详细参数 | |||
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品牌 | 其他 | 型号 | SCW-98A |
测量范围 | 标准 | 分辨率 | 1 |
测量精度 | 0.2 | 电源电压 | 24 |
环境温度 | 标准 | 环境湿度 | 标准 |
用途 | 硬度 | 加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 标准 | 重量 | 8公斤 |
产地 | 江苏 |
W330系列手提式熔炼测温仪是专业为冶炼、铸造等行业熔炼过程快速测量熔融金属温度而研制的高精度专用仪表。
该系列仪表以高性能单片微机为核心、采用高精度测量传感器件、并采取多种智能化处理技术,以确保仪表长期稳定工作。提高了仪表的抗干扰能力。
该系列仪表与相适应的热电偶配套可在多种熔炼场合进行精密快速测温。
热电偶 |
型 号 |
测量范围(℃) |
适用场合 |
单铂铑 |
KS-602/T 4 |
0~1750 |
钢、铁、铜液 |
单铂铑 |
KR-602/T 4 |
0~1750 |
钢、铁、铜液 |
双铂铑 |
KB-602/T 4 |
500~1800 |
高温钢液 |
钨铼 |
KW-602 |
0~2000 |
钢、铁液 |
镍铬-镍硅 |
K |
0~1000 |
铝、锌液 |
新闻:上海钢水测温仪KW-T02
交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便用手触摸表笔的金属部分。电流的测量直流电流的测量。先将黑表笔插入“COM”孔。若测量大于200mA的电流,则要将红表笔插入“10A”插孔并将旋钮打到直流“10A”档;若测量小于200mA的电流,则将红表笔插入“200mA”插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。
二、特点
W330手提式熔炼测温仪采用测温仪与测温枪一体化设计,根据熔炼测温现场工作环境恶劣、温度高等特点,采用耐震且高亮度的LED数码管显示、全金属外壳设计,故更为耐用。
本仪表具有:
1、温度测成时温度值自动保持功能。
2、灯光、蜂鸣声同步提示测温结束(提起测试枪)功能。
3、断偶、超量程、电源欠压等报警功能。
4、电源采用镍氢可充电电池(一次充电后一般可测温上千次)。
5、打开电源,当无信号输入2分钟后,自动断开电源功能。
本仪器同机可配用5种热电偶。
本仪表由于采用了的抗干扰措施,故具有极好的抗干扰能力。中频炉通电熔炼时无须断电,便可在炉内进行测温。
新闻:上海钢水测温仪KW-T02
PA310带宽为300KHz,而另一台设备的带宽只有5KHz,LED驱动模块的工作原理为开关输出,因此必然会有高频的信号引入,带宽低的设备测试不到高频信号,因此测试结果也就与带宽高的设备相差甚远。为了验证测试结果确实是带宽引起的,我们对PA310进行了线路滤波器的设置,打开了一个5.5KHz的线路滤波器,而后对比两台测试的功率因素,结果两台设备的功率因素确实一致,这也就证明了带宽确实是影响测试结果的重要因素。
三、技术性能指标
1、 测量范围和测量精度:
热电偶分度号 |
测量范围(℃) |
精度等级 |
S |
0~1750 |
≤±0.2%±1℃ |
R |
0~1750 |
|
WRe3/25 |
0~2000 |
|
B |
500~1800 |
|
K |
0~1000 |
2、分辨率(℃):1
3、响应时间(S):1
4、电源:充电电池DC6V±10%
新闻:上海钢水测温仪KW-T02
测量功能,触发选择,水平/垂直档位调节……一些示波器常用的功能键都集成在这个界面上,显示在用户所使用的移动端上。SDS1000X-E四通道选配的这两个功能既人性化又新潮,让我们工程师也时髦一把。只要示波器接入了网络,拥有了一个固定的IP地址,我们就可以随时随地地控制示波器。该功能非常适合要在高压、高温等特殊测试环境下的进行测试的工程师使用。而且一旦您在使用我们产品的过程中遇到问题,您可以提供给我们所使用的示波器IP地址,我们的技术支持工程师就可以立即通过互联网远程访问仪器,实时地解决您遇到的问题。
四、安装、操作
1、测试枪的安装:
打开包装箱,取出测试枪三节,用手握定铜头段,依次逐段旋接而成,避免扭动补偿导线而断焊,旋紧后应无晃动感。
将枪管内的二芯插头小心与手提式熔炼测温仪上的连接套内的同型号二芯插头正确相连(信号插头插入插座时务必插到底),后将测试枪插入连接套并用止头螺杆拧紧。
新闻:上海钢水测温仪KW-T02在这种情况下,验证PA是否会导致发射器超出此限制需要工程师在1MHz带宽下测量不同谐波频率下的辐射。实际上,工程师们采用了一系列方法来确保PA不会违反杂散辐射要求。在研发或特性分析实验室中,工程师通常会使用频谱信号分析仪或是矢量信号分析仪直接测量杂散辐射。然而,在制造环境中,由于测试时间至关重要,工程师通常直接测量谐波功率并使用统计相关性来预测PA是否违反杂散辐射要求。测量调制信号的谐波需要仔细注意测量带宽,因为谐波所需的测量带宽因不同阶次的谐波而异。