正弦规

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正弦规相关的厂商

  • 上海精规石油设备有限公司(以下简称上海精规)始建于2006年,上海精规(Shanghai Jingoo Petroleum Apparatus Co.,Ltd)是从事专一经营API石油螺纹量规、单项测量仪的销售型公司。公司总部设在中国陕西。自公司成立以来,本着为全国各大油田、石油专用管生产企业提供最优质的石油螺纹量规、单项测量仪为公司创办理念。公司的客户包括中国石油天然气集团公司(CNPC);中国海洋石油总公司(CNOOC);各大油田和下属管子站 及全国各地的油套管、接箍生产企业等。
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  • 本公司自成立以来,主要代理及销售球栅尺,磁栅尺,千分表,光栅尺,测高仪产品。各知名品牌检测仪器仪表.优异的产品质量与良好的服务态度,赢得了新老客户的一致好评。本公司主要代理及销售以下系列产品:欢迎来电咨询,我们热忱为每一位客户提供技术支持TEL:+86 512 65781662 +86 13962107506★ 德国ELGO直线磁栅尺、数显★ 英国NEWALL球栅尺、VULCAN球栅尺数显 ★ 德国ZOLLER对刀仪、EZset对刀仪 瑞士URMA对刀仪、PWB对刀仪★ 日本三丰Mitutoyo各种量具(卡尺、高度规、高度尺、高度计、千分尺、百分表、千分表、杠杆表、厚度计、深度尺、磁性表座) ★ 日本三丰Mitutoyo量仪(高度仪、投影仪、工具显微镜、硬度计、粗糙度仪) ★ 瑞士TESA各种量具(卡尺、千分尺、高度尺、百分表、千分表、杠杆表等)★ 日本PEACOCK牌测试工具(如:百分表、千分表、厚度表、杠杆表、深度表) ★ 日本SK牌测试针规、EISEN牌测试针规 ★ 日本SONY高度规、Nikon高度规、显微镜、日本PEAK各规格放大镜 ★ 日本CITIZEN西铁城精密线性电感量仪、电子探规、电子式测微计、信号指示量表、卧式内径测量仪 ★ 瑞士TRIMOS高度仪、TESA高度仪★ 台湾万濠《Rational》投影仪、二次元影像测量仪、工具显微镜、三座标、光栅尺 ★ 台湾精展GIN 正弦磁台、冲子成型器、万向磁性座、V型块、砂轮成型器、钨钢块规、高速钢块规、陶瓷块陶 ★ 国产显微硬度计、显微镜、量块、针规、螺纹量规、针规 ★ 国产精密花岗石平台、量表座、推拉力计、比测台企业精神:以诚为本,实事求是,取长补短!积极探索,勤勉努力,持之以恒!经营理念:为客户提供最满意的产品和服务管理理念:制度为本,追求标准化、科学化、合理化人才观: 品德至上,敬业为本
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  • 安规公司成立于1996年,是一家集科研、生产、销售于一体的高科技企业。公司的产品涵盖了电器安全检测领域,适用于家用电器、塑胶、电线电缆、插头、插座、开关等相关行业;符合IEC、CCC、UL、CSA、VDE、JIS、KS、SEV、BSI、HD、KEMA、SSA等国际有关标准,并应用到了国防、军事、科研、生产等各个部门;公司以科技进步为先导,以市场需求为发展的基础,注重高素质专业人才的培养。我们拥有一支学士、硕士、博士、高工组成的专业技术扎实、工作经验丰富的研发和管理队伍;我们的宗旨:真心服务、真诚合作、共同发展、共创未来!
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正弦规相关的仪器

  • SIN系列正弦机构滚珠丝杠旋转滑台 说明:SIN 系列产品是北京卓立汉光仪器有限公司为解决小尺寸、小回程间隙、高重复使用频率等情况专门设计的精密型正弦机构滚珠丝杠旋转滑台。该系列产品主体材料采用硬质铝合金,表面黑色阳极氧化处理, 耐磨性好、外型美观。采用精密线性滑块导轨,运行更顺畅、强度更高、负载能力更强、耐用性更好,配合卓立汉光特有的导轨面精密磨削技术, 使该系列产品具有较高的运动精度。驱动机构采用进口滚珠丝杠(1mm 导程),标配二相步进电机(日本品牌),可提供较高的分辨率和定位精度。该系列产品非常适合集成在对空间、尺寸、重量要求较高的自动化设备、精密仪器设备中,也比较适合使用在运动范围较小、往复频率高的工业生产线中。 SIN系列正弦机构滚珠丝杠旋转滑台 特点: l 正弦旋转机构,在小角度范围内,可满足高精度、高往复频率的使用要求l 采用进口小导程(1mm)滚珠丝杠,标配二相步进电机(日本品牌),可提供较高的分辨率和定位精度l 采用精密线性滑块导轨,强度高、负载能力强、耐用性好l 导轨安装面采用精密磨削工艺,使得产品具有较高的运动精度l 内置两个光电开关(正负限位),采用高柔线缆并实现线缆模组化,维护更方便 SIN系列技术指标一览表(SIN18-40为设计规格供参考,以最终发布内容为准): *注:最大速度是旋转台面处于中心位置时,空载情况下,按照步进电机600转/分钟的理论计算速度和实际测试值。