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產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電氣 |
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HNZDL系列可編程直流穩壓電源可編程大功率交流電源生產廠家
一、產品特點
1、采用超大TFT真彩大液晶觸摸屏人機界面,方便直接編程操作。
2、本機一次可執行不同電壓、電流、延遲時間、運行時間的設定,并可連續循環999999次。
3、輸出電壓可以從零伏起調;輸出電流可以從零預置;
4、具有10組記憶組,可以將以前使用過的參數存儲,以便下次使用時輕松調用。
5、 具有RS232、RS485通訊接口。HIOKI的PW61功率分析儀是以將這些要求通過1臺儀器實現所設計出來的。DC端和PWM端可同時測量多6ch的電壓電流輸入,并擁有2MHz的測量帶寬,通過5MHz、18bit的A/D轉換器以高速高分辨率進行采樣。而且還有扭矩和轉速信號輸入。這些都可以以快1ms的速度*同步時序測量,實時計算損耗和效率。電流輸入具備有適于高精度電流傳感器的輸入和傳感器供電能力,因為要接受高精度扭矩傳感器的信號因此扭矩信號以頻率接收。
6、恒定電壓、恒定電流之使用, 可自動交叉變換,維持控制與保護兼顧
7、高頻PWM硬件調整控制技術,反應速度快,輸出穩定
8、IGBT全橋變換技術,運行可靠,過載能力強;
9、采用高頻變換技術,整機效率≥85%;
10、具有輸出穩壓、限流、短路保護和功率器件過熱保護功能;
11、優良的輸出穩定性能:源電壓效應<0.5%,負載效應<1%;
12、輸出直流電壓畸變系數低,干擾小;
13、在短路和過載故障時,可調節限流電位器來限制輸出電流值,從額定值的50%至105%之間變化;傳感器則是一個測量控制系統的“電五官”,他感測到外界的信息,然后送給系統的處理器進行加工處理。如果一個系統沒有傳感器,就相當于人沒有五官。生物醫學信號處理是生物醫學工程學的一個重要研究領域,也是近年來迅速發展的數字信號處理技術的一個重要的應用方面,正是由于數字信號處理技術和生物醫學工程的緊密結合,才使得我們在生物醫學信號特征的檢測、提取及臨床應用上有了新的手段,因而也幫助我們加深了對人體自身的認識。
14、適用于阻性、感性等負載;負載適應性強;
二、主要用途及適用范圍
1、電解電容器老練,鉭電容器賦能
2、電阻器、繼電器,馬達等電子元件老練,例行試驗
3、實驗室,電子設備、自動測試設備
4、電子檢驗設備、生產線設備、通訊設備
5、其它一切需要使用直流電源的場合
6、應用于飛機及機載設備、雷達、導航等電子設備的制造、檢測、維修等。
具體地說,對于每個被測的諧波分量,中心頻率將設置為搜索基頻的整數倍,并且執行一次零頻寬掃描,幅度由測量數據的功率平均計算得到。測量完數目的諧波和幅度之后,總諧波失真測量結果將自動計算并顯示在數據報表窗口。為使用諧波失真測量功能自動測量得到的顯示界面,數據報表窗口中順序列出了基頻與諧波分量的頻率和幅度,并給出了總諧波失真。根據測量報表,假設系統中只有這兩個諧波分量的話,總諧波失真為3.67%。該結果可由公式手動計算驗證,報表中二次諧波與基頻的幅度差為-29.1dB,三次諧波與基頻的幅度差為-4.4dB,則總諧波失真為:諧波失真測量功能一鍵自動測量由此可見,中諧波失真自動測量的結果與中手動測量的結果是相互吻合的。交流輸入 15KW以下(單相110V±10%、220V±10%、或者三相380V±15%)
15KW以上(三相380V±15%)
頻率:50HZ、60HZ、400HZ任選
直流輸出 電壓(穩壓值CC):0- 6000V連續可調
電流(恒流值CV):0- 100000A連續可調
源電壓效應 ≤0.2%有效值
負載效應 穩壓精度:≤0.5%有效值(阻性負載)
恒流精度:≤0.5%有效值(阻性負載)
輸出紋波 穩壓狀態(CC):≤0.3%+10mV(rms)(有效值)
穩流狀態(CV):≤0.5%+10mA(rms)(有效值)
輸出顯示 4位半數字表 精度 :±1% +1個字
顯示格式 00.00V-19.99V;000.0V-199.9V;0000V-1999V;
電壓電流設定 多圈電位器、按鍵式、液晶觸摸屏(可選)
過壓保護 內置O.V.P保護,保護值為額定值+5%,保護后關閉輸出,重新開機解鎖
過流保護 過載、短路、定電流輸出具體地說,對于每個被測的諧波分量,中心頻率將設置為搜索基頻的整數倍,并且執行一次零頻寬掃描,幅度由測量數據的功率平均計算得到。測量完數目的諧波和幅度之后,總諧波失真測量結果將自動計算并顯示在數據報表窗口。為使用諧波失真測量功能自動測量得到的顯示界面,數據報表窗口中順序列出了基頻與諧波分量的頻率和幅度,并給出了總諧波失真。根據測量報表,假設系統中只有這兩個諧波分量的話,總諧波失真為3.67%。該結果可由公式手動計算驗證,報表中二次諧波與基頻的幅度差為-29.1dB,三次諧波與基頻的幅度差為-4.4dB,則總諧波失真為:諧波失真測量功能一鍵自動測量由此可見,中諧波失真自動測量的結果與中手動測量的結果是相互吻合的。可編程大功率交流電源生產廠家但是晶體的振蕩頻率受到溫度影響,其振蕩頻率會有一定的偏移,造成分頻后的時鐘失準,在應用中需要根據晶體的溫度漂移特性對RTC模塊輸出時鐘信號進行校準。為了使RTC模塊的輸出時鐘達到實時時鐘的要求,現有技術的很多方法都采用對分頻時鐘頻率補償的方式提高RTC模塊輸出時鐘的度。其中,為廣泛采用的是,在每次補償周期都測量晶體的溫度,然后根據晶體振蕩的溫度漂移特性將振蕩的偏移量,即補償參數補償到RTC模塊輸出時鐘里。
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