HN-S1高精度电秒表 数字式毫秒计 数字毫秒仪 来电咨询
更新时间:2025-01-25 07:10:00
价格:¥960/台
输入:220v
电流:10A
电压:2000v
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联系手机: 13608980122
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详细介绍
HN-S1高精度电秒表 数字式毫秒计 数字毫秒仪 来电咨询 功能特点满足GJB5792-2006中,对C和D级体的效能测试,频率范围10kHz-40GHz,效能检测能力优于120dB;内置GJB5792-2006中规定的、B级、C级、D级体效能曲线,提供效能曲线编辑功能;具有时间触发功能,可在无程控的状态下,按照生成的测试任务序列,自动完成测试;具备全频段的点频列表测量和1~18GHz频段的扫频测量能力;具有效能符合性自动判别功能;具有测试结果自动报表功能;具有历史数据查询功能。
HN-S1数字毫秒计/ 数字电秒表
HN-S9微电脑数字毫秒计(可与PC机通讯)
功能简介:
智能毫秒计是我公司新研制的新一代毫秒计,是测量继电保护装置动作时间以及其它毫秒计时的理想的计时器。该毫秒计以单片机为核心实施高准度毫秒计时。
其特点是计时准度高,计时区间自动调整,毫秒表的启/停控制方式多种多样(满足形式的计时要求)。
控制接点可有两种形式(空接点、电位),且可任意组合。还可以测量脉冲的宽度。
一、主要特点:
输入的启动信号和停表信号可以是空触点、带电触点,也可以是电位跃变。
5/7位数显,有自动量程切换,测试准度高。
二、主要技术指标:
1、测量范围:0000.001s-9999.999s(根据客户需求可改动)
时标稳定度:≤5×10-5晶振频率(100kHz)
触点允许带电位及电位输入:0.5—250VDC
三、测试功能:
1、一个空触点闭合作用时间
2、一个空触点断开作用时间
3、两个空触点闭合的时间差
4、两个空触点断开的时间差
5、一个空触点闭合与另一个空触点断开的时间差
6、一个空触点断开与另一个空触点闭合的时间差
7、正极性电源作用时间
HN-S1高精度电秒表 数字式毫秒计 数字毫秒仪 来电咨询二维傅里叶变换Lamb波在时间和空间上都可以通过二维傅里叶变换转换为二维各个离散频率点的频率G波数能量谱,从而分解出单个Lamb波,并可对其幅值进行测量。单个波动组分在时间上的频度称为频率,而在空间(距离)上的频度称为波数.由频率波数谱中某个波动组分的频率和波数,可以确定周期和波长。通过对接收信号的二维傅里叶变换,与理论计算得到的波数G频率的频散曲线进行对比,从而确定检测信号中包含的Lamb波模态。以一个1kΩ的电阻为例,如果电路的通频带为1MHz,则呈现在电阻两端的开路电压噪声有效值为4μV(设温度为室温T=290K)。看起来噪声的电动势并不大,但假设将其接入一个增益为106倍的放大电路时,其输出噪声可达4V,这时对电路的干扰就很大了。电路板上的电磁元件的干扰许多电路板上都有继电器、线圈等电磁元件,在电流通过时其线圈的电感和外壳的分布电容向周围辐射能量,其能量会对周围的电路产生干扰。像继电器等元件其反复工作,通断电时会产生瞬间的反向高压,形成瞬时浪涌电流,这种瞬间的高压对电路将产生的冲击,从而严重干扰电路的正常工作。
HN-S1数字毫秒计/ 数字电秒表
HN-S9微电脑数字毫秒计(可与PC机通讯)
功能简介:
智能毫秒计是我公司新研制的新一代毫秒计,是测量继电保护装置动作时间以及其它毫秒计时的理想的计时器。该毫秒计以单片机为核心实施高准度毫秒计时。
其特点是计时准度高,计时区间自动调整,毫秒表的启/停控制方式多种多样(满足形式的计时要求)。
控制接点可有两种形式(空接点、电位),且可任意组合。还可以测量脉冲的宽度。
一、主要特点:
输入的启动信号和停表信号可以是空触点、带电触点,也可以是电位跃变。
5/7位数显,有自动量程切换,测试准度高。
二、主要技术指标:
1、测量范围:0000.001s-9999.999s(根据客户需求可改动)
时标稳定度:≤5×10-5晶振频率(100kHz)
触点允许带电位及电位输入:0.5—250VDC
三、测试功能:
1、一个空触点闭合作用时间
2、一个空触点断开作用时间
3、两个空触点闭合的时间差
4、两个空触点断开的时间差
5、一个空触点闭合与另一个空触点断开的时间差
6、一个空触点断开与另一个空触点闭合的时间差
7、正极性电源作用时间
HN-S1高精度电秒表 数字式毫秒计 数字毫秒仪 来电咨询二维傅里叶变换Lamb波在时间和空间上都可以通过二维傅里叶变换转换为二维各个离散频率点的频率G波数能量谱,从而分解出单个Lamb波,并可对其幅值进行测量。单个波动组分在时间上的频度称为频率,而在空间(距离)上的频度称为波数.由频率波数谱中某个波动组分的频率和波数,可以确定周期和波长。通过对接收信号的二维傅里叶变换,与理论计算得到的波数G频率的频散曲线进行对比,从而确定检测信号中包含的Lamb波模态。以一个1kΩ的电阻为例,如果电路的通频带为1MHz,则呈现在电阻两端的开路电压噪声有效值为4μV(设温度为室温T=290K)。看起来噪声的电动势并不大,但假设将其接入一个增益为106倍的放大电路时,其输出噪声可达4V,这时对电路的干扰就很大了。电路板上的电磁元件的干扰许多电路板上都有继电器、线圈等电磁元件,在电流通过时其线圈的电感和外壳的分布电容向周围辐射能量,其能量会对周围的电路产生干扰。像继电器等元件其反复工作,通断电时会产生瞬间的反向高压,形成瞬时浪涌电流,这种瞬间的高压对电路将产生的冲击,从而严重干扰电路的正常工作。
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