电气规格: 电气规格整体说明: 型号SIN18-40、SIN12-60 电机类型二相28步进电机(日本信浓) 电机型号STP-28D1003-08 驱动电流(A) 1.3 步距角(°) 1.8 滑台接头DB9(针) 限位传感器2个GP1S092HCPI(日本SHARP) 原点传感器无传感器电压(V) DC5~24V ±10% 消耗电流(mA) 合计60mA以下控制输出NPN开路集电极输出 DC5~24V 8mA以下残留电压0.3V以下(负载电流2mA时) 输出逻辑检测(遮光)时:输出晶体管ON(导通) 线缆类型高柔性线缆(德国和柔) 线缆长度(m) 0.2 电机资料: SIN18-40、SIN12-60电机参数: 、SIN12-60电机参数: 通用技术参数电气技术参数型号STP-28D1003-08 电压1.9V 相数2 电流1.3A/相(PHASE) 步距角1.8° 电阻1.45±10%Ω/相(PHASE) 绝缘电阻100MΩ以上/Min 电感1.25 mH/相(PHASE) 绝缘等级UL B级保持力矩78.5mNm以上/Min 使用温度范围0~+50℃ 制动力矩2.94mNm参考值绝缘强度500V 50Hz 1分钟无异常转子惯量8 gcm2 重量0.11kg 电机工作时允许温度上升范围80℃ Max 配套产品(另售): 1. 配套驱动器+转接线缆,客户端提供运动控制卡或PLC(支持脉冲+方向信号输出): 2. 配套我司自主研发控制器:TMC-USB-x-S242和HC-100
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  • 一,近红外 TDLAS NH3(氨气) ppm级浓度分析系统 1512nmTDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy)它是利用激光器波长调制通过被测气体的特征吸收区,在二极管激光器与长光程吸收池相结合的基础上,发展起来的新的气体检测方法。TDLAS技术采用的半导体激光光源的光谱,宽度远小于气体吸收谱线的展宽,得到单线吸收光谱,因此TDLAS技术是一种高分辨率吸收光谱技术。氨气:NH3,是一种无色而具有强烈刺激性臭味的气体,比空气要轻。这种气体通常来自建筑施工中使用的混凝土外加剂以及室内装饰材料中的添加剂和增白剂。长期接触氨气,会被灼伤皮肤、眼睛、呼吸器官的黏膜,若人吸入过多氨气,能引起肺肿胀,以至死亡。近红外 TDLAS NH3(氨气) ppm级浓度分析系统 1512nm,近红外 TDLAS NH3(氨气) ppm级浓度分析系统 1512nm通用参数一、 理论基础1、比尔-朗伯定律一束激光穿过浓度为C的被测气体时,当激光器的波长和被测气体某个吸收谱线中心频率相同时,气体分子会吸收光子而跃迁到高能级,表现为气体吸收波段激光光强的衰减2、波长调制光谱技术A) 激光器的调谐特性DFB激光器 由于具有良好的单色性,窄线宽特性和频率调谐特性,DFB激光器能够很好的避免其他背景气体的交叉干扰,使检测系统具有较好的测量精度,因此被广泛的用于气体检测B) 谐波检测理论通过对激光器的驱动电压加高频正弦电压信号,从而改变电流,使输出频率也按正弦规律变化。通过给激光器驱动加锯齿波电压,使其输出波长在气体吸收峰两侧扫描,利用锁相放大器调制并解调出谐波信号,进行气体浓度的测量。3、吸收谱线选取的原则在进行气体检测时,对吸收谱线的选取非常关键,应考虑以下几个方面(1)气体在选定的谱线处要有较强的吸收峰,(2)谱线波长对应的激光器光源技术要相对成熟(3)在选定的吸收谱线处没有背景气体吸收的干扰,或吸收相对较弱,可以忽略二、 实验仪器1、1512nm激光器 筱晓光子推出的1512nm DFB激光器,采用标准的14PIN蝶形封装,内置隔离器及TEC使得激光器可有效减小驱动电流、温度与光反馈相关因素对波长的影响,使得波长更加稳定。其良好的高边模抑制比、高功率稳定性等特征,非常适合氨气气体浓度检测分析。光谱图波长温度电流调谐曲线2、TDLAS激光气体检测综合控制盒本产品是一款用于可调谐半导体激光吸收谱技术(可调谐半导体激光吸收谱技术(TDLAS))的控制模块。主要功能包括:产生正弦波与三角波叠加的数字激光驱动、可调增益、可调增益放大器、1f/2f 数字锁相放大器、模拟输出温控单元。运行参数及波形均可由电脑端控制和读取。3、10米光程超小气体吸收池10 米光进电出气体吸收池应用于多种气体光谱分析检测。气室的光路结构使用自主技术上认可设计、具有优良光学稳定性的扁波气室(SlimBoss Gas Cell),辅助与高稳定性的光学封装结构,主要由气室腔体、反射镜、标准光纤接头、气体进出口以及防震底座等组成。独te的悬浮光路设计,具有优异的震动和温度稳定性,可以在各种复杂的环境中稳定工作,非常适合各种气体在线实时检测。具备低系统噪声,可应用于痕量气体分析。四,实验测试操作步骤:1、 TDLAS激光气体分析综合控制盒连接电源和usb线2、 10米光程超小气体吸收池的光纤输入端连接控制盒的LASER OUT激光输出端,另一端连接探测器的输入端3、 用一根SMA-BNC线连接探测器和TDLAS激光气体分析综合控制盒的PREAMP前置放大端4、 用一根BNC-BNC线连接示波器和TDLAS激光气体分析综合控制盒的DACOUT模拟输出端5、 用一根BNC-BNC线连接示波器和TDLAS激光气体分析综合控制盒的TRIG OUT触发端6、 打开激光器,连接探测器电源7、 向气室中通入100ppm的NH3,调节软件参数,在示波器上观察二次谐波信号波形、幅值等信息 过程分析:利用电脑端的控制软件调节电流和温度的大小对波长进行调谐,使激光器实现一定波长范围的扫描,使输出波长覆盖气体的吸收峰,锁相放大器提供高频正弦调制信号,使激光器输出频率得到正弦调制,激光器发出的光经过气体吸收池,通过探测器进入PREAMP端前置放大电路,再经过锁相放大器调制解调,通过DAC OUT 模拟输出端到示波器通道2,显示二次谐波的信号。