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通用继电器
仪器信息网通用继电器专题为您提供2024年最新通用继电器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括通用继电器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的通用继电器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通用继电器相关的耗材配件、试剂标物,还有通用继电器相关的最新资讯、资料,以及通用继电器相关的解决方案。
通用继电器相关的方案
氦质谱检漏仪密封继电器检漏
随着科技进步, 应用于航天相关的电子元器件泄漏检测已逐步成为生产检测的重要环节之一, 电子元器件中目前应用检漏技术的主要为密封继电器, 微型密封高可靠极化继电器要求漏率小于 1×10-9 Pa m3/s.
汽车继电器在环境温度变化时可靠性能测试方法
高低温交变湿热试验箱属气候模拟箱,适用于检测各种产品、各种材料或电器、仪器、仪表、电子元器件的在高温、低温或湿热环境下的可靠性、适应性指标的设备。
温湿度试验的温度和湿度达不到设置值的解法
如果加热器未烧毁,使用用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为H的那一颗固态继电器交流两侧,将温度部份的湿度设定值设置100%,此时湿度部份的固态继电器的指示灯会亮起,如果量测的电压值没有变化,维持在220V或者380V,则代表固态继电器烧毁呈现断路状态。
莱伯泰科:微波消解-ICP-AES 测定电子电气产品 铅锡合金焊料中的铅、镉、铬和汞
铅锡合金焊料广泛用于重工业、轻工业、耐磨合金、大型电子电气产品和小型家用电器等电子元件焊接方面。欧盟的关于报废电子电气指令(WEEE)和关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令(RoHS)相继出台,将会不可避免地影响我国电子电气产品行业,而这些电子电气产品不同程度相继使用了锡合金焊料,其中欧盟颁布的指令明确规定了电子电气产品中铅、铬(VI)、汞、多溴联苯、多溴二苯醚的含量均不得超过0.1%(即1000mgkg-1),而镉的含量不得超过0.01%(即100 mgkg-1)。采用微波消解技术,将电子电气产品中铅锡合金焊料样品用1mL 氢氟酸、5mL 硝酸和5mL 过氧化氢加热溶解后,加入10mL 4%硼酸以便掩蔽过量的氟离子,然后用双向视电感耦合等离子体原子发射光谱仪同时测定溶液中的铅、镉、铬和汞,方法的检测限为0.0021~0.017 mgL -1,方法的回收率和精密度分别为94.9%~101.0%和0.25%~3.40%。
美析仪器:AA-1800火焰原子吸收法测定电子电气产品中铅、镉和铬的含量
关键词:火焰原子吸收法;电子电气产品中铅、镉和铬的含量; AA-1800C范围 本标准规定了电子电气产品中铅、镉和铬的密闭压力罐消解-火焰原子吸收光谱测定方法。 本标准适用于WEEE和RoHS两项指令所涉及的10大类民用及产业用电子电气产品中限用有害物质铅、镉和铬的测定。它覆盖了电子电气产品所有材质如聚合物、金属及电子制品。 本方法适用于同时测定电子电器产品中总铅、总镉和总铬含量。方法的最低检测浓度为:铅(Pb)0.2μg/mL、镉(Cd)0.02μg/mL、铬(Cr)0.2μg/mL。其中铬的测定结果可作为电子电气产品中六价铬的定量筛选方法。方法提要 对电子电气中的金属组件,直接采用常规低温酸消解方法处理,使其成为可溶性盐类。对其余的电子电气组件,采用密闭高温压力消解法处理:将拆分破碎的样品置进聚四氟乙烯罐中,加进硝酸和双氧水,用不锈钢外套拧紧,在高温顺密闭容器内将样品溶解。消解液导进火焰原子吸收光谱仪中原子化,利用Pb、Cd和Cr原子在特定波长下的吸光度与浓度的正比关系对铅、镉和铬进行定量分析。
AA-1800火焰原子吸收法测定电子电气产品中铅、镉和铬的含量
