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杭州數字式壓力表如何控制風機

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九、選型一覽表:
不銹鋼外殼
鋁合金外殼
壓力傳感器
擴散硅傳感器
陶瓷傳感器
彈簧管傳感器
-100KPa~60MPa自定
M20X1.5螺紋
←完整選型
十、設計及訂貨須知:
訂貨時請寫明被測介質名稱、工作壓力、介質溫度、介質密度、測量范圍、安裝方式情況等。如有疑問請致電本公司技術或。
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安裝接口M20*1.5,不同接口根據需要定制。
精度等級0.5級0.2級0.1級0.05級0.02級多精度可選
顯示位數五位LCD顯示
背光白色背光
尺寸直徑80mm厚度48mm
供電3V(兩節7號電池)
測量介質水、油、氣體對不銹鋼無腐蝕的介質
電池更換通常每12個月更換一次電池(以實際使用耗電量為準)
使用環境:
測試溫度:(5~40)℃;
存儲溫度:(-20~70)℃
相對濕度:<85%
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ZT550系列精密數字壓力表主要用于校驗一般壓力表、精密壓力表、壓力(差壓)變送器、血壓計等其它壓力儀器儀表,可廣泛用于需要精密測量壓力的場合等。是指針式精密壓力表的更新換代產品。
二、技術參數
(一)使用環境溫度:(-10~50)℃(保證準確度的工作溫度范圍)相對濕度:<95%氣壓:(86~106)kPa供電電源:內置可充電鋰聚合物電池(二)技術參數壓力范圍:-100kPa~5kPa~250MPa準確度等級:0.02級、0.05級、0.1級、0.2級可供選擇信號輸出:TTL信號輸出,RS232串行輸出(三)產品特點CE認證:通過CE認證,證書號:AE0001壓力單位:
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螺旋管的常用標準一般分為:SY/T5037-2000(部標、也叫普通流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管)、GB/T9711.1-1997(國標、也叫石油天然氣工業輸送鋼管交貨技術條件第一部分:A級鋼管(要求嚴格的有GB/T9711.2B級鋼管))、API-5L(美國石油協會、也叫管線鋼管;其中分為PSL1和PSL2兩個級別)、SY/T5040-92(樁用螺旋縫埋弧焊鋼管)。
承壓流體輸送用螺旋縫埋弧焊管主要用于輸送石油、天然氣的管線,鋼管承壓能力強,塑性好,便于焊接和加工成型;一般低壓流體輸送用螺旋縫埋弧焊鋼管采用雙面自動埋弧焊或單面焊法制成的用于水、煤氣、空氣和蒸汽等一般低壓流體輸送用埋弧焊鋼管。
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電接點壓力表是應用頻率非常高的壓力測量設備,廣泛的應用于工業生產自動化和城鎮居民生活中。電接點壓力表除了自身帶有壓力就地顯示操作盤外,還具有壓力遠傳的功能。
授之以魚不如授之以漁,下面就把電接點壓力表的性能和運用,完全的分享給大家,讓大家都可以輕松學會,在實際的工作中玩轉電接點壓力表。
我們從四個方面來完全解析電接點壓力表:
一,電接點壓力表組成。
電接點壓力表一般是由:壓力測量機構,電接點觸點,壓力指示盤,調節裝置和接線盒等部件構成。
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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 3.6.2功率計失配校準 3.6.3源功率線性度校準 3.7接收機功率校準 3.7.1一些歷史回顧 3.7.2現代接收機功率校準 3.7.3傳輸測試接收機的響應校正 3.8退化的校準 3.

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