整个过程中,我们通过调节软件中的各项参数,同时观察输出波形,使输出波形最优。 一、 测试结果1、 二次谐波波形及调制参数如下:二次谐波软件调制参数2 验证分析:通过查询Hitran数据库得到在波数为6611.5cm-1到6614cm-1范围内的吸收谱线如下:3,实验结论:通过测试,我们发现NH3浓度为100ppm时,二次谐波幅值可达到424mV,由此可以说明我们的TDLAS分析系统,测试精度高,测试效果好。 订购信息产品型号:TDLAS-1512-NH3产品名称:近红外TDLAS NH3 ppm级浓度分析系统产品清单:#名称描述数量1TDLAS激光气体分析综合控制盒该主机含激光驱动,锁相放大,数据采集功能121512nm DFB激光器2nm可调,输出功率20mW,线宽2MHz,14引脚蝶形封装,兼容控制器1310米光程超小气体吸收池有效光程10m,波长范围1500-1700nm,输入最大光功率2mW,插入损耗≤2dB,输出类型PD14U盘含操作软件,产品操作手册1二,近红外TDLAS C2H2 (乙炔) ppb级浓度分析系统 1520nmTDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy )它是利用激光器波长调制通过被测气体的特征吸收区,在二极管激光器与长光程吸收池相结合的基础上,发展起来的新的气体检测方法。TDLAS技术采用的半导体激光光源的光谱,宽度远小于气体吸收谱线的展宽,得到单线吸收光谱,因此TDLAS技术是一种高分辨率吸收光谱技术。乙炔:C2H2,俗称风煤或电石气,是炔烃化合物中体积最小的一员,主要作工业用途,特别是烧焊金属方面。乙炔在室温下是一种无色、极易燃的气体。纯乙炔是无臭的,但工业用乙炔由于含有硫化氢、磷化氢等杂质,而有一股大蒜的气味。近红外TDLAS C2H2 (乙炔) ppb级浓度分析系统 1520nm,近红外TDLAS C2H2 (乙炔) ppb级浓度分析系统 1520nm通用参数一,原理描述:TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy )它是利用激光器波长调制通过被测气体的特征吸收区,在二极管激光器与长光程吸收池相结合的基础上,发展起来的新的气体检测方法。TDLAS技术采用的半导体激光光源的光谱,宽度远小于气体吸收谱线的展宽,得到单线吸收光谱,因此TDLAS技术是一种高分辨率吸收光谱技术。乙炔:C2H2,俗称风煤或电石气,是炔烃化合物中体积最小的一员,主要作工业用途,特别是烧焊金属方面。乙炔在室温下是一种无色、极易燃的气体。纯乙炔是无臭的,但工业用乙炔由于含有硫化氢、磷化氢等杂质,而有一股大蒜的气味。二,理论基础:1、比尔-朗伯定律一束激光穿过浓度为C的被测气体时,当激光器的波长和被测气体某个吸收谱线中心频率相同时,气体分子会吸收光子而跃迁到高能级,表现为气体吸收波段激光光强的衰减2、波长调制光谱技术A) 激光器的调谐特性DFB激光器 由于具有良好的单色性,窄线宽特性和频率调谐特性,DFB激光器能够很好的避免其他背景气体的交叉干扰,使检测系统具有较好的测量精度,因此被广泛的用于气体检测B) 谐波检测理论通过对激光器的驱动电压加高频正弦电压信号,从而改变电流,使输出频率也按正弦规律变化。通过给激光器驱动加锯齿波电压,使其输出波长在气体吸收峰两侧扫描,利用锁相放大器调制并解调出谐波信号,进行气体浓度的测量。3、吸收谱线选取的原则在进行气体检测时,对吸收谱线的选取非常关键,应考虑以下几个方面(1)气体在选定的谱线处要有较强的吸收峰,(2)谱线波长对应的激光器光源技术要相对成熟(3)在选定的吸收谱线处没有背景气体吸收的干扰,或吸收相对较弱,可以忽略三,实验仪器:1,1520nm激光器特点:波长稳定性好,窄线宽,单纵模可调谐,14引脚封装 光谱图 功率曲线图 2,TDLADS激光气体检测综合控制盒本产品是一款用于可调谐半导体激光吸收谱技术(可调谐半导体激光吸收谱技术(TDLAS))的控制模块。主要功能包括:产生正弦波与三角波叠加的数字激光驱动、可调增益、可调增益放大器、1f/2f 数字锁相放大器、模拟输出温控单元。运行参数及波形均可由电脑端控制和读取。 3,40米长光程气体吸收池筱晓光子的40米长光程气体吸收池采用全光纤结构设计。光纤输入和光纤输出单元用于各种气体的光谱分析和检测。气体吸收池的光学结构采用自主技术上认可设计,具有优异的光学稳定性、辅助性和高稳定性的光学封装结构,主要由气体腔、反射镜、标准光纤连接器、气体进出口、防震座等组成。独te的悬浮光路设计,具有优异的振动和温度稳定性,能在多种复杂环境中稳定工作,非常适合各种气体的在线实时检测。系统噪声低,可用于痕量气体分析。 4,探测器铟镓砷探测器,带放大,可调增益,900 - 1700 nm,带宽13 MHz四,实验测试: 操作步骤:1,TDLAS控制盒连接电源,USB线2,40米长光程气体吸收池的一端光纤连接激光器的输出端,另一端光纤连接探测器的输入接口3,用一根BNC转BNC线连接探测器和TDLAS控制盒的PERAMP 前置放大端4,用一根BNC转BNC线连接TDLAS控制盒的TRIG OUT和示波器的通道1作为触发5,用一根BNC转BNC线连接TDLAS控制盒的DAC OUT和示波器的通道2作为输出6,打开激光器,打开探测器开关7,向气室中通入适量2ppm的C2H2,调节软件参数,在示波器上观察二次谐波信号幅值信息 过程分析:利用电脑端的控制软件调节电流和温度的大小对波长进行调谐,使激光器实现一定波长范围的扫描,使输出波长覆盖气体的吸收峰,锁相放大器提供高频正弦调制信号,使激光器输出频率得到正弦调制,激光器发出的光经过气体吸收池,通过探测器进入PREAMP端前置放大电路,再经过锁相放大器调制解调,通过DAC OUT 模拟输出端到示波器通道2,显示二次谐波的信号。