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  • 北京昊瑞昌科技有限公司(简称昊瑞昌)是一家专业从事电力电子技术研发和产品生产及销售为一体的高新技术企业。依托清华大学、北京交通大学为技术来源,属于中国人民解放军军需工业学院(北京)区学员实训基地,以北京为销售研发生产基地,中电瑞能为全资子公司,河北霸州(廊坊嘉诚菲特科技有限公司)为大客户生产基地,销售网点遍布全球,拥有1500㎡的现代化科研生产厂房和先进的科研、生产、检测及实验手段,是国内领先的电动汽车充电桩,大功率充电机,蓄电池充电机,电动汽车充电机,车载充电模块, 智能充电机,电池管理系统(BMS),充电站设备,充放电机,大功率开关电源,大功率DCDC,直流变换器,高频稳压稳流电源,矿用电焊机等技术应用企业。
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  • 済南に沐子の商業貿易有限会社は1家の専門の日本|引受アメリカ|欧州など多くのブランドの精密計器|計器器具|工業用品|金属機具|刃物|研磨システムや消耗品の貿易企業。経営の種類:卡尺、千分表、百分表、游标卡尺 日本三丰(MITUTOYO)|日本孔雀(PEACOCK)|日本得乐(TECLOCK)|日本西铁城(CITIZEN)扭力工具、扭力扳手、扭力测试仪器日本东日(THONICHI)|日本思达(CEDAR)|日本中村(KANON)针规、量规、半径规、螺纹规日本(FUJI TOOL)|日本(SK)| 日本(OSG)|日本 (EIESN)艾森|日本(ISSOKU/JPG)厚度带、测厚塞尺、塞规、环规日本 ( TSK )|日本(RSK)|日本(SWAN)| 日本(KETT)皮带张力计:日本(UNITTA)扭力测试仪:日本CEDAR(思达)荷重计、工业变换器:日本SHOWA(昭和测器)测头测针:东京精密工控产品:日本三菱主机PLC|伺服器|伺服驱动器推拉力计:日本(AIKOH爱光)|日本(IMADA依梦达)放大镜,照明放大镜:日本(PEAK)|日本(艾森巴赫)电气计重秤:日本(AND)电子天平|日本(SHINKO)神港电流测试仪、万用表:日本三和(SANWA)|日本(HIOKI)温度计、湿度计、测振仪:日本(SATO)|日本(T&D)数字压力表、压力计:日本(MAGNESCALE)|日本(NAGANO KEIKI)转速表,传感器、转换器、计数器:日本小野(ONO SOKKI)日本COCORESEARCH;V 型磁性座、磁性表座、高斯计:日本(KANETEC强力)德国五金工具:ATORN扳手螺丝刀|HHW工具;马尔粗糙度仪:mahr(ps1) 美国:X.RITE(爱色丽)分光仪、密度仪水质检测仪:日本TECH-MO水质计敲击检测仪器:日本啄木鸟在线浓度计、折射、糖份计....:日本ATOGO更多优势产品,欢迎咨询..........................本公司自有渠道专供 价优货实 更多产品尽请详询
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  • 400-860-5168转4274
    荧飒光学成立于2018年初,致力于傅里叶变换红外光谱仪的研发生产,实现可定制化的全套解决方案。强大的研发及服务团队,匠心打造专业的红外光谱测量设备,为广大光学客户带来个性化且便捷的操作体验。 我们拥有一支完整的研发团队,可以为用户提供定制化产品及附件的开发,准确高效;我们拥有一支资深的服务团队,与研发生产无缝对接,对客户的问题和需求提供及时高效的反馈与支持;我们长期服务于科研高校及企业客户,对行业应用和市场需求有丰富的认识和理解;我们提供的不仅是一台设备,更是一套完整的解决方案,从样品预处理到采样系统,从现场设计到项目管理,为客户提供完整的项目体验,为红外技术的工业化应用贡献智慧和力量。 荧飒光学融合了行业先进的红外技术及荧飒光学自身的核心力量 ,以客户的需求为导向,目前已研发生产出中红外和近红外各一款光谱仪,在将来,荧飒光学将为广大红外客户提供更多更好的产品及服务。