关键词:火焰原子吸收法;电子电气产品中铅、镉和铬的含量 AA-1800C范围 本标准规定了电子电气产品中铅、镉和铬的密闭压力罐消解-火焰原子吸收光谱测定方法。 本标准适用于WEEE和RoHS两项指令所涉及的10大类民用及产业用电子电气产品中限用有害物质铅、镉和铬的测定。它覆盖了电子电气产品所有材质如聚合物、金属及电子制品。 本方法适用于同时测定电子电器产品中总铅、总镉和总铬含量。方法的最低检测浓度为:铅(Pb)0.2μg/mL、镉(Cd)0.02μg/mL、铬(Cr)0.2μg/mL。其中铬的测定结果可作为电子电气产品中六价铬的定量筛选方法。方法提要 对电子电气中的金属组件,直接采用常规低温酸消解方法处理,使其成为可溶性盐类。对其余的电子电气组件,采用密闭高温压力消解法处理:将拆分破碎的样品置进聚四氟乙烯罐中,加进硝酸和双氧水,用不锈钢外套拧紧,在高温顺密闭容器内将样品溶解。消解液导进火焰原子吸收光谱仪中原子化,利用Pb、Cd和Cr原子在特定波长下的吸光度与浓度的正比关系对铅、镉和铬进行定量分析。
普析:火焰原子吸收法测定电子电气产品中铅、镉、铬
对电子电气产品中的金属材质,直接采用常规酸消解方法处理;对其他材质,采用密闭高温压力罐酸消解法处理。材质中的铅、镉、铬成为可溶性盐类溶解在酸消解液中。消解液导入火焰原子吸收分光光度计中进行测定。
美析仪器:AA-1800火焰原子吸收法测定电子电气产品中镉的含量
关键词:火焰原子吸收法;电子电气产品中镉的含量; AA-1800C范围 本标准规定了电子电气产品中镉的密闭压力罐消解-火焰原子吸收光谱测定方法。 本标准适用于WEEE和RoHS两项指令所涉及的10大类民用及产业用电子电气产品中限用有害物质镉的测定。它覆盖了电子电气产品所有材质如聚合物、金属及电子制品。 本方法适用于同时测定电子电器产品中总镉含量。方法的最低检测浓度为:镉(Cd)0.02μg/mL。方法提要 对电子电气中的金属组件,直接采用常规低温酸消解方法处理,使其成为可溶性盐类。对其余的电子电气组件,采用密闭高温压力消解法处理:将拆分破碎的样品置进聚四氟乙烯罐中,加进硝酸和双氧水,用不锈钢外套拧紧,在高温顺密闭容器内将样品溶解。消解液导进火焰原子吸收光谱仪中原子化,利用Pb、Cd和Cr原子在特定波长下的吸光度与浓度的正比关系对镉进行定量分析。
GB 9706.1-2020医用电气设备通用检测仪器设备及测试项目方案
近期国家标准化管理委员会正式发布了修订后GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》标准。该标准由国家局医疗器械标准管理中心牵头,在全国医用电器标准化技委会主持下,国内主要检验机构和国内外医疗器械制造商都参与了修订工作。新标准按国情特点修改采用了国际标准IEC60601-1:2012,新版标准与前版标准相比,标准的名称、整体结构有巨大的变化,涵盖要求要求的范围更广内容更多,出版的总页数达300多页。标准最根本的变化在于引入了风险管理的新理念,这理念的变化,对如何把握标准的执行,提出了新挑战。同时新标准的发布,对促进我国有源医疗器械产品的发展,对提升产品的安全性、有效性提供新了的动力,为国内产品进入国际市场减少了引用标准不一致的问题。GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》已于2020年04月09日正式发布,将于2023年05月01日正式实施。
防静电气泡袋对外界水蒸气阻隔性能的检测方案
用于包装电子元件的防静电气泡袋应具有良好的防潮作用,因此需严格控制气泡袋的阻湿性。本文利用W3/030水蒸气透过率测试仪对防静电气泡袋样品进行水蒸气透过率测试,并详述了设备适用范围、测试原理及试验过程,从而为企业有效验证防静电气泡袋对外界湿气的阻隔性提供参考。
莱伯泰科: 微波消解-电感耦合等离子体原子 发射光谱法则定电子电器产品陶瓷和玻璃中的铅、镉、铬和汞
