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HN300電纜故障測試儀 電纜外護套故障儀 HN300係列 一體化電纜測試高壓電源30年經驗
用於35kV及以下不同等級、不同截麵、不同介質及材質的電力電纜的各類故障,包括:開路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻閃絡性故障。可配合高壓設備實現傳統(tǒng)電纜故障測試的低壓脈衝法、衝擊閃絡法、速度測量法。 全中文操作軟件和使用界麵,子菜單方式和文字提示實現人機互動。工業(yè)級10.4寸彩色觸摸液晶屏顯示,全中文操作軟件和使用界麵,子菜單方式和文字提示實現人機互動。100mA到1A是當前大多數產品的電流範圍,特彆是目前350mA(或者更確切地說,光電半導體結的電流密度為350mA/mm2)是熱管理和照明效率間常采納的折衷方案??匮uLED驅動器的積體電路是矽基的,所以在1.25V的範圍內有一個典型的帶隙。要在1.25V處達到1%的容差,亦即需要±12.5mV的電壓範圍。這並不難實現,能達到這種容差或更好容差範圍的低價電壓參考電路或電源控製IC種類繁多,價格低廉。

技術參數
1. 采樣方法:低壓脈衝法、衝擊閃絡法、速度測量法
2. 采樣速率:200 MHz、100 MHz、80 MHz、40 MHz、20MHz、10 MHz
3. 脈衝寬度:0.05μs、0.1μs、0.2μs、0.5μs、1μs、2μs、8μs
4. 波速設置:交聯(lián)、聚氯、油浸紙、不滴油和未知類型自設定
5. 衝擊高壓:35kV及以下
6. 測試距離:<60km,盲區(qū)≤1m
7. 分 辨 率:1m
8. 測試精度:1m
9. 顯示方式:工業(yè)級10.4寸彩色觸摸液晶屏
單芯片雷達的簡圖雷達傳感器的應用迄今為止,單芯片雷達的應用領域是汽車**。雷達成為大多數汽車中先進駕駛輔助係統(tǒng)(advanceddriver-assistancesystems,ADAS)的核心。自適應巡航控製、自動剎車、後備箱物體檢測、盲點檢測、變道輔助、來車警告?zhèn)S統(tǒng)都采用了雷達技術。目標是減少駕駛員失誤,從而減少車禍次數和傷亡人數。目前為止,上述目標正在實現。事實上,這些新的子係統(tǒng)非常有效,因此正在強製所有汽車安裝先進駕駛輔助係統(tǒng)。
四、工作原理
本產品采用的是時域反射(TDR)原理,即對電纜發(fā)射一電脈衝,電脈衝將在電纜中勻速傳輸,當遇到電纜阻抗發(fā)生變化的地方(故障點),電脈衝將產生反射。測距主機將電脈衝的發(fā)射和反射的變化以時域形式通過液晶屏顯示出來,通過屏幕上的波形可直接判讀故障距離。
① 開關按鍵:按下自鎖接通電源,再按解鎖斷開電源。開機2分鐘無任何操作時,屏幕將變暗進入屏保節(jié)能狀態(tài)?,F今的汽車平均帶有5多個不同的傳感器,用於監(jiān)控物理變量。由於製動器的使用增加,因而要求傳感器提供相應的輸入值,所以這個數字還會繼續(xù)增長。此外,對信號係統(tǒng)的需求正在增加,模擬數據傳輸技術所受到的限製變得明顯了,所以工程師麵對的挑戰(zhàn)已經變成如何將傳感器組變換成一個的高性能數字子係統(tǒng)。驅動傳感器的LIN總線技術結合現今電壓調製和電流調製方式的優(yōu)點,可以實現數字數據的管理。愛特梅爾公司能夠提供所有必須的產品,而無需依賴於LIN應用的集成水平。
② 充電端口:用於連接充電器,給電池充電。
③ 中值旋鈕:順時針旋動中值向上走動;逆時針旋動中值向下走動。(需采樣刷新才有變化)大;逆時針旋動幅度減小。(需采樣刷新才有變化)
⑤ 采樣端口:四芯座,用於連接采樣線。一個半導體氣體傳感器製造商采用的基於PXI的集成化測試解決方案,該方案可提供測試所需的準確性,適應非常大規(guī)模的現場計數,並且在低成本的情況下可匹配高性能半導體測試係統(tǒng)的整體吞吐量性能。MOX氣體傳感器介紹MOX氣體傳感器是作為多芯片模塊(MCM)製作的微機電係統(tǒng)(微機電係統(tǒng))器件。MCM的基本組成部分是微控製器ASIC,在晶圓片上試,以及傳感器本身。這些組件被放置在一個共同的基板上,蓋子被放置在組件上,有一個小的孔或網,允許氣體進入傳感器。
⑥ 觸摸式彩色液晶屏:詳見“工作界麵介紹”。
按“ ”鍵,彈出采樣方式選擇子菜單。子菜單中包括:“低壓脈衝”、“閃絡方法”和“速度測量”。儀器開機默認“低壓脈衝”,根據測試需要,可選擇相應的采樣方式,再按“采樣方式”鍵退出。
按“ ”鍵,彈出脈衝寬度選擇子菜單。子菜單中包括7個選項,分彆為:0.05μs、0.1μs、0.2μs、0.5μs、1μs、2μs、8μs。根據測試距離選擇合適的脈寬,按對應的子菜單鍵可以對脈衝寬度進行選擇,儀器開機默認0.2μs,再按“脈寬”鍵退出此項功能。注意:在高壓閃絡法測試中此項不做選擇。
典型充電器框圖在有線應用中,變壓器是一個帶有核心的單元,可確保初級產生的(幾乎)所有通量都能耦合到次級。這確保了高水平功率傳輸,進而助力構建高能效的充電器。為了打造無線充電器,變壓器被分為初級和次級,初級(發(fā)射器)保留在充電器中,次級(接收器)位於將要充電的設備中。初級和次級之間的距離將因應用而異,並會對充電器的性能產生重大影響。通過將核心替換為“空氣”,通量傳輸減少。如果在基於核心的變壓器中,耦合係數(k)近似為1,那麼在無線應用中,k的值將接近0.25。