数字高频电磁场近区场强仪

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数字高频电磁场近区场强仪相关的仪器

  • RJ-2A数字高频电磁场(近区)场强仪RJ-2A型数字式高频(近区)电磁场强测量仪是一种专门用于测定中、短波范围近区场电场和磁场强度,主要应用于劳动保护、环境监测、卫生防疫等工作中。 技 术 性 能 一、 使用频率范围:100KHz-100MHz二、 场强测量范围:电场强度范围:0.1V/M-1999.9V/M磁场强度范围:0.1A/M-1999.9A/M三、误差:整机测量误差±2.0db四、电源:8.4V锂电池、6F22-9V叠层电池各一个。 五、使用条件:1、 环境温度为-10℃~+40℃2、 相对温度80%以下3、 测量时人体应离探头0.5M以。
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  • RJ-2高频电磁场近区场强仪 产品介绍RJ-2型高频近区电磁场强仪是一种专门用于测定中短波范围近区场的电场和磁场强度的仪器。??主要应用于劳动保护、环境保护、劳动卫生等工作中。专门用于测量高频焊接、高频热合机、高频淬火、射频医疗设备、调频广播、电视发射机等高频设备的近区场强和环境场强,以便跟据标准确定危害范围,并采取相应的有效防护措施。可供劳动保护、环境监测、卫生防疫、科研、部队、学校、工厂等与高频作用有关的单位使用。性能特点1、体积小 2、精度高 3、操作便捷4、性价比高技术参数使用频率范围200kHz-30MHz电场量程:1V/m-1500V/m(四挡可调)第一档:0~50V/m第二档:0~250V/m第三档:0~500V/m第四档:0~1500V/m磁场工作频率工作频率在200KHz-5MHz,强度在1A/m-300A/m,使用大环天线工作频率在5KHz-30MHz,强度在1A/m-100A/m,使用小环天线磁场量程:1A/m-300A/m(四挡可调)第一档:0~10A/m第二档:0~50A/m第三档:0~100A/m第四档:0~300A/m误 差整机测量误差不大于30%电 源6V积层电池、9V积层电池各一块操作环境-10℃~+40℃;<80%RH体 积440 × 320 × 120mm重 量2kg 青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!
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  • RJ-2A高频(近区)电磁场强仪 产品介绍RJ-2A型数字式高频(近区)电磁场强测量仪是一种专门用于测定中、短波范围近区场电场和磁场强度。主要应用于劳动保护、环境监测、卫生防疫等工作中。性能特点1、体积小 2、精度高 3、操作便捷4、性价比高技术参数使用频率范围100KHz-100MHz显示方式数显电场量程:0.1V/M-1999.9V/M磁场量程:0.1A/M-1999.9A/M误 差±2.0dB电 源8.4V充电锂电池和1节9V积层操作环境-10℃~+40℃;<80%RH 青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!
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数字高频电磁场近区场强仪相关的资讯

  • HI-3604工频电磁场强度测试仪促销
    联系电话: 15321363169 010-59483169单台仪器即可实现电场磁场同时测试 仪器说明:HI-3604是专门为检测50/60Hz电力线,有电设备和设施,视频显示终端等周围的电磁场强度而设计,为工程师,工业卫生学者以及人身安全健康专家等人员提供电力环境的准确测试工具。液晶显示器显示的单位可选择毫高斯,高斯,伏/米,千伏/米,并有图形显示功能,可方便直观的定位电磁场源位置及强辐射点。单探头实现全量程,仪器面板为覆膜式按键设计,非常适合现场使用,内部存储器可存储最多127个读数。