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南昌sat8-8bxp數顯壓力表

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“南昌sat8-8bxp

螺紋接口:M20*1.5
隔離技術:信號全隔離技術,抗電磁和射頻干擾技術
零點:零點自動生成,無需校準。
進度顯示:直觀顯示壓力百分比棒形圖
封裝形式:傳感器懸浮封裝,真實反應傳感器信號,可消除傳感器應力影響。
詳情請致電:4000118588 微信同此號碼

(南昌sat8-8bxp 數顯壓力表)

◆微功耗、準確度高、高清晰度數字液晶顯示
◆體積小、易操作、便于現場校驗及精密壓力測量時使用
◆智能校準、線性修復、兩秒鐘磁筆感應調零
◆液晶顯示具有動態壓力值顯示功能,直觀顯示壓力百分比
◆壓力單位:mmH2OmmHgpsikPaMPaPambarbar多達十種壓力單位(可選)
◆可顯示在線壓力測量動態變化曲線,峰值記錄功能(可選)
◆各種附加功能。如RS485接口輸出、4-20mA輸出、0~5V輸出、數據即時通訊輸出USB接口、存儲功能(可選)
◆供電電源:內置鋰電池可使用3~5年;或可充電鋰電池(含充電器);或交流220V供電
◆使用環境
a、溫度:(0~50)℃保證準確度的工作溫度范圍)
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數字顯示壓力表又稱數字壓力表,數顯壓力表,就地壓力顯示儀。具有高精度、高穩定性;測量誤差≤1%;由于數字顯示壓力表采用的電源是內置的鋰電池或者5號小電池,它的功耗十分的微小,一般的5號電池可以用6個月以上,而鋰電池更可以用5年以上;數字顯示壓力表分為普通型和隔爆型,普通型的是采用不銹鋼外殼,防護十分的堅固,外觀十分的美觀精致;而隔爆型數字顯示壓力表它的外面的材質是鑄鋁的,隔爆外殼具有良好的隔爆性能,因此隔爆數字顯示壓力表對在正常工作過程中由于火花或電弧的影響,除了能承受殼體內部的爆炸性氣體混合物在一旦引起爆炸時產生的爆炸壓力外,并能有效地阻止由此產生的熱能向外順利傳播,而只能在殼體內部沿著隔爆接合面的微小縫隙處緩慢地向外擴散。這時,傳至殼體外部的瞬間溫度已降低到爆炸性氣體混合物的燃點溫度以下,故不會導致傳爆。
(南昌sat8-8bxp 數顯壓力表)