整个过程中,我们通过调节软件中的各项参数,同时观察输出波形,使输出波形最优。 五,测试结果:1,二次谐波波形及调制参数如下: 二次谐波 调制参数2,验证分析: 通过查询Hitran数据库得到在波数为6568cm-1-6588cm-1范围的吸收谱线如下:我们通过对比二次谐波幅值信息和数据库,发现和数据库相符合,由此验证是C2H2气体。 实验结论:通过测试,我们发现C2H2浓度为2ppm时,二次谐波幅值可达512mV ,由此可以说明我们的TDLAS分析系统,测试精度高,可达ppb量级。产品型号:TDLAS-1520-C2H2-NIR 产品名称:近红外TDLAS C2H2 ppb级浓度分析系统产品清单:#名称描述数量1TDLAS 综合控制主机该主机含激光驱动,锁相放大,数据采集功能121520nm DFB激光二极管2nm可调,输出功率20mw,线宽<2MHz ,14引脚蝶形封装,兼容控制器1340米长光程气体吸收池光程:40m全光纤,光纤进光纤出,FC/APC接头14探测器铟镓砷探测器,带放大,可调增益,900 - 1700 nm,带宽13 MHz15U盘含操作软件,产品操作手册1三,近红外TDLAS CH4(甲烷)ppb级浓度分析系统 1653.73nmTDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy)它是利用激光器波长调制通过被测气体的特征吸收区,在二极管激光器与长光程吸收池相结合的基础上,发展起来的新的气体检测方法。TDLAS技术采用的半导体激光光源的光谱,宽度远小于气体吸收谱线的展宽,得到单线吸收光谱,因此TDLAS技术是一种高分辨率吸收光谱技术。 甲烷:CH4,俗称瓦斯,在自然界中广泛分布,是天然气、沼气、坑气等的主要成分,在标准压力的室温环境中,甲烷无色、无味。它可用来作为燃料以及制造氢气、炭黑、一氧化碳、乙炔、氢氰酸及甲醛等物质的原料。甲烷对人基本无毒,但浓度过高时,使空气中氧含量明显降低,使人窒息。近红外TDLAS CH4(甲烷)ppb级浓度分析系统 1653.73nm,近红外TDLAS CH4(甲烷)ppb级浓度分析系统 1653.73nm通用参数理论基础:1、比尔-朗伯定律一束激光穿过浓度为C的被测气体时,当激光器的波长和被测气体某个吸收谱线中心频率相同时,气体分子会吸收光子而跃迁到高能级,表现为气体吸收波段激光光强的衰减2、波长调制光谱技术A) 激光器的调谐特性DFB激光器 由于具有良好的单色性,窄线宽特性和频率调谐特性,DFB激光器能够很好的避免其他背景气体的交叉干扰,使检测系统具有较好的测量精度,因此被广泛的用于气体检测B) 谐波检测理论通过对激光器的驱动电压加高频正弦电压信号,从而改变电流,使输出频率也按正弦规律变化。通过给激光器驱动加锯齿波电压,使其输出波长在气体吸收峰两侧扫描,利用锁相放大器调制并解调出谐波信号,进行气体浓度的测量。3、吸收谱线选取的原则在进行气体检测时,对吸收谱线的选取非常关键,应考虑以下几个方面(1)气体在选定的谱线处要有较强的吸收峰,(2)谱线波长对应的激光器光源技术要相对成熟(3)在选定的吸收谱线处没有背景气体吸收的干扰,或吸收相对较弱,可以忽略实验仪器1、1653.74nm激光器特点:波长稳定性好,窄线宽,单纵模可调谐,14引脚封装光谱图调谐曲线2、TDLAS激光气体检测综合控制盒本产品是一款用于可调谐半导体激光吸收谱技术(可调谐半导体激光吸收谱技术(TDLAS))的控制模块。主要功能包括:产生正弦波与三角波叠加的数字激光驱动、可调增益、可调增益放大器、1f/2f 数字锁相放大器、模拟输出温控单元。运行参数及波形均可由电脑端控制和读取。3、10米光程超小气体吸收池10 米光进电出气体吸收池应用于多种气体光谱分析检测。气室的光路结构使用自主技术上认可设计、具有优良光学稳定性的扁波气室(SlimBoss Gas Cell),辅助与高稳定性的光学封装结构,主要由气室腔体、反射镜、标准光纤接头、气体进出口以及防震底座等组成。独te的悬浮光路设计,具有优异的震动和温度稳定性,可以在各种复杂的环境中稳定工作,非常适合各种气体在线实时检测。具备低系统噪声,可应用于痕量气体分析。实验测试:操作步骤:1、 TDLAS激光气体分析综合控制盒连接电源和usb线2、 10米光程超小气体吸收池的光纤输入端连接控制盒的LASER OUT激光输出端,另一端连接探测器的输入端3、 用一根SMA-BNC线连接探测器和TDLAS激光气体分析综合控制盒的PREAMP前置放大端4、 用一根BNC-BNC线连接示波器和TDLAS激光气体分析综合控制盒的DACOUT模拟输出端5、 用一根BNC-BNC线连接示波器和TDLAS激光气体分析综合控制盒的TRIG OUT触发端6、 打开激光器,连接探测器电源7、 向气室中通入10ppm的CH4,调节软件参数,在示波器上观察二次谐波信号波形、幅值等信息 过程分析:利用电脑端的控制软件调节电流和温度的大小对波长进行调谐,使激光器实现一定波长范围的扫描,使输出波长覆盖气体的吸收峰,锁相放大器提供高频正弦调制信号,使激光器输出频率得到正弦调制,激光器发出的光经过气体吸收池,通过探测器进入PREAMP端前置放大电路,再经过锁相放大器调制解调,通过DAC OUT 模拟输出端到示波器通道2,显示二次谐波的信号。