产学研深度融合: 加强与高校、科研院所及产业界的协同合作,推动科技成果快速转化,共同构建完善的产业链条,支撑行业的长远健康发展。

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