技术参数:技术参数:  &bull &bull 频率范围: 30 &ndash 2000 Hz &bull &bull 频响范围: ± 0.5 dB (50-1000Hz) ± 2.0 dB (30-2000Hz) &bull &bull 电场测量范围:1 V/m &ndash 200 kV/m &bull &bull 磁场测量范围:0.2 mG &ndash 20 G &bull &bull 检测:单轴 &bull &bull 响应:真有效值 &bull &bull 存储:内置,最多112 读数 &bull &bull 环境:温度-10° C &ndash 40° C, &bull &bull 湿度5% - 95%无冷凝 基本配置: &bull &bull 电磁场两用探头(单轴) &bull &bull 显示部分 &bull &bull 绝缘手柄 &bull &bull 使用手册 &bull &bull 便携箱 &bull &bull HI-3616 型远程读取控制器 (可选) &bull &bull HI-4413 RS232 光纤转换器 (可选) &bull &bull 绝缘体三角架 (可选)配置:标配:电磁场两用探头(单轴),显示部分,绝缘手柄,使用手册,便携箱选件:HI3616远方显示器,HI4413 RS232光纤MODEM,三脚架 联系电话: 15321363169 010-59483169
  • 国际首创!交流电磁场检测技术获得国家批复
    2023年5月25日,薄壁不锈钢焊缝(壁厚≤3.5mm)全壁厚穿透交流电磁场检测技术在某工程的应用申请获得了国家监管单位的正式批复,标志着中国核电工程有限公司牵头研发、国际首创的数字化无损检测技术取得重要突破。交流电磁场检测(Alternating current field measurement,简称ACFM)是一种新型表面和近表面的电磁无损检测技术,原理是激励线圈在工件中感应出均变电流,感应电流在焊接缺陷和腐蚀等位置产生扰动,利用传感器测量电场扰动引起的空间磁场畸变信号,从而实现缺陷的检测与评估。为解决工程射线检测数量多、需占用专门时间和空间窗口、辐射安全风险大的问题,中国核电工程有限公司依托自主科研,联合中国核工业二三建设有限公司、中国石油大学(华东)开展深度设计施工融合,从2021年4月起,项目团队相继实现了高灵敏度隧道磁阻检测探头、微缺陷梯度算法识别等软硬件关键技术突破,完成了检测系统集成、仿真和工艺研究、缺陷检出率分析、模拟验证和现场验证,形成了系列自主知识产权,并在积极布局海外专利、行业及国家标准。在研发的过程中,中国核电工程有限公司牵头组织了十余次的专项汇报和权威专家评审,来自中国特种设备检测研究院、中国核工业集团有限公司科技委、中国核动力研究设计院、中核武汉核电运行技术股份有限公司、国核电站运行服务技术有限公司、中广核检测技术有限公司、中核建中核燃料元件有限公司、哈尔滨焊接研究所、南昌航空大学等单位的国内行业权威专家多次对项目给予指导和建议。在工程推广的过程中,公司也组织了ACFM技术有效性第三方评估和ACFM人员专项培训和取证,监管部门和业主单位给予了大力支持。在工程实际中,中国核电工程有限公司与中核二三组织进行了近4000道焊口的局部试应用。从应用情况看,研发的ACFM技术具有不低于射线检测的检出能力,效率是RT的3倍以上、人力成本可降低70%以上,并可实现同步施工、无辐射安全风险,该良好反馈为ACFM最终全面落地打通了最后“一公里”。薄壁不锈钢焊缝全壁厚穿透交流电磁场检测技术获得国家监管单位批准,将极大推动此项技术的应用,有力地保证工程建设周期,并有可能带来核工程薄壁结构无损检测领域的一场变革。
  • 张承青电镜实验室环境约稿[3]:低频电磁屏蔽实践
    为促进电子显微学研究、电镜应用技术交流,打破时空壁垒,仪器信息网邀请电子显微学领域研究、技术、应用专家,以约稿分享形式,与大家共享电子显微学相关研究、技术、应用进展及经验等。同时,每期约稿将在仪器信息网社区电子显微镜版块发布对应互动贴,便于约稿专家、网友线上沟通互动。专家约稿招募:若您有电子显微学相关研究、技术、应用、经验等愿意以约稿形式共享,欢迎邮件投稿或沟通(邮箱:yanglz@instrument.com.cn)。本期将分享张承青老师为大家整理的关于电镜实验室环境对电镜的影响的系列约稿经验分享,以下为系列之三,以飨读者。(本文经授权发布,分享内容为作者个人观点, 仅供读者学习参考,不代表本网观点)系列之三 低频电磁屏蔽实践《低频电磁屏蔽实践》一文第一稿于2007年11月完成,曾被不知名朋友鼓捣到百度上置顶数年(未署名),本篇主要内容来自该文。