整个过程中,我们通过调节软件中的各项参数,同时观察输出波形,使输出波形最优。测试结果1、二次谐波波形及调制参数如下:二次谐波软件调制参数2、验证分析:通过查询Hitran数据库得到在波数为6046cm-1到6048cm-1范围内的吸收谱线如下:吸收峰波长约为1653.73nm,通过对比二次谐波幅值信息,与数据库相符合,由此验证是CH4气体。3、实验结论:通过测试,我们发现CH4浓度为10ppm时,二次谐波幅值可达300mV,由此可以说明我们的TDLAS分析系统,测试精度高,可达ppb量级。订购信息产品型号:TDLAS-1653.7-CH4产品名称:近红外TDLAS CH4 ppb级浓度分析系统产品清单:#名称描述数量1TDLAS激光气体分析综合控制盒该主机含激光驱动,锁相放大,数据采集功能121653.7nm DFB激光器2nm可调,输出功率20mW,线宽2MHz,14引脚蝶形封装,兼容控制器1310米光程超小气体吸收池有效光程10m,波长范围1500-1700nm,输入最大光功率2mW,插入损耗≤2dB,输出类型PD14U盘含操作软件,产品操作手册1
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  • 脉冲正弦波骚扰测试系统PSG 110 产品简介 PSG 110是凌世研制的全新智能化高集成度的脉冲正弦波发生器。一体机设计,内置信号源、固态功率放大器、定向耦合器、功率计等等。配合附件可完成脉冲正弦波测试要求,即7637-4中的A波形测试要求。可完成全自动校准及自动测试。可选择外置功率放大器,且设备可单独使用 符合标准 ISO 7637-4;TS 7637-4;ISO 21498-2;BMW GS 95023;Mercedes MBN LV 123;Volkswagen VW 80303/80300 应用领域 适用于有电气独立驱动的道路车辆(例如,纯电动汽车(BEV)、混合动力汽车(HEV)或插电式混合动力汽车(PHEV))装用的电气系统 技术特点一体化设计,内置信号源、固态功率放大器、定向耦合器、功率计;软件控制,自动完成校准及测试 技术参数规格型号PSG 110名称脉冲正弦波发生器信号源发生器参数频率特性正弦波1uHz~10MHz分辨率1uHz准确度±(1ppm+10pHz),18℃~28℃调制类型AM,FM,PM,ASK,FSK,PSK,PWM正弦波频谱纯度谐波-55dBc非谐波-60dBc相位噪声典型(0dBm,10kHz偏移)10MHz:-105dBc/Hz脉冲串特性脉冲计数1至1 000 000或无限内部周期1μs至500s触发源内部、外部、手动输出特性范围1.0mVpp至20Vpp准确度±(1%)±5mV输出阻抗50Ω输出接口N头(母头)输出特性固态功率放大器技术参数频率范围100kHz~240MHz输出饱和功率85W输出线性功率47W增益40dB增益平坦度±3.5dB二次谐波-20dBc标称阻抗50Ω功率计技术参数频率范围100kHz~440MHz测试电平-40dBm~30dBm精度±0.2dB输入接口N(母)VSWR1.2:1通用参数电源范围AC 110 V/220 V ±10%,50 Hz /60Hz±5% (大陆地区默认AC 220 V50 Hz)功耗400W尺寸19" / 4U重量约14 kg环境温度15℃~35℃相对湿度45%~75%大气压力86 kPa~106 kPa
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  • 振动试验内容介绍——正弦试验
    本文主要介绍典型的振动与冲击试验条件内容——正弦试验,希望初入者对其有一定的认识。典型振动与冲击试验分类正弦定频(spot)试验正弦扫频(sweep)试验扫频方式:直线扫频、对数扫频★直线扫频Vl =(f2-f1)/TVl:扫频速度(Hz/s)f2:扫描频率上限(Hz)f1:扫描频率下限(Hz) T:扫描时间(s)振动次数:C=f1・T+0.5V1・T2(回)(T≦(f2-f1)/ Vl )例:10Hz~1000Hz直线扫描、扫频速度100Hz/s、来回一次、扫频时间需要多少秒?去路 T=(1000-10)/100=9.9s来回 9.9×2=19.8秒★对数扫频R = Roct/T (二倍频)= [ log(f2/f1)/log2] /TR:扫频速度(oct/min)f2:扫描频率上限(Hz)f1:扫描频率下限(Hz) T:对数扫描时间(min)振动次数:C=60(f2-f1)/(ln2・R)回或者 R=Rdec/T(十倍频很少用到,不做叙述。)例:10Hz~1000Hz对数扫描、扫频速度2oct/min、来回一次、扫频时间需要多少秒?Roct= log(1000/10)/log2 = 2/log2 oct  去路 T=2/log2/2 = 1/log2 min来回 1/log2×2=6.645 分总结:以上试验条件内容加上振动方向、加速度传感器控制和检测通道数、试验体质量等信息,便构成了基本的正弦试验条件内容,从来通过试验内容来选择合适经济的振动台。正弦振动是振动试验的基础,在几十年前由于科学技术的落后,只能通过简单的正弦试验来进行,沿用至今。现今随着随机振动试验技术的成熟,大有被其代替的趋势。备注:图片和部分文字等来源于网络,如有侵权,请联系作者本人。
  • 中科院多个团队和个人获首届全国创新争先奖
