电池电量仪

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电池电量仪相关的厂商

  • 鑫贝迪机组电池是扬州爱力生蓄电池有限公司旗下机组电池品牌,拥有15年集生产、科研、设计、销售和系统集成为一体的机组高新企业,在扬州建立蓄电池生产基地公司拥有员工百余人,从事研究发电机组蓄电池、柴油机组蓄电池、汽油机组蓄电池、燃气机组蓄电池、柴油机组电瓶等配套服务产品,成功研发出来纳米起动强动力型电池,凭借着不断的研发成功,公司产品成功应用于百家企业。电子化的物流体系,产品及时到达客户手中。24小时的在线客服,售前售中售后的服务。“诚信为本”的宗旨是我们一贯坚持的原则,扬州爱力生蓄电池有限公司员工奉行“进取 求实 严谨 团结”的方针,不断开拓,视质量为生命,竭诚为您提供自控产品、工程设计改造配套服务、计改造配套服务。
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  • 深圳市新威尔电子有限公司成立于1989年,是一家专业的电池检测设备制造商,致力于提供全方位的电池检测系统的高新 技术企业。 公司自成立伊始,始终坚持“技术创新,真诚服务”的经营方针,不断开拓进取,推陈出新,研发出了应用于各类电池检 测领域的测试产品,包括高精度电池测试仪、电池化成分容柜、大功率动力电池化成分容检测设备及高精端内阻仪等。 深圳新威尔电池检测产品遍及全国各地以及出口到欧美等多个国家和地区,广泛的应用于国内外电池生产厂家、电池应用企业及各大专院校、研究所和质检部门。服务的大客户群:深圳比克、天津比克,比亚迪、珠海银通 洛阳中行锂电 国光、哈尔滨光宇、优科能源、GP、TCL、迈科、东莞新能源(ATL). 台湾必翔(BTS-5V1000A)、雷天动力电池(BTS-5V50A)、海霸集团 长城集团 奇瑞 江苏双登集团 中强集团 合肥国轩(BTS- 5V100A)、杭州万向 宁波维科(BTS-5V20A)、杭州万马(BTS-20V5)、德赛、富士康等等;清华大学、复旦大学、北京大学、武汉大学、武汉理工大学、哈尔滨工业大学、重庆大学、天津大学、郑州轻工业学院、昆明理 工大学、西安建筑科技大学、厦门大学、华南师范大学、湖南大学等。
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  • 三丰精密量仪(上海)有限公司(简称“上海三丰”)是日本排名前列的精密测量仪器生产商MITUTOYO在上海的销售子公司。日本MITUTOYO拥有80多年的历史,从小型测量工具到大型测量仪器,共5500多种产品,是世界上为数不多的全方位生产精密测量仪器的企业。在全世界共47家子公司: 日本9家, 美洲11家, 欧洲15家, 亚洲12家。上海三丰于2001年注册在上海外高桥保税区企业,总部设于上海,在全国有12家分公司及事务所,负责MITUTOYO产品在中国华东、华北及中部地区的销售。华南地区由合资公司负责销售。销售产品有:三座标测量仪、画像测量仪、测量投影仪、工具及测量显微镜、硬度计、卡尺、千分尺等。
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电池电量仪相关的仪器

  • 小电池绝热量热仪-锂电池热失控测试仪 BAC-90A / 产品概述在绝热加速量热仪基础上研发的面向小型电池安全测试的绝热量热仪,通过同步采集各种滥用条件下电池电压、电流、电量、温度、压力、时间数据,能帮助电池及电池组研发和测试人员实现专业的安全性能评估。小电池绝热量热仪-锂电池热失控测试仪 BAC-90A / 产品特点模拟理想绝热环境,可直接测得更加准确的电池热失控起始温度、ZUI大热失控速率、绝热温升等热行为参数集成电池充放电模块可实现充放电模式切换、恒流/恒压充电模式设置、充电/放电电流设置、实时电池电量计算电池电压、电流、温度、压力数据同步采集,用于分析电池热失控过程中的电流/电压变化兼容经典绝热加速量热仪功能,可实现电解液等电池材料热稳定性评估具备充放电放热模式,可准确反映电池在充放电过程放热量及 放热速率具备恒功率、恒速率两种比热测试模式,通过DU特的比热测试 流程提升电池比热测试准确性具有超压、超温报警功能,炉盖自动升降,保证安全,方便操作测试标准:ASTM E1981-98 SN/T3078.1技术规格量热主体工作环境(5~40)℃,85%RH控温范围室温~500℃温控模式恒温、扫描、HWS、比热容恒功率模式、 