此次经补充修改,第一次署名。孔乙己有名言:偷书不算偷,我抄自己的当然更不算啦。怕产生误解,特此说明一下。这里我们讨论一下低频电磁屏蔽的机理及推导计算(以下不加说明均指磁路分流法),和在实际工作中必须要加以注意的事项。对“感生反相电磁场法”感兴趣的朋友,请参见本系列之五《几种改善电磁环境方法比较》。许多“专业文献”在分析低频电磁屏蔽机理的机理时套用了中高频电磁屏蔽的理念和计算方法,致使计算和设计与实际结果偏差很大。有些中高频电磁屏蔽理念被盲目照搬到低频领域,造成不少误解、产生不少浪费和失误。众所周知,电磁波是磁场-电场交替传播的,既有电性又有磁性。所以往往很自然地推导出电磁波既可以用电场来度量,也可以用磁场来度量。可是这必需要做具体讨论。实际上泛泛谈论“电磁波”对讨论基本物理原理而言固然没错,但实际工作中,还必须结合频率来考虑。在频率趋于0时(频率等于零时,那就是直流磁场啦),电磁波的磁场分量趋强,电场分量渐弱;在频率升高时,电场分量趋强而磁场分量减弱。这是一个渐变的过程,没有一个明显的转变点。一般从零到几千赫兹时,用磁场分量可以较好地表征、度量和计算,所以一般我们用“高斯”或“特斯拉”做场强的单位;而在100kHz以上时,用电场分量表征比较好,这时就用伏特/米来做场强的单位。对于低频电磁环境,直截了当从减弱磁场分量入手应该是一个好办法。下面重点讨论屏蔽体内体积为40~120m3,屏蔽前磁场强度在0.5~50mGauss p-p(毫高斯 峰-峰值) 范围的低频(0~300Hz)电磁场屏蔽的实际应用(一般电镜实验室环境大致就是这样的)。考虑到性价比,屏蔽体材料如无特殊情况,一般应选择低碳钢板 Q195(旧牌号为A3)。 我们先来建立一个数学模型:1.计算式推导因为低频电磁波的能量主要由磁场能量构成,所以我们可以使用高导磁材料来提供磁旁路通道以降低屏蔽体内部的磁通密度,并借用并联分流电路的分析方法来推导磁路并联旁路的计算式。这里有以下一些定义:Ho: 外磁场强度Hi: 屏蔽内空间的磁场强度Hs: 屏蔽体内磁场强度A: 磁力线穿过屏蔽体的面积 A=L×WΦo:空气导磁率Φs:屏蔽材料导磁率Ro: 屏蔽内空间的磁阻Rs: 屏蔽材料的磁阻L: 屏蔽体长度W: 屏蔽体宽度h: 屏蔽体高度(亦即磁通道长度) b: 屏蔽体厚度由示意图一可以得到以下二式Ro=h/( A×Φo)=h/(L×W×Φo) (1)Rs=h/(2b×W+2b×L)Φs (2)由等效电路图二可以得到下式Rs= Hi×Ro/(Ho- Hi) (3)将(1)、(2)代入(3),整理后得到屏蔽体厚度b的计算式(4) b=L×W×Φo(Ho-Hi)/ (W+L) 2Φs Hi (4)注意:在(4) 式中磁通道长度h已在整理时约去,在实际计算中Φo、Φs 、Ho、Hi等物理单位也将约去,我们只需注意长度单位一致即可。由(4) 式可以看出,屏蔽效果与屏蔽材料的导磁率、厚度以及屏蔽体的大小有关。屏蔽材料导磁率越高、屏蔽材料越厚则磁阻越小、涡流损耗越大,屏蔽效果越好;在导磁率、厚度等相同的情况下,屏蔽体积越大屏效越差。因为整体材料的涡流损耗比多层叠加(总厚度相同)的涡流损耗要大,所以如无特殊情况不宜选用薄的多层材料而选用厚的单层材料。2.计算式校验我们用(4)式计算并取Φo=1, L=5m,W=4m,Φs=4000,计算结果与实测数据(收集这些数据花了好几个月呢)对照比较(参见表1),发现差别很大:表1厚度(mm) 场强(%)1.5234568外磁场强度100100100100100100100实测内磁场强度60~6545~50~35~27~22~168~12计算内磁场强度18.513.99.266.945.564.633.47注:1.外磁场强度为5~20mGaussp-p。 2.为便于比较将计算数值及实测数值都归算为百分数。 3.实测值系由不同条件下的多次测试折算而得。由于各次的测试条件不完全相同,所以只能取其大约平均数。事实上,由于各种因素的影响,试图建立一个简单的数学模型直接去分析和计算低频电磁屏蔽的效果是相当困难的。通过分析,发现计算与实测相比偏差较大主要有两方面的原因。并联分流电路的函数关系是线性的,而在磁路中,导磁率、磁通密度、涡流损耗等都不是完全线性关联,许多参数互为非线性函数关系(只是在某些区间线性度较好而已)。