    5月27日,庆祝全国科技工作者日暨创新争先奖励大会在北京举行。  在习近平总书记在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协九大上的重要讲话发表一周年之际,庆祝全国科技工作者日暨创新争先奖励大会5月27日在京举行。中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山出席会议并讲话,代表党中央向广大科技工作者致以节日问候,向获奖先进集体和先进个人表示热烈祝贺。刘延东、李源潮、沈跃跃、陈竺、张阳出席会议,万钢主持会议。  今年5月30日是首个全国科技工作者日。会上,颁发了首届全国创新争先奖,大亚湾反应堆中微子实验团队等10个科研团队被授予创新争先奖牌,王过中等28人被授予创新争先奖章,丁列明等254人被授予创新争先奖状。全国创新争先奖由中国科协联合有关部门共同设立,每3年评选表彰一次。  中国科学院此次共有2个团队和54名个人获得相关奖项。其中,大亚湾反应堆中微子实验团队、纳米与界面催化研究团队为全国创新争先奖牌获奖团队,陈仙辉等6人为全国创新争先奖章获奖者,马晓川等48人为全国创新争先奖状获奖者。  中央和国家机关有关部门、中央军委科技委负责同志,全国创新争先奖获奖者和获奖团队代表、科技界代表等参加了会议。中科院首届全国创新争先奖获奖团队和个人名单姓名工作单位和职务奖种大亚湾反应堆中微子实验团队(高能物理研究所)奖牌纳米与界面催化研究团队(大连化学物理研究所)奖牌陈仙辉中国科学技术大学物理系教授奖章陈和生中国科学院高能物理研究所北京正负电子对撞机国家实验室主任,研究员奖章南仁东中国科学院国家天文台FAST工程首席科学家兼总工程师,研究员奖章谢毅中国科学技术大学化学系教授奖章褚君浩中国科学院上海技术物理研究所学位委员会副主任,研究员奖章潘建伟中国科学技术大学常务副校长,教授奖章马晓川中国科学院声学研究所副所长,研究员奖状王原中国科学院古脊椎动物与古人类研究所中国古动物馆馆长,研究员奖状王曦中国科学院上海微系统与信息技术研究所所长,研究员奖状王立平中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员奖状方忠中国科学院物理研究所副所长,研究员奖状田捷中国科学院自动化研究所中国科学院分子影像重点实验室主任,研究员奖状印遇龙中国科学院亚热带农业生态研究所研究员奖状冯夏庭中国科学院武汉岩土力学研究所岩土力学与工程国家重点实验室主任,研究员奖状毕利军中国科学院生物物理研究所佛山分所所长,研究员奖状朱日祥中国科学院地质与地球物理研究所研究员奖状朱健强中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光物理联合实验室主任,研究员奖状刘静清华大学医学院生物医学工程系教授,中国科学院理化技术研究所双聘研究员奖状刘中民中国科学院大连化学物理研究所所长,研究员奖状刘兴胜西安炬光科技股份有限公司董事长兼总经理,中国科学院西安光学精密机械研究所研究员奖状江雷中国科学院理化技术研究所中国科学院仿生材料与界面科学重点实验室主任,研究员奖状安芷生中国科学院地球环境研究所学术委员会主任,研究员奖状孙胜利中国科学院上海技术物理研究所所长助理、工程三室主任,研究员奖状杜江峰中国科学技术大学物理学院执行院长,教授奖状李玉良中国科学院化学研究所研究员奖状李学龙中国科学院西安光学精密机械研究所副所长,研究员奖状李建刚中国科学院合肥物质科学研究院研究员奖状李殿中中国科学院金属研究所党委委员、材料加工模拟研究部主任,研究员奖状杨秀荣中国科学院长春应用化学研究所研究员奖状杨学明中国科学院大连化学物理研究所化学动力学研究中心主任,研究员奖状吴一戎中国科学院电子学研究所所长,研究员奖状汪卫华中国科学院物理研究所极端条件物理重点实验室主任,研究员奖状张偲中国科学院南海海洋研究所所长,研究员奖状张华民中国科学院大连化学物理研究所研究员奖状陈曦中国科学院新疆分院副院长,中国科学院中亚生态与环境研究中心主任,研究员奖状陈云霁中国科学院计算技术研究所智能处理器研究中心主任,研究员奖状陈亚宁中国科学院新疆生态与地理研究所荒漠与绿洲生态国家重点实验室主任,研究员奖状陈凯先中国科学院上海药物研究所学位评定委员会主任,研究员奖状林群中国科学院数学与系统科学研究院研究员奖状林宝军上海微小卫星工程中心副主任,研究员奖状果德安中国科学院上海药物研究所研究员,上海中药现代化研究中心主任奖状周向宇中国科学院数学与系统科学研究院研究员奖状周嘉伟中国科学院上海生命科学研究院神经科学研究所神经科学国家重点实验室主任,研究员奖状郑海荣中国科学院深圳先进技术研究院副院长,研究员奖状姚檀栋中国科学院青藏高原研究所所长,研究员奖状高福中国疾病预防控制中心副主任,中国科学院微生物研究所研究员奖状高彩霞中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员奖状梅刚华中国科学院武汉物理与数学研究所原子频标院重点实验室主任,研究员奖状常进中国科学院紫金山天文台副台长,研究员奖状阎锡蕴中国科学院生物物理研究所蛋白质多肽药物重点实验室主任,研究员奖状梁正伟中国科学院东北地理与农业生态研究所大安碱地生态试验站站长,研究员奖状韩斌中国科学院上海生命科学研究院副院长、植物生理生态研究所所长,研究员奖状赖仞中国科学院昆明动物研究所副所长,研究员奖状雷斌中国科学院电子学研究所第八研究室主任,研究员奖状  注:奖章和奖状获得者按姓氏笔画排序。
  • 全国创新争先奖评审会在京召开 近期将公示!