比热容恒速率模式、充放电放热模式温度检测阈值(0.005~0.02)℃/min温度跟踪速率(0.005~40)℃/min温度显示分辨率0.001℃炉腔尺寸直径90mm,深110mm接口USB或RJ45电源220V/50Hz功率≤3000W电池比热测试模块测试方法支持对比法测试测试模式支持恒功率、恒速率测试模式校准量块具有比热测试校准量块,可定期校准控制及数据分析软件功能所有设备数据传输方式通过网络实现,远距离操控,保证实验人员安全数据记录多维数据同步记录,利于各诱因下的热失控机制研究比热容计算功能具有热分析功能具有热力学和热动力学计算功能气压测量及气体采集模块(选配)密封罐种类18650、小型电池压力密封罐密封罐承压范围优于0~10bar压力测量范围(0~20000)kPa压力分辨率1kPa压力检测精度≤0.05%气体收集功能可采集不同阶段电池热失控尾气,用于组分及燃爆特性测定充放电管理模块(选配)充电电压可达5V充放电电流可达20A测试通道可实现8通道同时测量充放电模式配备恒压、恒流充放电模式电压、电流监测功能具有电压测量精度±0.1%FS电流测量精度±0.1%FSSOC 测算功能具有设备工作模式设置和数据采集接口RJ45
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  • 电池等温量热仪-锂电池充放电产热测试仪 BIC-400A / 产品概述测试特性:充放电产吸热、比热容适用领域:锂电池基于功率补偿等温量热原理开发的面向各类型锂电池单体产热特性测试的专业仪器,能够实现锂电池充放电产热特性以及热物性参数测量,为电池热仿真、热管理系统设计优化以及电池热安全性能评估提供精确、稳定、可靠的基础热数据。电池等温量热仪-锂电池充放电产热测试仪 BIC-400A / 产品特点在等温环境中,采用功率补偿法,可更加准确地测量电池充放电过程中的吸放热功率、吸放热总量、zui大放热功率等热特性参数具有仪器校准功能,可对不同条件下的充放电产热准确性进行校准具备热容测量功能,采用对比法测量热容,降低热容测试操作要求,可准确测量电池不同温度下的热容集成电池充放电模块,可实现充放电模式切换、恒流/恒压充电模式设置、充电/放电电流设置、实时电池电量计算等功能网络通讯方式实现仪器远程操控、数据远程传输,保障实验人员安全可同步记录电池充放电过程中电压、电流、温度数据选配氮气吹扫模块,确保低温测量准确性,有效抑制低温冷凝水问题技术规格量热仪主体工作环境(5~40)℃,<85%RH油浴控温范围(-40~100)℃实验模式等温功率补偿模式、等温热流模式、比热容模式温度稳定性±0.005℃温度分辨力0.001℃可测电池尺寸L340mm*W230mm*H100mm(支持方形/18650/21700/26650/软包电池)最大补偿功率200W量热灵敏度10mW(功率补偿模式)、0.2mW(热流模式)吸放热焓测量精度±1%(功率补偿模式)、±2%(热流模式)基线噪声10mW(功率补偿模式)、0.2mW(热流模式)加热通道标配2通道测温通道标配8通道仪器接口RJ45可调气体流量(5~25)L/min供电电源AC220V/50Hz最大功率600W油浴设定温度范围(-55~200 )℃温度稳定性±0.01℃显示分辨率0.01℃加热功率3kW制冷功率1.5kW@20℃,1.5kW@0℃,1kW@-20℃,0.3kW @-40℃泵流速(22-26)L/min压力泵(0.4~0.7)bar (双级循环泵,更高的温度均匀性)吸力泵(0.2~0.4)bar浴槽开口/尺寸12×11/16cm充液体积5L通信接口串口(可转RJ45)充放电模块 (选配)充放电电压范围(0~5)V充放电电流范围(-400~400)A充放电通道数4通道充放电模式配备恒压、恒流充放电模式电压测量精度±0.1%FS电流测量精度±0.1%FSSOC测算具有SOC测算功能通讯方式RJ45恒压恒流源(选配)通道1电压电流范围(0-25)V,7A通道2电压电流范围(0-50)V,4A电压回读精度0.05%+5mV电流回读精度0.15%+5mA电压噪声小于500μVrms电流噪声小于2mArms保护功能具有过压过流保护功能通讯方式串口、GPIB(可转RJ45)
