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“线性”也是PCB设计接收器时的一个重要考虑因素。由于接收器是窄频电路,所以非线性是以测量“交调失真”来统计的。这牵涉到利用两个频率相近,并位于中心频带内(inband)的正弦波或余弦波来驱动输入信号,然后再测量其交互调变的乘积。大体而言,SPICE是一种耗时耗成本的仿真软件,因为它必须执行许多次的循环运算以后,才能得到所需要的频率分辨率,以了解失真的情形。美国FANN旋转粘度计FANN35A 207198进口
美国FANN粘度计FANN 35SA
Fann 35粘度计是直接读数粘度计,有6速和12速设计,可用于50 Hz或60 Hz电气功率下,标准电源是115伏,但所有型号均可配置变压器,运行与220/230伏环境下。
Fann 35粘度计用于研究和生产,这些粘度计*用于评估流体的流变特性,该设计包括R1转子套筒,B1 Bob,F1扭转弹簧和一个不锈钢样品杯用于根据美国石油学会现场测试水基钻井*实践的API RP 13B-1/ISO 10414-1流体规范的相关测试。开化PUMPS猫牌柱塞泵3537美国CAT原装进口
美国FANN粘度计35系列备件型号:
FANN 粘度计35A 207198
FANN 粘度计35SA 207199
FANN 粘度计35A/SR-12 207200
FANN 粘度计35SA/SR-12 207201
美国FANN Instr
使用节点分析和对数成像器可改进物联网(IoT)中的分析应用。分析应用试图利用日常世界中丰富的信息资源,出于几个原因考量。包括日常监控的人脸识别,但大部分原因集中在预测分析和行为分析上。这些应用中收集到的信息可通过云计算进行更高端的广泛处理。然而,深度处理有其局限性,并且可以通过往组合中增加节点分析和对数成像器在很多方面加以改进。通过往组合中增加节点分析,减轻与云之间的通信,可以改进数据分析。ument公司致力于流体的物理和化学性能,特别是流动性和粘度的测试设备的设计和制造。用于检测试剂盒,以及便携式实验室测试钻井液,完井液,压裂液,油田水泥浆,和工业。
FANN 35粘度计
FANN 35SA粘度计
Fann iX77高温高压流变仪开化PUMPS猫牌柱塞泵3537美国CAT原装进口
FANN 21200新型号FA
传感器输出100kHz±50kHz脉冲对应0±5Nm扭矩。调试中发现,驱动器上电但未开启输出,电机转轴处于自由静止状态,测量到一个较大的值。用示波器测量传感器输出,发现100kHz脉冲上每个几个周期出现一些尖峰振荡,经过比较器后多了些脉冲,导致测频结果高于100kHz。那么信号从何而来?首先怀疑是驱动器,驱动器断电消失。把传感器电缆从传感器处拔出,100kHz和都没有了。证明由驱动器产生,通过驱动器输出线、电机、扭矩传感器及连线耦合到PA。NN 212极压润滑器
Fann D4004冷凝器
Fann 50SL高温高压流变仪
Fann 90高温高压移动式水表
Fann高温高压脱水仪开化PUMPS猫牌柱塞泵3537美国CAT原装进口
Fann 31100
而在白车身车间的那些在线测量工具,其检测与调整则常被认为是大工件,因为它们一般都会用到移动测量工具。大工件的常用测量手段从对大工件的初步定义来看,其测量手段应具有三种功能:具有足够的精度,即根据测量精度分配的原则和要求,以及现场实际测量情况,当在图纸规范的1/3~1/10;具有移动性,并能在多次(俗称转站、蛙跳等)情况下保证测量精度;具有坐标测量功能,即配备有几何数字测量软件功能,能进行采样测量、几何要素拟合、测量坐标和评定基准构建、尺寸计算和公差评定、几何公差计算和评定等。六中压失水仪
Fann 300系列常温常压过滤仪
Fann 280流变仪Fann 286VS流变仪
Fann 35直读式粘度计
Fann辊道炉开化PUMPS猫牌柱塞泵3537美国CAT原装进口
Fann 8
电动制造商长期以来一直希望有一种更小、更轻、更便宜的方案,以解决电池断开问题。功率半导体方案经常被用作替代接触器,并将生成一种紧凑的固态方案。对半导体电源开关设计提出的挑战也相当大。简单的直接交换每个继电器与适当的电源开关将不可行。由于电动电池系统中的电流可以双向流动,所以电源开关必须能够双向传导和阻挡电流。当车辆处于静止状态(停放车辆)时,电池断态漏电流必须极低,以防止放电和潜在危险情况。02P 315度高温辊道炉
Fann 21200极压润滑器
Fann Hamilton Beach 400高速混合器
Corelab LEM-4100润滑评估和钻井泥浆包分析仪
Fann N5025五轴高速混合器
Fann 88C电阻率测试仪开化PUMPS猫牌柱塞泵3537美国CAT原装进口
Fann 804水基泥性能
如果检测电阻在接地支路上,那么方案就是个简单的运放电路。一切都以地为参考,只需特别注意接地布局中的小电压降就行了。但通常方法是将检测电阻置于电源线中。为什么?因为接地可能不可行(,通过底盘接地电子产品),或者你可能不希望设备接地与供电接地不同(这可能导致接地环路和其它问题)。那么,该怎么做?显而易见的方法是在检测电阻两端跨接一个差分或仪表放大器(inamp),但实际上这算不上好方法。为了准确检测电流,通常需要极高的CMR(共模),既昂贵又容易漂移。测试箱
Fann 866油基泥浆性能测试箱
Fann 853现场测试箱
Fann 855现场测试箱
Fann 23E电气稳定性测试仪
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据测算,仅江苏一个省,每天因谐波而浪费的电就有上亿度。如何治理电气中的谐波?既然谐波存在多方面的危害,采取必要的有效手段,避免或补偿已产生的谐波,就显得尤为重要。谐波的治理可归纳为以下治理措施:加强标准和相应规范的宣传贯彻。IEC61000以及国标GB/T14549-1993,对于谐波定义、测量等进行了宣传,明确谐波治理是一项互惠互利、节能增效,是保证电网和设备安全稳定运行的举措;主管部门对所辖电网进行系统分析,正确测量,以确定谐波源位置和产生的原因,为谐波治理准备充分的原始材料;在谐波产生起伏较大的地方,可设置长期观察点,收集可靠的数据。
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