    p  5月10-11日,全国创新争先奖评审会在北京召开。全国政协副主席、中国科协主席、科技部部长、全国创新争先奖奖励委员会主任万钢,科技部原部长、中国科学院院士、全国创新争先奖评审委员会主任徐冠华,中国科协党组书记、常务副主席、书记处第一书记、全国创新争先奖奖励委员会副主任尚勇,科技部党组成员、副部长、全国创新争先奖奖励委员会副主任黄卫,国务院国资委副主任、党委委员、全国创新争先奖奖励委员会副主任刘强,国家公务员局党组成员、副局长张义全,中国科协党组成员、书记处书记王春法,中国科协党组成员、机关党委书记王延祜,以及全国创新争先奖奖励委员会、评审委员会共三百多位院士、专家出席评审会。中国科学院院士、全国创新争先奖监督委员会主任杨乐和监督委员会委员对评审工作进行了全程监督。/pp  万钢强调,要按照“德为先、术要精、能力强、基础厚、贡献大”的选拔标准,把具有国际影响的学科领域中的代表性人物推出来。严格评审纪律,坚持公正、严格、担当,以高度的政治责任感和强烈的历史使命感,为党举才,为民举才。大力宣传全国创新争先奖获奖者的先进事迹,通过全国创新争先奖的示范和引领,在全社会进一步形成各类创新主体和创新要素协同发展、各类人才竞相创新创造的良好局面。万钢在讲话中指出,设立全国创新争先奖,是坚持贯彻习近平总书记科技创新思想、团结带领广大科技工作者推动创新驱动发展、向世界科技强国进军的重要举措,是继国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖之后国家批准设立的又一重大科技奖项,是国家科技奖励体系的重要组成部分和补充。/pp  尚勇在讲话中表示,全国创新争先奖的设立,充分体现了党和国家对科技创新高度重视、对科技工作者高度尊重、对创新驱动发展充满期望,是对广大科技工作者在建设世界科技强国、实现两个百年目标的新征程中主动报国献身精神的肯定和褒扬。全国创新争先奖要坚持三个面向的选才导向,塑造精忠报国的时代楷模,突出振我国威的科技成就,关注基层一线的优秀人才,强化有名有实的激励作用。要紧紧围绕党和国家中心任务,瞄准建设世界科技强国宏伟目标,选拔出我国8100万科技工作者中最优秀的杰出代表,选拔出具有国际地位和世界影响力,对国家有重大贡献,科技界广泛认可且在全社会能树立起标杆的拔尖人才和领军人才。/pp  全国创新争先奖是经中央批准,由人力资源社会保障部、中国科协、科技部、国务院国资委共同设立。全国创新争先奖得到了中央国家机关、各省区市、学术团体的广泛参与,广大科技工作者的积极响应,共有217个推荐渠道开展了推荐工作,通过形式审查,提交评审的有1343名科技工作者和227个科研团队。/pp  评审会上,奖励委员会和评审委员会按照《评审办法》规定,邀请了300多位各学科领域德学双馨、成就突出的杰出代表以及科技管理专家和企业负责同志担任评审委员,认真组织实施评审工作 监督委员会积极履行职责,全程进行了监督。评审工作首先按照科学研究、技术开发、重大装备和工程攻关、转化创业、科普及社会服务5个领域,分16个评审组进行网上预审和初评,然后进行复评。评选产生出奖章、奖状拟表彰人选和奖牌拟表彰团队,近日将在媒体上进行公示。/p

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  • SG3524N构成的逆变器是正弦波还是方波?

    [b][url=http://www.ic37.com/s/SG3524N.html]SG3524N[/url][/b]构成的逆变器是方波 SG3524是开关电源脉宽调制型控制器。[b]SG3524[/b]应用于开关稳压器,变压器耦合的直流变换器,电压倍增器,极性转换器等。[b]SG3524是怎么工作的:[/b]直流电源Vs从脚15接入后分两路,一路加到或非门;另一路送到基准电压稳压器的输入端,产生稳定的+5V基准电压。+5V再送到内部(或外部)电路的其他元器件作为电源。振荡器脚7须外接电容CT,脚6须外接电阻RT。振荡器频率f由外接电阻RT和电容CT决定,f=1.18/RTCT。按照SG3524的工作原理,要得到SPWM波,必须得有一个幅值在1~3.5V,按正弦规律变化的馒头波,将它加到SG35242内部,并与锯齿波比较,就可得到正弦脉宽调制波。SG3524集成电路多种应用电路[b]SG3524[/b]工作电源电压范围8V~35V,采用双列16脚装料封装,引脚功能如下:SG3524集成电路多种应用电路:[img]http://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2018-12-11/1df1756c-b4a7-4038-ad5b-8771b4e84d8c.jpg[/img][b]SG3524[/b]集成电路多种应用电路:[img]http://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2018-12-11/53a236a2-571f-47fe-b0a6-118d6ffefc3a.jpg[/img]

  • 【求助】谁有原子吸收的正弦尺的资料呢

    一直很困惑[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]的正弦机构的原理。以前在上海精科学习时,看到当波长自动校正不过来时,要调整正弦尺。反正我是看那些师傅拿个游标卡尺调整尺寸。很少看到有详细介绍这方面的资料。不知道大家有没?先谢谢了。

  • 【求助】光栅分光的匀排特性与正弦机构的应用

    如大家所知,现在分光里面用来调节波长都会涉及到正弦机构。对于此,有一疑问一直不能找到满意的答案。从高中物理我们知道光栅分光具有匀排特性,就是说不管什么波长,光栅转动的角度一样,波长变化的值一样。那既然如此为何还要在仪器里面加个正弦机构来调节波长?直接用步进马达加齿轮减速不是更加理想?而且用了正弦机构后,反而相反,电机步进一样的步数,在不同波段,光栅转动角度不一样的。这样岂不是矛盾了?那到底光栅分光是否匀排?还是正弦机构的应用另有妙处?盼各位高手!!