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  • 锂电池隔膜厚度测量仪 电池极片厚度检测仪 锂电池隔膜厚度测量仪 电池极片厚度检测仪 是专门用于测量锂电池隔膜厚度的高精度设备,对于确保电池性能和安全性具有重要作用。锂电池隔膜厚度测量仪主要用于测量锂电池隔膜的厚度,厚度是影响锂离子透过性、电池性能和机械强度的关键参数。厚度均匀性是隔膜质量的重要指标,通常要求横向厚度均匀性控制在1um以内 。锂电池隔膜厚度测量仪 电池极片厚度检测仪技术参数:测量范围:0-2mm,可定制其他量程。分辨率:0.1um,能够满足高精度测量需求。测量速度:10次/min,可调。测量压力:17.5±1kPa(薄膜);100±1kPa(纸张)。接触面积:50mm² (薄膜),200mm² (纸张)。进样步矩:0 ~ 1300 mm,可调。进样速度:0 ~ 120 mm/s,可调。机器尺寸:450mm×340mm×390mm(长宽高)。重量:23Kg。工作温度:15℃-50℃。相对湿度:80%,无凝露。试验环境:无震动,无电磁干扰。工作电源:220V 50Hz 。测量原理:锂电池隔膜厚度测量仪通常采用接触式测量原理,通过机械测量法,利用固定的压力和接触面积来测量隔膜的厚度值 。标准参考:锂电池隔膜厚度的测量可参考GB/T 6672-2001《塑料薄膜与薄片厚度的测定机械测量法》等标准 。
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电池电量仪相关的资讯

  • 华裔教授参与研究将锂电池蓄电量提升十倍
    据美国《星岛日报》报道,电池技术的改良并非经常出现,有如美国西北大学(Northwestern University)一群工程人员所声称的突破更为罕见。华裔教授Harold Kung及其研究团队表示,已成功把锂离子电池的蓄电量及充电速度提升十倍。  据Kung教授指出,关键在于各层石墨烯(Graphene)之间的锂离子是如何移动。这些离子穿过电池内石墨烯层的速度直接影响到充电速度。为加快这过程,Kung教授决定在电池的石墨烯层刺上数百万个直径只有10至20纳米的极细小孔,为离子提供通往另一层的“快捷方式”。而结果发现这些刺孔电池的充电速度比传统电池快上十倍,15分钟内便可由零到充满电。  这成果未能满足研究员,Kung教授及其团队再着手为电池加大蓄电量。他们在各层石墨烯之间,注入细小集束的硅来增加锂离子的密度。这方法利用石墨烯的可塑性,避免过往改善蓄电量时所遇上的硅膨胀问题,从而让更多离子积聚在电极处。  以这方法制成的电池,每次充电便可用上超过一星期。Kung教授表示,现在已近乎两全其美,硅可提供更高的能源密度,而夹层则减少了因硅膨胀收缩所引致的容量损失。即使这些硅集束分裂也不会让硅失去。  但这电池仍有一项缺点,在充电150次后,蓄电量及充电速度皆大幅衰减。但正如Kung教授指出,蓄电量的增加将足以弥补这缺点。他在接受英国广播公司(BBC)访问时表示,即使在充电150次之后,这相等于一年或以上的运作,这电池的效率比现时市面上的锂离子电池还要高出五倍。
  • 客户见证--LSA100 可视化粉末接触角测量仪助力新能源燃料电池的研发
    新年伊始,万象更新,我们的生活又翻开新的一页。2020年已转眼逝去,2021年迎着朝霞到来。在人们还在沉浸在元旦佳节喜气洋洋的气氛之时,我司工程师已赴四川成都中自环保科技股份有限公司为客户安装调试德国LAUDA Scientific公司生产的LSA100光学接触角测量仪。中自环保科技股份有限公司以催化剂技术为核心,致力于天然气、柴油、汽油等燃料发动机排放后处理催化剂(器)以及氢燃料电池的研发,多次获得省部科技进步奖项。承担国家多项重点项目,科研精度高,任务繁重。一直以来,测量电池碳粉的润湿性是困扰他们的难题,为了解决这个难题,他们与多家国内外厂商经过多次的沟通交流,最终选择了东方德菲仪器公司提供的德国Lauda Scientific LSA100光学接触角测量仪。配有可视化粉末测量功能的LSA100 接触角测量仪是德国Lauda Scientific 公司最新推出的新产品,它不仅可以完成常规的接触角及表界面张力的测量,还可以根据Washburm法完成粉末接触角的测量,实现了washbutm 法粉末测量的可视化,是目前世界上唯一实现washburm法可视化的接触角测量仪。 成都中自环保公司的燃料电池碳黑粉末样品具有颗粒小,比表面积大,难压片,难清洗等特点,采用传统的重量Washburm法测量,往往装样困难,清洗困难,还容易产生底部外润湿液面的问题,从而影响粉末接触角的测量结果。然而LSA100接触角测量仪以便捷的加样方式,易清洗的双开口样品管,独特的液面恒定系统,克服了样品自身的测量困难,并弥补了传统重量法测量的缺陷。使燃料电池炭黑粉末的测量变得更快速、更便捷。 客户对使用LSA100非常满意! 东方德菲致力于为中国客户提供最先进的表面测量仪器、最专业的技术服务,此次,我们能够助力国家新能源燃料电池的研发,我们也倍感自豪和骄傲!