我们在推导磁路并联旁路的机理时,为避免繁杂的计算,忽略或近似了一些参数,简化了一些条件,把磁路线性化后计算。这些因素是造成计算精度差的主要原因。另一方面,商品低碳钢板的规格一般为1.22m×2.44m,按一个长×宽×高为5×4×3m3的房间来算,焊接缝至少五六十条,即便是全部满焊,焊缝厚度也往往小于钢板的厚度。另外屏蔽体上难免有开口和间隙,这些因素造成的共同结果就是:屏蔽体磁阻增大,整体导磁率下降。用并联分流电路的分析方法推导出的磁路屏蔽计算式必须加以修正才能接近实际情况。3.修正后的计算公式在(4)式基础上,我们引入修正系数μ,且考虑到空气导磁率近似为1,得到(5)式b=μ〔L×W(Ho-Hi)/ (W+L) 2Φs Hi 〕 (5)μ在3.2~4.0之间选取。屏蔽体体积小、工艺水平高可取小值,反之取较大值为好。我们用(5)式取μ=3.4计算出的结果与实测数据对照比较(参见表2),啊哈,这下吻合度基本可以满意。表2厚度(mm)场强(%)1.5234568外磁场强度100100100100100100100实测内磁场强度60~6545~50~35~27~22~168~12计算内磁场强度62.947.231.523.618.915.711.8注:其它情况与表1相同。必须指出的是,多次测试数据表明,虽然(5)式计算结果与多次的现场实测结果吻合度较高,但后来也发现个别相差较大的实例,究其原因是属于现场施工的问题。以下是在现场施工中可能发生的几种情况:1.个别部位(如门)用了薄钢板;2.钢板没有连续焊接且拼接缝过大;3.钢板焊缝深度不足,焊缝处导磁率变小,形成多处“瓶颈”;4.屏蔽体在设备基础部位开口过大且波导口处理不当;5.随意缩短波导管的长度或加工时有偷工减料现象;6.波导管壁厚过小;7.屏蔽体多点接地致使屏蔽材料中有不均匀电流;8.屏蔽体与电源中性线相连。一两处小小疏忽就会造成屏蔽效果严重劣化。这有点类似于“水桶理论” :水桶的容量取决于最短的那块木板。对于这类隐蔽项目,质量往往由工艺保证。所以在选择一个可靠的施工单位、严格遵照设计工艺要求、加强现场施工监理、实施分阶段验收等方面,都是一定要引起高度注意的。屏蔽体的开口设计:设计一个屏蔽体,一定会碰到开口问题。常见开口设计的理论方法大多难以在低频磁屏蔽设计中直接应用。下面以一个房间的屏蔽设计为例来讨论。1.小型开口房间内安装的被屏蔽设备,一般都需要供应动力、能源和冷却水等等。这些辅助设施大多位于屏蔽室之外,通过进出水管、进排气管和电缆连接进来。我们可以将这些管道和电缆适当集中,统一经由一个或数个小孔穿过屏蔽体。小孔可用与屏蔽体相同的材料做成所谓 “波导口”,长径比为一般认为至少要达到3~4﹕1(现场条件允许的话长些更好)。例如小孔直径为80mm,则长度至少为240~320mm。2.中型开口空调的通风口、换气扇的进排气口等直径(或者正方形、长方形的边长)一般在400~600mm左右,这样算来波导口的长度将达到1200~2400mm,这在实际施工中是无法承受的。这时可以用栅格将原来的开口分隔为几个同样大小的小口。例如将一个400×400mm的进风口分隔为九个等大的栅格,则长度由1200~1600mm减少为400~530mm(栅格增加的风阻很小,可以忽略不计)。设计和加工时注意以下几点:1)栅格的材料与屏蔽体相同,不要随意减小材料的厚度;2)栅格的截面尽量接近正方形;3)在长度可以接受的情况下,尽量减少栅格的数量,以减少加工难度和风阻;4)栅格各处都要连续焊接,以免磁阻增大;5)各个开口接缝处,可以增加硅钢板就,以增加导磁性。3.可关闭的大型开口一般房间的门窗等开口都在1m×2m以至更大,这时应该依照门窗(均为与屏蔽体同样的材料制成)关闭后的非导磁间隙来设计波导口。设门窗关闭后的非导磁间隙为5mm(这在技术上并不困难,个别难以处理的地方可以加道折边),则波导口的长度为15~20mm。考虑到间隙是狭长的,这个长度尽量长些为好。注意这里的波导口并不是只由门窗的框构成,在所有的非导磁间隙处都要有一定厚度的折边,保证波导口的长度。为保证特殊情况下的安全撤离,屏蔽室的门框应特别加强,屏蔽门最好向外开启。下面有一个实际设计的例子:房间的长、宽、高分别为5米、4米和3.3米,原磁场强度x=10mGauss,y=8mGauss,z=12mGauss,试设计一低频电磁屏蔽,要求屏蔽体内任一方向的磁场强度小于2mGauss。