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  • 7.4um QCL 结合空芯光纤气体吸收池分析系统 (实验分析空气中 H2O 一氧化二氢 水)
    一、理论基础1、比尔-朗伯定律一束激光穿过浓度为C的被测气体时,当激光器的波长和被测气体某个吸收谱线中心频率相同时,气体分子会吸收光子而跃迁到高能级,表现为气体吸收波段激光光强的衰减2、波长调制光谱技术A) 激光器的调谐特性DFB激光器 由于具有良好的单色性,窄线宽特性和频率调谐特性,DFB激光器能够很好的避免其他背景气体的交叉干扰,使检测系统具有较好的测量精度,因此被广泛的用于气体检测B) 谐波检测理论通过对激光器的驱动电压加高频正弦电压信号,从而改变电流,使输出频率也按正弦规律变化。通过给激光器驱动加锯齿波电压,使其输出波长在气体吸收峰两侧扫描,利用锁相放大器调制并解调出谐波信号,进行气体浓度的测量。3、吸收谱线选取的原则在进行气体检测时,对吸收谱线的选取非常关键,应考虑以下几个方面(1)气体在选定的谱线处要有较强的吸收峰,(2)谱线波长对应的激光器光源技术要相对成熟(3)在选定的吸收谱线处没有背景气体吸收的干扰,或吸收相对较弱,可以忽略通用参数 实验仪器1、7.4um低功耗台式DFB-QCL中红外量子级联激光器QCL7400 - 7.4um低功耗台式DFB-QCL中红外量子级联激光器是筱晓2018上半年开发出的国内首台低功耗的QCL DFB激光.超过100nm的可调谐范围,输出功率大于25mw满足客户测试气体传感等工业需求。我们的激光器准直输出输出功率稳定,温度波长稳定性极高比传统大功耗的量子级联激光器的稳定性高出好几个数量级。为我们中红外测试的客户提供了最佳的测试光源。
  • AWA1650 多用音频信号发生器(正弦波、扫频、白噪声、粉红噪声、猝发声,含1/1、1/3、1/6 OCT滤波器)
    AWA1650型多用音频信号发生器(正弦波、扫频、白噪声、粉红噪声、猝发声,含1/1、1/3、1/6 OCT滤波器)用途:适用于教学和科研实验室作为多功能音频信号发生器,也适用于工厂生产车间进行音频信号测试和扬声器听音测试。特点:●采用数字信号合成技术,频率非常准确。●可以产生正弦波信号、扫频信号、扫幅信号、猝发音、白噪声、粉红噪声等多种音频信号,音频扫频正弦波信号是连续的。●内置衰减器,可以0.01到10dB间隔对输出信号进行衰减。●选配内置1/1、1/3和1/6倍频程滤波器可产生窄带噪声,滤波器也可单独使用。主要技术指标:1、频率范围:10Hz~20kHz±0.2dB,1Hz~10Hz±1.0dB2、频率准确度:1×10-4±1字3、输出电压范围:10μV~10V(RMS)4、输出电压准确度:2%5、电压输出接口:BNC插座6、电压输出阻抗:50Ω7、输出信号类型:1)正弦波:正弦波的谐波失真:小于0.1%(10Hz~20kHz)。2)猝发音:猝发音周期:0.125ms~100s;猝发音持续时间:0.125ms~100s。3)扫频信号:扫频周期:1s~100s。4)扫幅信号:扫幅周期:1s~100s。5)白噪声:频率范围:20Hz~20kHz6)粉红噪声:频率范围:20Hz~20kHz7)窄带白噪声(可选).8、功率输出:10W,内阻小于1Ω9、衰减器:程控,最小分档0.01dB。0.1dB到10dB之间用软件实现,10dB及以上由硬件实现。10、输出信号衰减幅度:0~100dB11、带通滤波器(可选):带宽:倍频程(中心频率31.5Hz~16kHz)、1/3倍频程(中心频率25Hz~20kHz)和1/6倍频程(中心频率23.4Hz~18.8kHz),选配后可产生窄带噪声,滤波器也可单独使用,滤波器特性符合GB/T32412级。12、供电:220V,50Hz。13、外形尺寸(W×H×D,mm):240×90×24814、质量(kg):4
  • 调制正弦西门子星TE253 A 9x爱莎测试卡
    TE253 A/TE253A 9x(中心星)的灰色斑块的反射率:级别反射率11.0020.9330.8740.8050.7360.6770.6080.5390.47100.40110.33120.27130.20140.13150.07160.02图卡TE253在图像中心包含一个径向正弦调制的西门子星型。在西门子的中心是一个聚焦目标。在图卡的边界处,存在16个灰色补片,用于自校准。角落显示一个更大的黑色正方形和一个小白色正方形。该图卡的外形尺寸为宽29.0cm,高26.9cm。西门子星的直径为25厘米。每个灰阶补丁具有2x2cm的大小。西门子星形有144和72个周期。对于使用iQ-Analyzer的全面现场分析,TE253的九个图表以以下方式组合:测试卡名称型号周期数标记中心直径最小解析度最大解析度TE253-LA10667212 mmVGA2 MPTE253-SA106614412 mm2 MP30 MPTE253-HA10661445 mm8 MP180 MPTE253-A460-LA460725 mmVGA2 MPTE253-A460-HA4601445 mm2 MP35 MPReflectance of the gray patches of the TE253 A / TE253 A 9x (center star):StepReflectance11.0020.9330.8740.8050.7360.6770.6080.5390.47100.40110.33120.27130.20140.13150.07160.02The chart TE253 contains a radially sine modulated Siemens star in the center of the image. In the center of the Siemens star is a focusing target. At the border of the chart there are 16 gray patches located which are used for self-calibration. The corners are showing a bigger black square with a small white square in it. The chart has an outer size of 29.0 cm in width and 26.9 cm in height. The Siemens star has a diameter of 25 cm. Each gray patch has a size of 2x2 cm. The Siemens star is available with 144 and 72 periods.For full field analysis with the iQ-Analyzer nine charts of TE253 are combined in the following way:This combination can be done in 4:3, 16:9 or any other aspect ratio due to the three stripes the Siemens stars are mounted on.chart namesizenumber ofcyclesDiametercenter markMin.resolutionMax.resolutionTE253-LA10667212 mmVGA2 MPTE253-SA106614412 mm2 MP30 MPTE253-HA10661445 mm8 MP180 MPTE253-A460-LA460725 mmVGA2 MPTE253-A460-HA4601445 mm2 MP35 MP1、厂家货源正品官方直售,公司生产周期短,出厂严格检测,货品品质保障,可通过国家计量院计量。2、关于尺码机身和包装尺寸为手动测量,由于测量工具和测量方法不同的因素,会存在1cm误差,但是不用影响运输和使用。3、关于颜色本店产品都是实拍图片,但是由于不同显示器分辨不同以及色温和对比度差异有所不同。4、关于客服可以通过阿里旺旺随时联系我们,如果旺旺回复不及时,也可以拨打我们的热线电话 陈工:13310057372 (技术与销售一体,直达客户需求)5、关于售后我们将提供完整的售后服务,包括15天退货,正品保证,交期保障等等。6、关于发货本店根据货物及客户需求,尽可能选择快捷方便的物流运输服务,一般情况发顺丰快递!
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