采用微波消解技术,将电子电气产品中陶瓷和玻璃样品用硝酸—氟硼酸—过氧化氢在210℃的温度下加热约1小时溶解后,用全谱直读ICP-AES同时测定电子产品中陶瓷和玻璃里的铅、镉、铬和汞,方法的检测限为0.0015~0.012μL/ml,方法的回收率和精密度分别为90.5%~97.5%和0.16%~3.74%,实际样品的检测结果较为满意。该方法快速简便,可应用于电子电气产品中陶瓷和玻璃里铅、镉、铬和汞的日常检验。
电子元器件检测实验室专业测试仪器设备解决方案
在电子电路中,除了接触最多的电子元器件( 例如电阻,电感,电容,二极管,三极管,集成电路等) 以外,还有其他常用电子元器件,如电声器件,开关及接插件等。电子元器件的检测是家电维修的一项基本功,安防行业很多工程维护维修技术也实际是来自于家电的维护维修技术,或是借鉴或同质。如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。Delta德尔塔仪器专业为电子元器件的检测提供整套测试仪器,我们可以各类电子、电器制造厂商提供一下检验测试项目的专业仪器设备:集成电路测试:成品测试、老化筛选、失效分析等;破坏性物理分析:外部目检、X射线检查、粒子噪声(PIND)试验、密封性试验、内部气体成分分析、内部目检、内引线键合强度、扫描电镜、芯片剪切强度;可靠性寿命和老化筛选:老化筛选试验、稳态寿命试验、加速寿命试验、可靠性强化试验;环境试验:正弦振动、随机振动、机械冲击、碰撞(或连续冲击)、恒定加速度、跌落、出点动态监测、温度-振动-湿热三应力试验、高低温低气压、温度循环、热冲击、耐湿、高压蒸煮、盐雾或循环盐雾、霉菌、淋雨、气体腐蚀、沙尘、热真空、强加速稳态湿热(HAST);物理性试验:物理尺寸、耐溶剂性、引出端强度、可焊性、耐焊接热、封盖扭矩、镀层厚度、阻燃性试验。电子元器件测试仪器应用测试产品类型:半导体集成电路、混合集成电路、微波电路及组件、半导体分立器件、真空电子器件、光电子器件、通用元件、机电元件及组件、特种元件、外壳、电子功能材料及专用设备等。诸如安规继电器、电动器热保护器、压缩机用电动机热保护器、压力敏感电自动控制器、定时器和定时开关、电动水阀、温度敏感控制器、热断路器、电动用起动继电器、湿度敏感控制器、安规电容器、陶瓷电容器、贴片电容、交流电动机电容器、微波炉电容器、电磁炉用高压电容器、小型熔断器、电磁发热线圈盘、高压变压器、高压熔断器等元器件进行各项指标合格性测试。
如何验证电器用橡胶对六氟化硫的渗透性能
如何验证电器用橡胶对六氟化硫的渗透性能摘要:电器产品中六氟化硫气体作为温室气体之一,大量的排放易造成大气污染,危及电气设备的正常运行和人们身体健康。因此,需采用有效方法监测电器产品所使用材料对六氟化硫气体的阻隔性能,例如气体渗透系数及透过量。本文利用济南兰光机电技术有限公司自主研发的VAC-V2压差法气体渗透仪对某品牌橡胶材料样品进行阻隔性检测,并详述了试验原理、检测过程,从而为企业监控产品对有害气体的密闭性能提供具有价值的参考。关键词:高压电器、高压开关、绝缘材料、橡胶、温室气体、六氟化硫气体、阻隔性、密闭性、渗透性、渗透系数、透过量、压差法气体渗透仪
无釉砖耐磨深度结果计算与评定
无釉砖耐磨试验机满足GBT 3810.6-2016 陶瓷砖试验方法 第6部分:无釉砖耐磨深度的测定ISO/DIS10545/6—94《无釉砖耐深度磨损试验方法》。适用于无釉砖、马赛克、水泥路面砖等脆性材料的耐磨试验,通过齿轮传动减速达到钢轮转速75r/min,齿轮传动相比皮带传动减速准、平稳、不会出现打滑现象,钢轮转动由时间继电器控制,电机转到预定时间也就是转到试验要求的转速,电机自动停止。
氦质谱检漏仪气体绝缘全封闭组合开关电器 GIS 外壳检漏
气体绝缘全封闭组合电器 GIS Insulated Switchgear, 简称 GIS, 通过一种技术, 把母线, 断路器,隔离开关, 避雷器等等高压电器用金属外壳包起来, 密封充入六氟化硫气体 SF6. 整个电器占地面积小, 接地绝缘, 与其他电器相比, 更加安全, 可靠, 因此气体绝缘全封闭组合电器作为一种高压电气设备, 广泛应用于发电厂和变电站.