参见图三。1.选用商品低碳钢板,Φs=4000,规格为1.22m×2.44m;2.按照(5)式分别从x、y、z三个方向来计算钢板厚度:μ取3.8,L×W分别以条件所给的长、宽、高代入,且与x、y、z等方向的原磁场强度对应。bx=3.8〔3.3m×4m×(10mGauss -2mGauss)/(4m+3.3m) 2×4000×2mGauss〕 =3.43mmby=3.8〔3.3m×5m×(8mGauss -2mGauss)/(5m+3.3m) 2×4000×2mGauss〕 =2.83mmbz=3.8〔5m×4m×(12mGauss -2mGauss)/(4m+5m) 2×4000×2mGauss〕 =5.28mm (若取长宽分别为10、6米,则可计算得b=2280/56000=8.91mm)全部钢板厚度至少为6mm(为防止环境磁场变化留有裕量亦可选用8~10mm),单层。全部焊缝要求连续焊接,并尽量使焊缝深度接近母材厚度。3.波导口处理(略。参见屏蔽体的开口设计)。以上实例完工后检测,完全达到设计要求。需要注意的是:由于磁屏蔽不能改善DC干扰环境,在需要改善DC电磁干扰环境时,需与具有消除DC功能的主动式消磁器配合使用。另有一种情况,对于电源线、变压器等产生电磁干扰的,也用铁管铁盒套住,是不是也可以改善呢?千万不要!多地多处的多次测试证明,电源线用铁管套住后磁场往往不会减少反而增大,似乎可以解释为这是加大了“源”的体积,提高了磁场发散效率。2020.10张承青作者简介作者张承青,退休前在某电镜公司工作多年,曾经做过约两千个(次)电镜环境调查、测试,参与多个电镜实验室设计及改造设计规划,在低频电磁环境改善和低频振动改善等方面有些体会,迄今仍在这些方面继续探索。附1:张承青系列约稿互动贴链接(点击留言,与张老师留言互动): https://bbs.instrument.com.cn/topic/7655934_1附2:张承青系列约稿发布回顾拟定主题发布时间文章链接序言 电镜实验室环境对电镜的影响2020年10月13日链接系列之一 电子显微镜实验室环境调查的必要性2020年10月15日链接系列之二 电镜实验室的电磁环境改善2020年10月20日链接系列之三 低 频 电 磁 屏 蔽 实 践2020年10月22日链接系列之四 主动式低频消磁系统2020年10月27日链接系列之五 几种改善电磁环境方法比较2020年10月29日链接系列之六 低频振动环境改善2020年11月3日链接系列之七 谈谈电子显微镜的接地2020年11月5日链接系列之八 温度湿度和风速噪声2020年11月11日链接… … … … … … 附3:相关专家系列约稿安徽大学林中清扫描电镜系列约稿

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    高频电磁场检漏仪是不是又名场强仪?这个检测icp的电场泄漏?那么这种仪器的测量范围是多少才能满足检定要求?一般icp的电源频率是在27MHz?[img=,690,815]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911032018320908_884_3467072_3.png[/img]

数字高频电磁场近区场强仪相关的耗材

  • 德国安诺尼HF-6080高频电磁场强仪
    德国安诺尼HF-6080(10MHz~8GHz)高频电磁场强仪 德国安诺尼HF-6080(10MHz~8GHz)高频电磁场强仪德国安诺尼HF-6080(10MHz~8GHz)高频电磁场强仪是一款性能优异的高灵敏度电磁辐射分析仪器,它可用于检测、分析各种复杂环境中的超高频电磁辐射、微波强度等,包括5厘米业余波段、5-6GHz无线局域网等,仪器采用创新的专利技术,可对各种复杂环境中存在的电、磁场辐射进行全方向高精度检测,内置高性能DSP(数字信号处理器)芯片不仅能精确显示电场强度、磁场强度、功率密度、电压、微波功率;同时还可显示所测到的电磁辐射绝对值与国际标准限值相比较的百分比,测量结果清晰、直观。可用于测量移动通信基站、广播电视、卫星通讯设备、无线网络、微波等多种高频电磁波、微波强度。