五、在不影響工作前的提下,必須定期對自己所管理的壓力校驗儀進行保養維護。除日常保養外,每月應進行一次對主要儀器的一級保養。對清潔度和溫、濕度要求較嚴的儀器(含特殊藥品、動植物標本等),除日常保養外,應經常檢查這些設備使用和存放環境的狀況。防塵、調溫、去濕、防腐蝕、防蟲、防震等。每學年結束前,結合對壓力校驗儀的盤查工作,分重點地對各類儀器、材料進行一次一級或保養。
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故障與排除
XD-YJ精密數字壓力表屬于機電產品,在運輸過程和使用過程中,由于環境干擾,人為操作使用不當的原因,可能造成儀表不能正常工作和顯示。對于簡單的故障用戶可以自行排除,其他的故障需要返回到制造廠商進行維修。
六、下面列表是數字壓力表故障現象及排除方法:
屏幕無字體==需更換電池
精度改變==需返廠重新校準
字體為非數字==液晶損壞,需返廠維修.
數值明顯不準確==需傳感器損壞,需返廠維修
壓力增加字體無變化==需取出電池,等待30秒后,再重新安裝上
詳情請見:數字壓力表
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微波器件測量手冊:矢量網絡分析儀高級測量技術指南 作者: 喬爾P.敦思摩爾(JoelP.Dunsmore)著陳新,等譯 出版時間: 2014 內容簡介 本書是當今射頻和微波器件測量領域的一本實用參考手冊和工具書,討論了最先進的射頻微波器件測量技術及最佳的測量實踐。本書前面的章節先引入一些基本概念,接著在后續章節深入探討各種有源和無源器件的測量與應用案例,讓讀者能夠全面了解微波器件測量的重要細節,向用戶提供了一套全新的見解,指引用戶通過實踐了解被測器件的真實特性。它的實用性還在于向讀者介紹了如何找到最優化的測量設置方法、如何把現代化矢量網絡分析儀的強大功能應用到最大的極限,以及如何在測量結果中去除測量設備可能對被測器件特性的影響。 目錄 第1章微波測量簡介 1.1一般的測量流程 1.2實際的測量重點 1.3微波參數的定義 1.3.1初步認識S參數 1.3.2網絡的相位響應 1.4功率參數 1.4.1入射功率和反射功率 1.4.2資用功率(availablepower) 1.4.3負載功率 1.4.4網絡資用功率 1.4.5資用增益 1.5噪聲系數和噪聲參數 1.5.1噪聲溫度 1.5.2有效輸入噪聲溫度(超噪溫度) 1.5.3超噪功率與工作溫度 1.5.4噪聲功率密度 1.5.5噪聲參數 1.6失真參數 1.6.1諧波 1.6.2二階截斷點 1.6.3雙音互調失真 1.7微波元器件的特性 1.8無源微波器件 1.8.1電纜,連接器和傳輸線 1.8.2連接器 1.8.3非同軸傳輸線 1.9濾波器 1.10定向耦合器 1.11環形器和隔離器 1.12天線 1.13PCB組件 1.13.1SMT電阻 1.13.2SMT電容 1.13.3SMT電感 1.13.4PCB過孔 1.14有源微波器件 1.14.1線性和非線性 1.14.2放大器:系統放大器,低噪聲放大器和大功率放大器 1.14.3混頻器和變頻器 1.14.4N倍頻器,限幅器和分頻器 1.14.5振蕩器 1.15測量儀表 1.15.1功率計 1.15.2信號源 1.15.3頻譜分析儀 1.15.4矢量信號分析儀 1.15.5噪聲系數分析儀 1.15.6網絡分析儀 參考文獻 第2章矢量網絡分析儀測量系統 2.1矢量網絡分析儀測量系統簡介 2.2矢量網絡分析儀的結構框圖 2.2.1矢量網絡分析儀源 2.2.2理解源匹配 2.2.3矢量網絡分析儀測試裝置 2.2.4定向器件 2.2.5矢量網絡分析儀接收機 2.2.6IF和數據處理 2.2.7多端口擴展 2.2.8大功率測試系統 2.3線性微波參數的矢量網絡分析儀測量 2.3.1S參數的線性測量方法 2.3.2使用矢量網絡分析儀進行功率測量 2.3.3矢量網絡分析儀的其他測量限制 2.3.4由外部元件引起的測量局限 2.4由S參數引申出的測量 2.4.1史密斯圓圖 2.4.2將S參數變換成其他阻抗 2.4.3級聯電路和T參數 2.5使用Y變換和Z變換的模型化電路 2.5.1反射變換 2.5.2傳輸變換 2.6其他線性參數 2.6.1Z參數或開環電路阻抗參數 2.6.2Y參數或短路導納參數 2.6.3ABCD參數 2.6.4H參數或混合參數 2.6.5復數變換和非等值參考阻抗 參考文獻 第3章校準和矢量誤差修正 3.1引言 3.2S參數的基本誤差修正:校準應用 3.2.112項誤差模型 3.2.2單端口誤差模型 3.2.38項誤差模型 3.3確定誤差項:12項模型的校準采集 3.3.1單端口誤差項 3.3.2單端口標準件 3.3.3二端口誤差項 3.3.412項誤差模型轉換成11項模型 3.4確定誤差項:8項模型的校準采集 3.4.1TRL標準和原始測量結果 3.4.2TRL校準的特殊情況 3.4.3未知通路或SOLR(互逆通路校準) 3.4.4未知通路校準的應用 3.4.5QSOLT校準 3.4.6電子校準或自動校準 3.5波導校準 3.6源功率校準 3.6.1為源頻率響應進行源功率校準 3

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