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变换器相关的仪器

  • 仪器简介:◆ 侧窗式,具有电、磁、光屏蔽◆ 可与我公司生产的光谱仪系列、样品室等匹配连接◆ 通过标准BNC插头输出信号◆ 通过专用耐高压BNC插头输入稳定高压◆ 可内置多种型号的侧窗型光电倍增管技术参数:■ PMTH-S1-(x)系列侧窗型光电倍增管产品选型表型号 名称、规格描述 输出信号极性光电倍增管    PMTH-S1-CR316-02光电倍增管(185-650nm) 负(N)PMTH-S1-R1527 光电倍增管(185-670nm),高灵敏型,电流输出模式(蓝敏) 负(N)PMTH-S1-R1527P 光电倍增管(185-670nm),高灵敏型,超低暗计数,电流输出模式(蓝敏) 负(N)PMTH-S1-CR131 光电倍增管(185-900nm),普通型,电流输出模式(红敏) 负(N)PMTH-S1-CR131A 光电倍增管(185-900nm),高灵敏型,电流输出模式(红敏) 负(N)PMTH-S1-R928 光电倍增管(185-900nm),普通型,电流输出模式(红敏) 负(N)PMTH-S1-R2949 光电倍增管(185-900nm),高灵敏型,超低暗计数,电流输出模式(红敏) 负(N)PMTH-S1-R2658 光电倍增管(185-1010nm),普通型,电流输出模式(红敏) 负(N)PMTH-S1-R2658P 光电倍增管(185-1010nm),高灵敏型,超低暗计数,电流输出模式(红敏) 负(N)PMTH-S1-R5108 光电倍增管(400-1200nm),电流输出模式(红敏) 负(N)高压稳压电源   输出电压极性HVC1800 高压稳压电源(0-1500V) 输出电压极性PS310 高压电源(12V-1.25kV),最大输出电流:20mA 正或负PS325 高压电源(25V-2.5kV),最大输出电流:10mA 正或负PS350 高压电源(50V-5kV),最大输出电流:5mA 正或负主要特点:主要特点:◆ 侧窗式,具有电、磁、光屏蔽◆ 可与我公司生产的光谱仪系列、样品室等匹配连接◆ 通过标准BNC插头输出信号◆ 通过专用耐高压BNC插头输入稳定高压◆ 可内置多种型号的侧窗型光电倍增管◆ 电流输出模式◆ 电压输出模式可供选择(具体请洽询)◆ 推荐配合高压稳压电源使用,可达到最佳的效果 ■ HVC1800高压稳压电源HVC1800型高压稳压电源为光电倍增管提供稳定的直流高电压,与光电倍增管配合使用在微弱信号的精密探测应用中。主要特点:◆ 输出电压:0-1500V连续可调,直流负电压◆ 输出电压可手动控制调节,也可通过外接控制端口(0-10V)经由PC机或D/A变换器控制(如:DCS300PA,Page95)◆ 最大输出电流:0.6mA ◆ 输出电压最大漂移:± 0.03%/h◆ 输出电压指示:3位半LED显示■ PS300系列高压稳压电源我们还提供美国SRS公司生产的PS300系列高压电源。主要特点:◆ 输出电压:1.25kV/2.5kV/5kV三种规格可选◆ 输出电压可手控调节,也可通过外接控制端口(0-10V)经由PC机或D/A变换器控制;◆ 最大输出功率:25W,可输出正高压和负高压(通过后面板开关选择)◆ 输出电压最大漂移:± 0.01%/h