  • 缺标准、缺仪器——家电检测服务亟待规范
    p style="line-height: 1.75em " 近期,相关部门公布了2015年度家用电器质量检测报告,其显示110批次产品的不合格率高达42%,多是因传导骚扰性、辐射抗扰性、耐久性为不通过检测的主要原因。但与以往相比,我国电子电器产品质量有了明显上升。针对该问题,国内知名第三方检测机构英格尔检测认为,这是由于生产企业和检测机构对于标准的认识尚未统一而致。/pp style="line-height: 1.75em "  英格尔检测电子电器专家介绍到,“虽然现有检测标准数量较多,诸如GB6833.1—86《电子测量仪器电磁兼容性试验规范总则》、GB8702—88《电磁辐射防护规定》等,但理解上存在不同。以GB/T18801-2008《空气净化器》来说,它的内容分为卫生标准和行业执行两部分。在不同检测机构实行检测服务时,就会依据各自的理解进行不同的检测项目。当然,常规的电测兼容性检测、热循环检测和电池电量检测等检测项目仍会提供给生产企业进行选择。”/pp style="line-height: 1.75em "  另一方面,标准数量虽多,却无法对新型电子电器产品进行服务。“例如近年畅销的蒸脸仪、洗脸仪,其在销售时宣称的深层清洁、延缓衰老等功能并没有相关的检测标准来实行制约,当然国内检测机构也就无法进行检测服务。”英格尔检测专家说道。“而根据有关部门的数据统计显示,部分新产品不仅没有所谓的神奇功能,而且还会伤害消费者的身体健康。所以,消费者一定要谨慎购买新家电,或在购买前先查看其检测报告。”/pp style="line-height: 1.75em "  随家电行业的检测服务和科研技术不断发展,家电检测服务行业的未来值得期待!/ppbr//p

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电池电量仪相关的论坛

  • 【转帖】精确计算电池剩余电量至关重要

    本文将讨论尽可能精确计算剩余电池电量的重要性。令人遗憾的是,仅通过测量某些数据点甚至是电池电压无法达到上述目的。温度、放电速率以及电池老化等众多因素都会影响充电状态。本文将集中讨论一种专利技术,该技术能够帮助设计人员测量锂电池的充电状态以及剩余电量。 现有的电池电量监测方法 目前人们主要使用两种监测方法:一种方法以电流积分(current integration)为基础;而另一种则以电压测量为基础。前者依据一种稳健的思想,即如果对所有电池的充、放电流进行积分,就可以得出剩余电量的大小。当电池刚充好电并且已知是完全充电时,使用电流积分方法效果非常好。这种方法被成功地运用于当今众多的电池电量监测过程中。 但是该方法有其自身的弱点,特别是在电池长期不工作的使用模式下。如果电池在充电后几天都未使用,或者几个充、放电周期都没有充满电,那么由内部化学反应引起的自放电现象就会变得非常明显。目前尚无方法可以测量自放电,所以必须使用一个预定义的方程式对其进行校正。不同的电池模型有不同的自放电速度,这取决于充电状态(SOC)、温度以及电池的充放电循环历史等因素。创建自放电的精确模型需要花费相当长的时间进行数据搜集,即便这样仍不能保证结果的准确性。 该方法还存在另外一个问题,那就是只有在完全充电后立即完全放电,才能够更新总电量值。如果在电池寿命期内进行完全放电的次数很少,那么在电量监测计更新实际电量值以前,电池的真实容量可能已经开始大幅下降。这会导致监测计在这些周期内对可用电量做出过高估计。即使电池电量在给定温度和放电速度下进行了最新的更新,可用电量仍然会随放电速度以及温度的改变而发生变化。 以电压为基础的方法属于最早应用的方法之一,它仅需测量电池两级间的电压。该方法基于电池电压和剩余电量之间存在的某种已知关系。