我们的V4系列为最新一代设备,相比其它产品,该系列提供更快的采样时间、更好的IP3、更大的动态范围,更高灵敏度、也更小范围的过滤器(RBW),显著降低的相位噪音和更大的解调带宽,对Pre-Compliance 和 EMC/EMI 测试能提供最好的测量结果。德国安诺尼HF-6080(10MHz~8GHz)高频电磁场强仪德国安诺尼HF-6080(10MHz~8GHz)高频电磁场强仪,特点:1. 外置式、高精度定向探测天线,有效提高检测范围及检测精度2. 14 Bit双通道ADC转换器、双DDC的硬件过滤器3. 150 MIPS DSP (CPU),更快更强大的运算功能4. RF频谱显示功能,AM调幅/FM调频解调功能、DECT & TimeSlot 分析功能、矢量(I / Q)/真实有效值功率测量功能、5. 便携式设计,重量轻,内置高性能锂电池,可轻松单手操作,便于移动或现场测量6. 新一代高精度、大尺寸液晶显示屏,清晰、直观的显示多种检测结果7. 多种显示模式:实时、最大值保持、暴露极限计算和显示(DIN/VDE 0848)等,可同时显示频率和信号强度8. 内置USB2.0高速数据通讯端口,配合专用数据分析软件可与电脑联接甚至组建远程电磁辐射实时监测系统,实现电磁辐射的连续多点监测9. 可选配前置放大器(扩展范围达15分贝)、实时带峰值功率器、增益放大器等附件,简单实现功能升级 德国安诺尼HF-6080(10MHz~8GHz)高频电磁场强仪,应用:1. 环境电磁辐射监测2. 移动通讯、广播电视等单位的电磁辐射监测3. 工作场所的电磁场安全监测4. 无线电频谱管理5. 国防电子设备的电磁安全检测6. 航空航天设备电磁环境监测7. 机场雷达电磁环境的安全监测8. EMI、EMC 电磁兼容测试9. Radio & TV10. Tetra/BOS11. ISM43412. LTE80013. ISM86814. GSM900/ GSM1800/ GSM190015. DECT16. UMTS17. WLAN18. Microwave19. WiFi20. Bluetooth21. LTE2.622. WiMAX23. Directional Radio24. 5GHz WLAN。。。。。。德国安诺尼HF-6080(10MHz~8GHz)高频电磁场强仪,规格:探测天线:双锥全向+定向对数周期频率范围:10MHz–8GHzDANL: -145dBm(1Hz)DANL with Preamp(前置放大器): -160dBm(1Hz)最大 RF input功率: +10dBm最小采样时间: 10毫秒Resolution (RBW): 1kHz ~ 50MHz显示单位:dBm, dBμV, V/m, A/m, W/m2(dBμV/m, W/cm2 etc. via PC software)探测器: RMS, Min/Max解调器:AM、 FM、PM(调相)输入:50 Ohm SMA RF-input (f)精度:+/- 2dB (typ.)内置数据记录器:64K,可升级至1MB(选配)尺寸:250x86x27mm重量:430g德国安诺尼HF-6080(10MHz~8GHz)高频电磁场强仪 德国安诺尼HF-6080(10MHz~8GHz)高频电磁场强仪德国安诺尼HF-6080(10MHz~8GHz)高频电磁场强仪 德国安诺尼HF-6080(10MHz~8GHz)高频电磁场强仪本公司现货产品TN3红外测温仪fluke59mini红外测温仪照度计CENTER337tx2000h2氢气检测仪HI93734-01余氯、总氯(Cl2)配套试剂HI93735-01总硬度配套试剂3011食品中心温度计FD216测氡仪土壤取样器HGY2058在线电磁式酸碱浓度计HGY2018在线PH计RE5299旋转蒸发器AR3130电子天平SA1200(P)空气消毒机YSI85-10手提式野外水质测量仪DO200在线溶解氧测定仪YSI556MPS型多参数水质检测仪3M6800防毒面罩美国华瑞PGM-2400四合一复合式气体检测仪YSI3100电导率仪HT10S烟气黑度照相测定仪正压式空气呼吸器COD-571-1型消解装置PPMhtv甲醛检测仪AD102农药检测卡DYM3型空盒气压表PROVA5637钩式接地电阻计PRM-3040射线检测仪美国MSA10108311欧特防护眼镜PGM-1700硫化氢便携式气体检测仪MIC-800-CO2便