电器柜内潮湿危害检测方案
潮湿的电气柜是大多数餐饮设施的一个重大问题。在温暖、黑暗的电气柜内部环境中,湿气会导致微生物藏匿点,而这些微生物藏匿点可能会被忽视,并造成严重的污染问题。电气柜、电机外壳和相关设备中的水分会导致腐蚀、部件过早损坏、停机时间过长和大量维修。 Parker电器柜干燥器的设计是使用非常干燥的压缩空气对电器柜内部进行吹扫,消除电器柜内部的水分和过早的零部件失效。紧凑的设计为用户节省了许多空间,这使它成为适合于这个行业的产品,并提供了可靠的性能。Balston膜管式空气干燥机十分易于安装并能保证长期稳定的运行。 特点&好处- 专为冲洗区域设计- 保护电器柜零部件免受损坏(由于受到水分或高湿度的影响 ) - 无需用电,运行成本低- 保护电机,触摸屏,驱动器及其他关键电气元件- 正压可以防止灰尘进入- 对于电器柜没有增加额外的热量- 易于安装和维护
莱伯泰科:微波消解-DUO-ICP-AES测定电子电气产品塑料中的铅、镉、铬和汞的方法研究
采用微波消解技术,将电子电气产品中塑料样品用硝酸-氟硼酸-过氧化氢在210℃的温度下加热约1小时溶解后,用全谱直读DUO-ICP-AES同时测定塑料中的铅、镉、铬和汞,方法的检测限为0.0015~0.011μg/ml,方法的回收率和精密度分别为91.2%~100.5%和0.45%~3.18%,2小时内实际样品的检测结果较为满意。该方法快速简便,可应用于电子电气产品塑料中的铅、镉、铬和汞日常检验。
天然石材耐磨性结果计算与评定
天然石材耐磨试验机满足GB∕T 9966.4-2020 天然石材试验方法 第4部分:耐磨性试验。适用于天然石材、无釉砖、马赛克、水泥路面砖等脆性材料的耐磨试验,通过齿轮传动减速达到钢轮转速75r/min,齿轮传动相比皮带传动减速准、平稳、不会出现打滑现象,钢轮转动由时间继电器控制,电机转到预定时间也就是转到试验要求的转速,电机自动停止。
电脑充电器压缩试验的过冲验证
本试验选择苹果电脑充电器,按照行业内部基准方法进行试验。本试验要求在320ms加载至额定力值100kgf,测试充电器抗压性能。此外试验需要严格控制机器控制能力,防止样品力值加载过冲。
高低温交变试验箱在电器行业中的应用方案
电器行业对高低温交变试验箱的需求主要集中在产品研发和品质鉴定两个方面。在产品研发阶段,高低温交变试验箱可以用来模拟不同环境下的产品性能表现,提前预测和发现产品可能存在的问题,为产品设计和优化提供依据。在品质鉴定方面,高低温交变试验箱可以模拟产品在不同环境下的性能表现,为产品的质量评估提供重要参考。
RoHS 2.0电子电器产品 有机物检测方案增塑剂 DBP
2014 年欧盟相关机构最新动议,计划近期在 RoHS 2.0 指令中添加六溴环十二烷 (HBCDD)、邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸苄基丁基酯(BBP)并优先进行评估,这将给电子电器产品制造企业带来巨大的挑战。电子电器产品中含有的 HBCDD、 DEHP、 DBP 和 BBP,以及此前 RoHS 2.0 指令中规定的多溴联苯(PBBs)和多溴联苯醚(PBDEs),均采用气相色谱-质谱联用法作为标准检测方法。气相色谱-质谱联用仪 GC-MS 6800,作为天瑞仪器精心打造的一款性价比高的气质联用仪,拥有多项发明专利,具有分析高效快速,定性定量准确,软件操作简便等特点。仪器易于维护及清洗,适合企业和实验室用户长期稳定地使用。 GC-MS 6800 用于有机物的检测,具有检出限低,定性能力强、定量准确的特点,可有效的应用于 RoHS 2.0 中增塑剂 DBP