它看似直接,但却存在难点:在测量期间,只有在不施加任何负载的情况下,才存在这种电池电压与电量之间的简单关联。当施加负载时(这种情况发生在用户对电量感兴趣的多数情况下),电池电压就会因为电池内部阻抗所引起的压降而产生失真。此外,即使去掉了负载,发生在电池内部的张持过程(relaxation processe)也会在数小时内造成电压的连续变化。由于多种原因的存在,基于电池阻抗知识的压降校正方法仍存在问题,本文会在稍后讨论这些原因。 电池化学反应及电压响应 电池本身复杂的电化学反应导致其瞬态电压响应。图1a显示了从锂离子电池的电极开始的电荷转移基本步骤(其它电池的步骤与其类似)。 电荷必须首先以电子的形式穿越储存能量的电化学活性材料(阳极或阴极),在到达粒子表面后以离子的形式存储于电解液中。这些化学步骤与电池电压响应的时间常数相关。图 1b显示了电池的阻抗范围,时间常数的范围从数毫秒到数小时不等。 在时域中,这意味着施加负载后,电池电压将随时间的推移以不同速率逐渐降低,并且在去除负载后逐渐升高。图2显示了在不同的充电状态下,对锂离子电池施加负载后的电压张弛情况。 考虑到基于电压的电池电量监测会产生误差,我们假定可以通过减去IR压降来校正带负载的电压,然后通过使用校正后的电压值来获取当前的SOC。我们将要遇到的第一个问题就是:R值取决于SOC。如果使用平均值,那么在几乎完全放电的状态下(此时阻抗是充电状态下的10倍以上),对SOC的估测误差将达到100%。解决该问题的一个办法是根据SOC在不同负载下使用多元电压表。阻抗同样在很大程度取决于温度(温度每降低10°C,阻抗增加1.5倍),这种相互关系应该添加到表格中,而这也就使得运算过程极为复杂。 电池电压具有瞬态响应特性,而这意味着有效的R值取决于负载的加载时间,显而易见我们可以将内部阻抗简单视为欧姆电阻而无需考虑时间因素,因为即使电压表中考虑到了R和SOC的相关性,负载的变化也将导致严重误差。由于SOC(V)函数的斜率取决于SOC,所以瞬态误差的范围将从放电状态下的50%到充电过程中的14%不等。 不同电池间阻抗的变化加大了情况的复杂性。即使是新生产的电池也会存在±15%的低频DC阻抗变化,这在高负载的电压校正中造成很大差异。例如,在通常的1/2C充放电电流、2Ah 电池典型DC阻抗约为0.15Ω的情况下,最差时会在电池间产生45mV的校正电压差异,而对应的SOC估测误差则达到了20%。 最后,当电池老化时,一个与阻抗相关的最大问题也随即出现。众所周知,阻抗的增加要比电池电量的降低显著得多。典型的锂离子电池70个充放电循环后,DC 阻抗会提高一倍,而相同周期的无负载电量仅会下降2%~3%。基于电压的算法似乎在新电池组上很适用,但是如果不考虑上述因素,在电池组只达到使用寿命的15%时(预计500个充放电周期)就会产生严重的误差(误差为 50%)。 两种方法取长补短 TI在下一代电量监测算法开发中选取了电流法和电压法各自的长处。该公司慎重考虑了这个看似理所当然,但迄今为止尚人涉足的方案:将电流法和电压法相结合,根据不同情况使用表现最为突出的方法。因为开路电压与SOC之间存在非常精确的相关性,所以在无负载和电源处于张弛状态的情况下,这种方法可以实现精确的SOC估算。此外,该方法也使得有机会利用不工作期(任何靠电池供电的设备都会有不工作期)来寻找SOC确切的“起始位置”。由于设备接通时可以知道精确的SOC,所以该方法免除了在不工作期对自放电校正的需求。当设备进入工作状态并且给电池施加负载时,则转而使用电流积分法。该方法无需对负载下的压降进行复杂且不精确的补偿,因为库仑计数(coulomb-counting)从运行初始就一直在跟踪SOC的变化。 这种方法还可以用来对完全充电的电量进行更新吗?答案是肯定的。