携式二氧化碳检测报警仪MIC-500-CH4O甲醇探测器YSI550A型便携式溶氧仪TES-1360A温湿度计GM1357声级计PGM-7840复合气体检测仪GDYS-102SJ尿素测定仪GDYS-101ST铁测定仪GDYS-101SC2臭氧测定仪GDYN-110SA农药残毒快速检测仪(10通道)GDYS-101SC2臭氧测定仪D3A激光测距仪本月特价产品现货美国英思科M40四合一气体检测仪M40硫化氢传感器PGM-7840复合气体检测仪PGM-62086合一气体检测仪FGM-1100IR可燃气在线监测仪PRM-1200(DoseRAE2)射线检测仪FGM-3300环氧乙烷(ETO)气体检测仪M40一氧化碳传感器M40氧气传感器PGM-1600可燃气体报警仪
  • C.A42工频电磁场分析仪
    C.A42工频电磁场分析仪 法国C.A公司的C.A 42 工频电磁场分析仪,可用于精确测量:电磁场、直流设备、50Hz/60Hz 输变电系统、电力设备、电子产品、地铁电车、感应炉等设备,为电磁场环境监测提供了最佳解决方案。 特点: 全面性的便携式工频电磁场分析仪0KHz-400KHz (磁场:0Hz-400kHz 电场:5Hz-400kHz)频率带宽满足不同测量需要1V/m-30KV/m 高精度大动态电场测量范围10nT-1000mT 高精度大动态磁场测量范围三维各向同性(无方向性)测量探头 真正实现综合值与X,Y,Z 分量值同时测量,同时显示16.67,50,60,83.3&hellip 2000Hz 带通窄带滤波测量功能在全频率范围内满足± 1dB 频响精度要求,确保测量的精确度峰值,RMS(均方根值),X,Y,Z 技术指标: 应用范围 地磁场,直流设备,50Hz/60Hz 输变电系统,配电室,发电设备, 地铁电车,家用电器,感应炉等作业和公共场所电磁环境 频率范围 电场: 5Hz-400KHz 磁场: 10Hz-30KHz 国际标准 ICNIRP OCCUP ICNIRP GNPUB EN50366 BGV B11Exp.1 Exp.2 Exp.2H/D 等六种不同国际标准 同时支持中国国家标准预设 带通滤波频率 16.67,50,60,83.3,150,180,250,300,400,1200,2000Hz 通讯 RS 232串口数据传输功能 数据存储 1M内存(151 50个测量值或80幅示波图或475幅频谱图) 模拟信号输出 三维信号(Vx,Vy,Vz)输出 / 校准:标准的1V满刻度电压值(所有量程) 频率范围:0-30KHz 电压输出:磁场探头电压输出功能 液晶显示 160*140像素LCD显示 操作温度 -10~50℃, 相对湿度 20~80%( 无凝露) 电池参数 5节1300 mA.h Ni-MH AA 电池 使用时间 &ge 6小时 电磁兼容标准 符合EN 61 326-1标准 外形尺寸 266*144*60mm 重量 950克 示波器功能(可选) 显示X,Y,Z 或其中最大值的电磁场强度随时间的变化曲线 示波图自动或 手动振幅刻度可以通过以下三种模式触发:自动,一次完成,外部触发 时间基数:根据探头,时间基数从2ms -400ms可调整 在&ldquo 缩放功能&rdquo 、 &ldquo 保留&rdquo 、&ldquo 斜率&rdquo 测量模式下,时间基数可扩展为0.1 ms; 同步功能:可调整的触发水平和极性;保留-运行功能:双稳态功能, &ldquo 保留&rdquo 实现了使用1或2个指针测定1个点的参数(nT, sor V/m, s) 倍数和约数或2个指针(mT/s,&mu T/s,etc.)位置之间斜率;缩放功能 :在&ldquo 运行&rdquo 模式下缩小时间基数扫描速度. 