RoHS 2.0电子电器产品 有机物检测方案增塑剂BBP
2014 年欧盟相关机构最新动议,计划近期在 RoHS 2.0 指令中添加六溴环十二烷 (HBCDD)、邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸苄基丁基酯(BBP)并优先进行评估,这将给电子电器产品制造企业带来巨大的挑战。电子电器产品中含有的 HBCDD、 DEHP、 DBP 和 BBP,以及此前 RoHS 2.0 指令中规定的多溴联苯(PBBs)和多溴联苯醚(PBDEs),均采用气相色谱-质谱联用法作为标准检测方法。气相色谱-质谱联用仪 GC-MS 6800,作为天瑞仪器精心打造的一款性价比高的气质联用仪,拥有多项发明专利,具有分析高效快速,定性定量准确,软件操作简便等特点。仪器易于维护及清洗,适合企业和实验室用户长期稳定地使用。 GC-MS 6800 用于有机物的检测,具有检出限低,定性能力强、定量准确的特点,可有效的应用于 RoHS 2.0 中增塑剂BBP的检测。
RoHS 2.0电子电器产品 有机物检测方案增塑剂DEHP
2014 年欧盟相关机构最新动议,计划近期在 RoHS 2.0 指令中添加六溴环十二烷 (HBCDD)、邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸苄基丁基酯(BBP)并优先进行评估,这将给电子电器产品制造企业带来巨大的挑战。电子电器产品中含有的 HBCDD、 DEHP、 DBP 和 BBP,以及此前 RoHS 2.0 指令中规定的多溴联苯(PBBs)和多溴联苯醚(PBDEs),均采用气相色谱-质谱联用法作为标准检测方法。气相色谱-质谱联用仪 GC-MS 6800,作为天瑞仪器精心打造的一款性价比高的气质联用仪,拥有多项发明专利,具有分析高效快速,定性定量准确,软件操作简便等特点。仪器易于维护及清洗,适合企业和实验室用户长期稳定地使用。 GC-MS 6800 用于有机物的检测,具有检出限低,定性能力强、定量准确的特点,可有效的应用于 RoHS 2.0 中增塑剂DEHP的检测。
耐盐雾试验箱对汽车电子电器进行耐盐雾试验的测试方案
耐盐雾试验箱可以用于对汽车电子电器进行耐盐雾试验,以测试其防盐雾腐蚀能力。以下是一个可能的测试方案:1.准备阶段:首先,需要选择合适的耐盐雾试验箱,其设备用途及功能应专门用于测试汽机车灯具、车用开关、仪表等耐盐雾性能。设备应满足相应的标准和规范,如GB/T 2423.17盐雾试验方法等。
RoHS 2.0电子电器产品 有机物检测方案阻燃剂六溴环十二烷
2014 年欧盟相关机构最新动议,计划近期在 RoHS 2.0 指令中添加六溴环十二烷 (HBCDD)、邻苯二甲酸双(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸苄基丁基酯(BBP)并优先进行评估,这将给电子电器产品制造企业带来巨大的挑战。电子电器产品中含有的 HBCDD、 DEHP、 DBP 和 BBP,以及此前 RoHS 2.0 指令中规定的多溴联苯(PBBs)和多溴联苯醚(PBDEs),均采用气相色谱-质谱联用法作为标准检测方法。