依靠施加负载前SOC的百分比信息、施加负载后的SOC(两者均在张弛状态下通过电压测量获得),以及二者之间传输的电荷量,我们可以很轻松地确定在特定充电变化情况下对应于SOC改变的总电量。无论传输电量多大、起始条件如何(无需完全充电),这点都可以实现。这样就无需在特殊条件下更新电量,从而避免了电流积分算法的又一弱点。 该方法不仅解决了SOC问题,从而完全避免了电池阻抗的影响,而且还被用来实现其他目的。通过该方法可以更新对应于“无负载”条件下的总电量,例如可以被提取的最大可能电量。由于IR 降低,非零负载下的电量也将降低,并且在有负载情况下达到端接电压值的时间缩短。如果SOC和温度的阻抗关系式已知,那么有可能根据简单的建模来确定在观察到的负载和温度下何时能够达到端接电压。然而,正如前文所提到的,阻抗取决于电池,并且会随着电池老化以及充放电次数的增加而快速提高,所以仅将其存储在数据库中并没有多大用处。为了解决这个问题,TI设计了一种可以实现实时阻抗测量的IC,而实时测量则能够保持数据库的持续更新。这种就解决了电池间的阻抗差异以及电池老化问题(如图3所示)。阻抗数据的实时更新使得在指定负载下,可以对电压情况进行精确预测。 在大多数情况下,使用该方法可以将可用电量的估算误差率降低到1%以下,而最为重要的是,在电池组的整个使用寿命内都可以达到高精度。 即插即用是自适应算法带来的另一大优点,该算法的实施不再需要提供描述阻抗与SOC 以及温度之间关系的数据库,因为这一数据将通过实时测量获得。用于自放电校正的数据库也不再需要,不过仍需要定义了开路电压与SOC(包括温度)关系的数据库。但是,这方面的关系由正负极系统的化学性质决定,而不由具体的电池型号设计因素(如电解液、分离器、活性材料厚度以及添加剂)决定。由于多数电池厂商使用相同的活性材料(LiCoO2 以及石墨),因此他们的V(SOC,T)关系式基本相同。实验结果支持上述结论。图4 显示了不同厂商生产的电池在无负载状态下的电压比较。 可以看出它们的电压值很接近,偏差不过5mV,由此可知在最差情况下SOC的误差也不过1.5%。如果开发一种新电池,仅需要建立一个新的数据库,而不像现在需要数百个用于不同电池型号的数据库。这样就简化了电量监测计解决方案在各种终端设备中的实施过程,且数据库并不依赖于所使用的电池。即使采用不同类型或不同厂商生产的电池,也没有必要重新编程。这样,在实现电池监控IC即插即用的同时,精确度及可靠性也相应提高。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=42559]精确计算电池剩余电量至关重要[/url]

电池电量仪相关的耗材

  • YSI 52型 数字式溶解氧测量仪
    北京宏昌信科技有限公司YSI 52型 数字式溶解氧测量仪拥有YSI顶极溶解氧测量仪的全部功能,且以中低档价格定位的普及型型号,可用于实验室和野外测试。 高准确度:微处理器控制,准确度在市场上远远超过其它一般型号 大液晶显示屏:能同时显示空气饱和度、毫克/升溶解氧、温度和时间;参数无需转档读取,快捷省时 RS232接口:仪器的全部功能均可由用户编写的软件直接控制 非散失性快闪存储器:可储存70组溶解氧和温度数据,每组读数均附有日期、时间和测地或测试编号标签;储存的数据可于显示屏上回顾 上传至计算机或串行打印机;储存数据不会因断电而丢失 自动稳定报读功能:当测试读数达到用户设定的稳定条件时,仪器会自动做出指示,以确保读数最高的稳定性 与YSI 5905型探头、YSI 5120型 BOD分析软件兼容 YSI 52 系统规格 溶解氧 (%空气饱和度) 测量范围 分 辨 率 准 确 度 0.0至199.9%空气饱和度 0.1%空气饱和度 ± 0.1%空气饱和度+1 lsd(最小有效位数) 溶解氧 (毫克/升) 测量范围 分 辨 率 准 确 度 0.0至19.99毫克/升 