频谱分析功能(可选) 电磁场强度RMS 值和X,Y,Z 分量值的频谱分析功能 自动或手动振幅刻度, 可调节的频率带宽和缩放功能来实现频谱分析功能 FFT 204 8点计算 102 4点显示频率范围:0Hz-29KHz和0Hz-91KHz分辨率:1,1.67,2,5,10, 16.7,2 0,50和100Hz保留-运行功能: 使用1个指针测定1个点的参数 (nT,HzorV/m,Hz,倍数和约数) 电/磁场探头 探头 内部探头 MF400 MF400H MF05 EF 400 方向性 无方向性 无方向性 无方向性 无方向性 无方向性 传感器 磁场 磁场 磁场 磁场 电场 线圈面积 100cm2 100cm2 频率范围 10Hz-30kHz 10Hz-400kHz 10Hz-400kHz 0Hz-500Hz 5Hz-400kHz 量程范围 200nT-40mT 10nT-20mT 100nT-200mT 1uT-1000mT 1V/m-30kV/m 精确度 ± 5% ± 3% ± 3% ± 3% ± 5% 测量刻度 4/40/400&mu T4/40mT 200nT/2/20/200 &mu T/2/20mT 2/20/200&mu T /2/20/200mT 200&mu T, 10mT及1T 300V/m, 3及30kV/m 订购号 标配 P01167302 P01167303 P01167304 P01167305
  • HI3604工频场强测试仪,HI3604场强仪,现货,价格22000
    HI3604工频场强测试仪,HI3604场强仪,现货,价格22000,液晶显示器显示的单位可选择毫高斯,高斯,伏/米,千伏/米,并有图形显示功能,可方便直观的定位电磁场源位置及强辐射点。单探头实现全量程,仪器面板为覆膜式按键设计,非常适合现场使用,内部存储器可存储最多127个读数。咨询热线:15300030867,欢迎您的来电咨询!HI3604工频场强测试仪,HI3604场强仪,现货,价格22000,技术参数,操作指南:功能描述频率范围30-2000Hz频率响应±0.5dB(50-1000Hz);±2.0dB(30-2000Hz)电场测量范围1 V/m –200 kV/m磁场测量范围0.2mG-20 gauss检测单向响应真有效值存储内置,最多127个读数环境:温度10-40℃湿度5%-95%不冷凝标准附件标配:电磁场两用探头(单轴),显示部分,绝缘手柄,使用手册,便携箱可选附件HI3616远方显示器,HI4413 RS232光纤MODEM,三脚架持有证书CE美国HOLADAY公司提供从5赫兹到400千赫兹的低频电场磁场检测仪。所有产品均可配全向或单轴探头,响应迅速,显示真有效值。HI3600系列被广泛的应用于检测多种场合的电磁场强度,如电脑显示器,视频显示终端,输电线和有电设备,工业热处理设备,家用设备等。HI3603/HI3604电磁场强度测试仪具有电磁场两用探头(单轴),数字显示,图表显示,数据记录,磁场单位可选择(高斯,特斯拉,安培/米)和波形输出功能。可选光隔离远程输出/控制或RS232光调制解调器用于远方显示或数据收集。标准配置有绝缘手柄电池,使用手册和便携箱。HI3603 : 专用于检测计算机和电视显示器产生的电磁场检测方法遵循美国国家标准电场测量范围: 2-300 kHz,1-2000V/m磁场测量范围: 8-300kHz,1-2000mA/mHI3604:专用于检测50/60Hz电线,有电设备和设施,视频显示终端等周围的电磁场,是电力环境安全防护检测的有效工具。频率范围:30-2000Hz电场测量范围:1 V/m –200 kV/m磁场测量范围:0.2mG-20 gaussHI3624(A)ELF/工频磁场强度测试仪 配置单轴磁场探头,价格低廉,响应频率宽低频率补偿可选择为5 Hz或者30 Hz响应频率上限为2000 Hz自动量程0.2-20 gauss操作更方便远程探头可用来查找磁场源3624频响范围30---2000HZ 3624A频响范围50---2000HZHI-3627 ELF磁场强度测试仪 测量任何ELF磁场源所产生的磁场,包括单,多相电气电路,视频显示终端,家用电线,设施和输电线等。响应频率范围5-2000 Hz磁场强度范围0.2mG-20 gauss全向探头,真有效值读数满足国际标准和瑞典测试标准HI3637 VLF磁场强度测试仪 精确检测从视频显示终端到工业热处理设备等的磁场宽频率响应范围2-400 kHz测试范围6 nT-400μT,全向探头,真有效值显示满足国际标准和瑞典测试标准HI3638ELF/VLF电场强度测试仪可测量ELF/VLF频率范围5Hz-400 kHz;MPR I和II电场强度探头接口和其他输出接口是光隔离的四量程自动选择,测量范围1-40,000伏/米
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