气相色谱-质谱联用仪 GC-MS 6800,作为天瑞仪器精心打造的一款性价比高的气质联用仪,拥有多项发明专利,具有分析高效快速,定性定量准确,软件操作简便等特点。仪器易于维护及清洗,适合企业和实验室用户长期稳定地使用。 GC-MS 6800 用于有机物的检测,具有检出限低,定性能力强、定量准确的特点,可有效的应用于 RoHS 2.0 中阻燃剂六溴环十二烷的检测。
工业制造行业解决方案--电子电气篇
电子电气产品在生产、使用、废弃中的环保安全性同样也是公众关注的焦点。在这种背景下,欧盟颁布实施了“双绿”指令:《废旧电子电气设备指令》(简称《WEEE指令》)和《电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》(简称《RoHS指令》)。中国政府于2016年7月1日正式实施了《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(中国版RoHS 2.0版)。2018年3月15日,中国工业和信息化部发布2018年第15号公告,发布了《电器电子产品有害物质限制使用达标管理目录(第一批)》和《达标管理目录限用物质应用例外清单》。根据要求,纳入《达标管理目录》的产品,铅及其化合物、汞及其化合物、镉及其化合物、六价铬化合物、多溴联苯、多溴二苯醚的含量应该符合电器电子产品有害物质限制使用限量要求等相关标准。该公告已于2019年3月正式实施了。为了应对电子电气行业监控设备的质量和遵守RoHS指令的需求,岛津分析中心精心推出这本《工业制造行业解决方案-电子电气篇》,汇编、整理了对电子电气产品品质质量控制如原材料、部件缺陷和有毒有害物质检测等内容的应用文集。
耐水试验箱对汽车电子电器进行耐水试验的测试方案
耐水试验箱可以用于对汽车电子电器进行耐水试验,以测试其防水性能。以下是一个可能的测试方案:1.准备阶段:首先,需要选择合适的耐水试验箱,其设备用途及功能应专门用于测试汽机车灯具、雨刷性能、车动窗马达、防水条带、车用开关、防盗装置、机车仪表、汽机车锁头、工业之耐雨水试验。设备应满足相应的标准和规范,如GJB150.8淋雨试验方法、GB2423.38耐水试验方法等。
采用淋水试验箱对汽车电子电器的耐水性能进行测定
采用淋水试验箱检测汽车电子电器的耐水性能是一种常见的方法,可以评估电子电器在潮湿或水下环境中的性能。这种试验箱通常由不锈钢材料制成,以确保耐用性和可靠性。在测试过程中,将待测试的汽车电子电器放置在试验箱内,并暴露在水喷淋或水滴的条件下。
高低温环境实验箱在汽车电子电器可靠性能实验中的应用
随着科技的飞速发展,汽车电子电器产品的性能要求越来越高,对其可靠性的检测也愈发重要。高低温环境实验箱作为检测汽车电子电器可靠性的重要设备,已在汽车行业中得到广泛应用。本文将介绍高低温环境实验箱的工作原理、在汽车电子电器可靠性能实验中的应用及实验注意事项。
防水试验箱检测汽车电子电器耐水性试验
本测试方案旨在评估汽车电子电器产品的耐水性,以确保其在使用过程中具备良好的防水性能。通过模拟汽车在实际环境中可能遭遇的涉水情况,检测电子电器产品的性能表现,为产品的优化和改进提供依据。
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