0.01毫克/升 ± 0.03毫克/升 温度测试 测量范围 分 辨 率 准 确 度 -5至+45℃ ± 0.1℃ ± 0.1℃ 温度补偿 测量范围 准 确 度 0至+45℃ 5至+45℃:± 0.6%毫克/升读数;± 0.3%空气饱和度校准值;0至+5℃:± 1%毫克/升读数;± 0.5%空气饱和度校准值 盐度补偿 测量范围 分 辨 率 准 确 度 0至40ppt 0.01ppt 读数之± 1.0%或0.1ppt,以较大者为准 数据存储 类 型 容 量 非散失性存储器 70组读数(溶解氧、温度、日期和时间) 工作环境 温 度 湿 度 防 水 性 -5至+45℃ 10至90%(非凝固性) 超越IP65标准 电 源 6节1号电池 典型电池寿命:100小时(碱性电池) 低电量显示 交流电转换器(230伏 交流) 尺 寸 21.6厘米(长)× 28.0厘米(宽)× 9.5厘米(厚) 重 量 2.4公斤
  • YSI 30型 盐度、电导、温度测量仪
    唐海红 13120400643 YSI 30型 盐度、电导、温度测量仪准确、坚固、耐用、防水 人体工学设计: 手提式操作,亦可肩挂或腰悬;内置探头存储室,方便携带 系统完整:已预接电导和温度探头,备有多种电缆长度可供选择 四纯镍电极探头:准确度高、维护量小,无需镀铂黑 无需校准:仪器出厂前已经预校妥当,开机即可读数 自动量程选择:确保任何高低读数均一致准确,省却了往返调拨之苦 自动温度补偿:可选择显示电导系数,参考温度和温度补偿系数可按需调整 特大液晶显示屏:另有背景加光功能,即使在昏暗的环境下仍能清晰读数 应力舒缓电缆接头:减少接线处的物料疲劳,有效延长电缆的使用寿命 坚固防水外壳:适用于野外的严峻环境,仪器即使掉入水中亦可自动浮起;探头外置不锈钢套,坚固耐用更易于沉入水中 全电池操作:工作寿命长达100小时(碱性电池);另有低电量显示 YSI 30型 盐度、电导、温度测量仪 不带内存 备有3米、7.5米和15米三种电缆长度可供选择 YSI 30M型 盐度、电导、温度测量仪 带内存,可储存50组数据 使用非散失性存储器,读数不会因断电而丢失 备有3米、7.5米、15米和30米四种电缆长度可供选择 YSI 30/30M 系统规格 测量参数技术指标 参 数 测量范围 分辨率 准确度* 电导率 0至499.9微西门子/厘米 0至4999微西门子/厘米 0至49.99毫西门子/厘米 0至200.0毫西门子/厘米 0.1微西门子/厘米 1.0微西门子/厘米 0.0毫西门子/厘米 0.1毫西门子/厘米 量程之± 0.5%*+ 量程之± 0.5%* 量程之± 0.5%* 量程之± 0.5%* 盐 度 0至80ppt 0至80 ± 2%或± 0.1ppt* 温 度 -5℃至+95℃ 0.1℃ ± 0.1℃(± 1 lsd)* 注:* 仪器规格包括仪表和探头的总误差 + 若电缆长度超过15米,样本的比电导度需大于0.1毫西门子/厘米 其它技术指标 导管常数 5.0/厘米± 4% 参考温度 +15℃至+25℃(可调节) 温度补偿系数 0至4%(可调节) 适用水体 淡水、海水、污水或绝大部分其它溶液 工作温度 -5℃至+95℃ 防水性能 超过IP65标准 电 源 9伏 直流 (6节5号碱性电池) 尺 寸 24.1厘米(长)× 8.9厘米(宽)× 5.6厘米(厚) 重 量 0.77公斤 选购指南 仪 器 30-10 30-25 30-50 30M-10 30M-25 30M-50 30M-100 YSI 30型 电导、盐度、温度测量仪,3米电缆 YSI 30型 电导、盐度、温度测量仪,7.5米电缆 YSI 30型 电导、盐度、温度测量仪,15米电缆 YSI 30M型 电导、盐度、温度测量仪,3米电缆(带内存) YSI 30M型 电导、盐度、温度测量仪,7.5米电缆(带内存) YSI 30M型 电导、盐度、温度测量仪,15米电缆(带内存) YSI 30M型 电导、盐度、温度测量仪,30米电缆(带内存) 配 件 5050 5520 携带箱,硬体 塑料便携箱(能容纳7.5米电缆) 电导标准液 3167-1 3168-1 3169-1 电导标准液,1毫西门子/厘米(475毫升) 电导标准液,10毫西门子/厘米(475毫升) 电导标准液,50毫西门子/厘米(475毫升)
