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测量仪器基本参数
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测量仪器企业商机

静电放电发生器(ESD Generator),又称静电放电模拟器(ESD Simulator)、静电枪(ESD gun),是电磁兼容测量与试验中静电放电抗扰度(ESD immunity)试验的重要设备。

静电放电发生器的主要参数包括:放电电压:通常可达±20kV、±30kV或更高(可根据需求定制)。放电电容/电阻:标配为150PF/330Ω(其他配置可选)。放电电流上升时间:一般在0.7ns~1ns(IEC模式)范围内。放电间隔:接触放电为0.05s30.0s,空气放电为1.0s30.0s。

经过品致人多年来辛勤地付出,公司技术日益成熟,获得了30多项国际发明专利和技术**;产品也在不断推陈出新,至今已推出有源差分探头、示波器探头、高压衰减棒、高频电流探头、电流探头、高压电表、高压放大器、功率放大器、静电发生器、信号发生器、示波器、频谱分析仪、万用表、高压电源、交流电源、直流电源和电力设备仪器等70多款产品。 光隔离探头具有极高的共模抑制比(CMRR),在低频直流附近可达-160dB,在1GHz附近仍高达-100dB左右。高稳定性数字高压电表

高稳定性数字高压电表,测量仪器

频谱分析仪在射频领域应用非常。频谱仪较基本的作用就是发现和测量信号的幅度。频谱仪可以以图示化的方式显示设定频率范围内的射频信号,信号越强,频谱仪显示的幅度也越大。通过这种特性,频谱仪被用来搜索和发现一定频段内的射频信号,广泛应用在诸如卫星接收系统、无线电通信系统、行动电话系统基地台辐射场强的量测、电磁干扰等高频信号的侦测与分析,同时也是研究信号成份、信号失真度、信号衰减量、电子组件增益等特性的主要仪器。监测电磁环境、电子产品电磁兼容测量、信号源输出信号品质、反无线听听器等领域。过流保护电流传感器依据测量原理不同,主要可分为:分流器、电磁式电流互感器、电子式电流互感器等。

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频谱分析仪的工作原理主要是将时域信号数字化,然后进行快速傅里叶变换(FFT),并显示变换后的频谱分量。

扫频式频谱分析仪(SSA):工作原理:使用调谐元件沿所需的频率范围进行扫描,将时域输入信号转换为频域。特点:能够连续显示信号的频谱特性,适用于分析连续信号和周期信号。

实时频谱分析仪(RTSA):工作原理:在扫描时使用叠加的FFT,可以捕获持续时间非常短的信号,并在设定的频率范围内连续捕获信号信息。特点:能够实时显示信号的频谱特性,适用于分析非重复性平稳随机过程和暂态过程。

光隔离探头,拥有极高的共模抑制比和隔离电压,极小的负载效应和寄生振荡,在其带宽范围内挖掘信号真相,是判定其他电压探头所测信号真实性的裁判。


发射器:配衰减器使用,使用10倍衰减器可测量±25V电压;测试时不能连接充电线,充电时接收器需要断电。

接收器:输出接示波器,匹配阻抗1MΩ,额定输出电压±2.5V;

充电接口:一次充电可使用8小时,电量低指示灯会亮。探头使用的时候禁止连接充电线,以免发生意外。注意:发射器在充电时不能进行测试。

供电接口:接收器接示波器的时候必须要供电才能使用。

光纤线:线缆内部是光纤,属于玻璃材质,断则无法修复。

指示灯:会提示低电量,低电量自动关机;

Offset按键:2个按键可进行Offset调节,上箭头按键是零线往上调节,下箭头按键是零线往下调节,可长按,双击可调至0附近;

衰减器测试端:比较大输入电压±25V,输入电容约5pF,测试高频时尽量使用寄生电容小的转接器。

衰减器连接端:连接发射器。


注意:光缆弯曲半径不得小于10cm(使用和收纳时均需要注意),测量时需要避免抖动。

充电时需要断开接收端供电,充电电流比较大500mA,大约6小时充满。

接收器发出声音指引:上电开始工作响2声,不正常工作响4声,电量低一直响。 手持式接触式静电消除器是指用户手持设备与带电体接触, 在接触的瞬间将带电体上的静电消除。

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频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型:实时频谱分析仪与扫瞄调谐频谱分析仪。

频谱分析仪还利用傅里叶变换将时域信号转换为频域信号。简单来说,就是把复杂的信号分解成基本的正弦波信号。通过这种方式,频谱分析仪把输入信号进行傅里叶变换,然后重新编码和采样,生成一个频谱显示。

频谱分析仪是一种专门用于分析各种频率信号的仪器。它的工作原理是将输入信号通过一系列电路处理,**终显示在显示器上,以展示信号的频域特性。具体来说,频谱分析仪将输入信号通过衰减器加入混频器,与可调扫频本振电路提供的本振信号混合后,将中频信号放大、滤波、检查,然后将交流信号和各种调制信号转换为有一定规律变化的直流信号,并显示在显示器上。 干式电流互感器采用固体绝缘材料(如环氧树脂、硅橡胶等)作为绝缘介质。高稳定性数字高压电表

数字万用表,一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能。高稳定性数字高压电表

磁阻效应原理:物质的电阻率在磁场中会产生变化,这种现象称为磁阻效应。巨磁阻电流传感器利用巨磁阻效应(GMR)来测量磁场,其**结构是一个由四个巨磁电阻构成的惠斯通电桥,这种设计有助于提高传感器的灵敏度。

磁通门原理:磁通门传感器利用被测磁场中高导磁率磁芯在交变磁场的饱和激励下,其磁感应强度与磁场强度的非线性关系来测量弱磁场。通过检测这种调制的输出信号,可以测量出外部磁场的强度和方向。

电阻分流器原理:根据直流电流通过电阻时电阻两端产生电压的原理制作而成,分流器实际就是一个阻值很小的电阻,当有直流电流通过时,产生压降,供直流电流表显示。 高稳定性数字高压电表

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