  • YSI55D型溶解氧、温度测量仪
    唐海红 13120400643YSI55D型溶解氧、温度测量仪品名 单价(元) YSI55-12溶解氧、温度测量仪,3.7米电缆 YSI55-25溶解氧、温度测量仪,7.5米电缆 YSI55-50溶解氧、温度测量仪,15米电缆 YSI55D溶解氧、温度测量仪(不带探头) YSI 55 YSI 55D型溶解氧、温度测量仪 野外测试的最佳选择 ● 手提式操作,亦可肩挂或腰悬 ● 不锈钢探头,能抵御更严峻的野外条件;另外,金属的重量让探头更易于沉入水中 ● 备有3.7米、7.5米和15米三种电缆长度可供选择 ● 全按键式校准和操作,一切运作均由微处理器操控 ● 同时显示溶解氧和温度读数,可选择显示空气饱和度或毫克/升浓度 ● 可直接输入盐度,以补偿溶解氧在不同水体中的偏差 ● 可直接输入高度,以补偿溶解氧在不同高度因气压引起的偏差 ● 电缆接头上装有应力舒缓器,减少接线处的物料疲劳,有效延长电缆的使用寿命 ● 内置校准室,便于作空气校准;校准室亦可同时用作探头存储室 ● 特大液晶显示屏,另有背景加光功能,在昏暗的环境下仍能清晰读数 ● 全电池操作,工作寿命长达100小时(碱性电池);另有低电量显示 YSI 55型溶解氧、温度测量仪 ● 一体溶解氧/温度探头 ● 使用整合式探头和电缆 YSI 55D型溶解氧、温度测量仪 ● 功能与55型相同,使用可更换式&ldquo D型&rdquo 探头和电缆 ● 可根据不同应用所需随时更换不同长度的电缆 ● 使用MS(军方规格)式接头,防雨、防尘,可在野外拆卸和维护 注:主机不带接头和电缆,需另配&ldquo D型&rdquo 探头和电缆 技术指标 YSI 55型溶解氧、温度测量仪 仪器规格 参 数 测量范围 分辨率 准确度* 溶解氧 0至200%空气饱和度 0.10%空气饱和度 ± 2%空气饱和度* 0至20毫克/升 0.01毫克/升 ± 0.3毫克/升* 温度 -5至+45℃ 0.1℃ ± 0.4℃* 盐度补偿 0至40ppt 高度补偿 0至3000米 尺寸 24.1厘米(高)× 8.9厘米(宽)× 5.0厘米(厚) 重量 0.73公斤 注:* 仪器规格包括仪表和探头的总误差 采购信息 仪器 55-12 YSI 55型溶解氧、温度测量仪,3.7米电缆 55-25 YSI 55型溶解氧、温度测量仪,7.5米电缆 55-50 YSI 55型溶解氧、温度测量仪,15米电缆 55D YSI 55D型溶解氧、温度测量仪(不带探头) D型探头 55D-12 可拆卸式溶解氧/温度探头,3.7米电缆 55D-25 可拆卸式溶解氧/温度探头,7.5米电缆 55D-50 可拆卸式溶解氧/温度探头,15米电缆 配 件 5050 携带箱,硬体 5520 塑料便携箱(能容纳7.5米电缆) 薄 膜 5685 半敏感膜(30片,带氯化钾) 5775 标准膜(30片,带氯化钾) 5576 高敏感膜(30片,带氯化钾) 5793 标准膜(150片) 5794 高敏感膜(150片) 注:标准膜适用于绝大部分情况。在低温度或低溶解氧水平的情况下可选用高敏感膜。反之,在非常高的溶解氧水平或需作稍长时间的监测时,可选用半敏感膜。
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