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  • 傅里叶变换红外光谱仪IR5,是爱丁堡仪器公司基于分子光谱领域超过50年的设计、研发、制造经验,推出的全新红外光谱分析仪器。基于爱丁堡仪器公司的光学积淀和工业设计,傅里叶变换红外光谱仪IR5发挥创新理念(拥有FT-PL升级款),结合人机交互的现代化设计,更大程度地发挥红外光谱仪的易用性、适用性和实用性,给用户带来更好的使用体验,实现实验仪器与所需功能的结合。傅里叶变换红外光谱仪IR5拥有专属的分析控制软件--Miracle,Miracle不仅强化了IR5仪器操作的易用性和数据分析的灵活性,而且为探索分析红外光谱信号,带来深度和广度上的更多可能。技术特点:1. 性能卓越--高灵敏度和光谱分辨率(多光谱分辨率可选);2. 配置灵活--选择配置第二检测器,获得更高的灵敏度;3. 用户友好--操作简单,配备多种用户模式,适合从初学者到专业级的不同用户群体;4. 无忧维护--拥有湿度控制技术,无需人工维护;5. Miracle软件--强大、易用的专用软件,用于IR5实验测试和数据分析;6. 光致发光测试--升级款FT-PL可选配激光光源;应用领域:傅里叶变换红外光谱仪IR5可进行聚合物、半导体、制药、精细化工、电子电气等行业测试、学术研究或教学实验进行红外测试;可以得到红外吸收、透射、反射、光致发光等测试结果(通过不同的配置)。
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  • 操作简单的4线式现场型pH/ORP变换器DC24V现场型测量变换器。防水构造使这款仪表可以直接进行现场安装设置,另外,电源和输出电路是分开设置,不需要安装其他传送输出的机器。特长自动校正功能,pH校正非常简单。pH6.86(JIS)和pH7.00(USA)的标准液可供选择。带背光的大型液晶显示,昼夜均能清晰读数。电源采用DC24V,用1根4芯导线就可以完成电源和传送输出配线。标准配置绝缘传送输出DC4-20mA用途pH/ORP测量等的远程管理式样名称pH/ORP变换器(4线式)型号PE-51显示数字LCD(带背光)测定范围pH:0.00~14.00 ORP:-999~+999mV 温度:0-100℃(高温用温度补偿电极使用时)分解能pH:0.01pH ORP:1mV温度补偿pH自动温度补偿 温度补偿范围0-100℃(0-60℃ at6.8K)温度补偿元素6.8kΩ?500Ω?Pt1000ΩpH校正自动判定校正液功能 pH6.86,pH4.01、9.18、1.68(JIS) pH7.00,4.00、10.00(USA)报错显示pH over、Temp异常、可设定报错电流值传送输出DC4-20mA 输入、出绝缘 最大接续负荷电阻500Ω周围温度,湿度0~45℃ 85%RH以下电源DC24V±5%消费电力4VA保护构造防水构造相当IP54(使用遮阳板时)尺寸138(W)×138(H)×174(D) mm重量约1.0Kg标准附属品遮阳帽
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  • 电子肺活量计买就送吹嘴,速来订购,数量多折扣大!
    一、 概述 SF-101电子式肺活量计是一种适用性强的肺功能检测仪器。该仪器采用翼片式气体流量传感器,配以低功耗、高性能的微处理器系统和精密数字电路,仪器反应灵敏、精度高、性能稳定,功耗低仅用两节5号电池就可连续使用,可广泛应用于呼吸科,肺科以及体育医疗检测,该仪器特别适合于大、中、小学学生体质健康检查。 二、 仪器组成、特点及工作原理1. 仪器组成:SF-101电子式肺活量计,吹咀,无毒医用塑料螺纹管,翼片式气体流量传感器及外接电源变换器。2. 功能特点:仪器使用了先进的低功耗微处理器技术和液晶显示屏幕及轻触式薄膜面板开关工艺。显示直观、准确、操作方便。检测头采用红外光电流量传感器,灵敏度高,测试重复性好,特别适应变化状态的气体流量测量。低功耗直流供电,亦可使用外接交流变换器(交流220V输入,+3V直流输出),在有交流市电220V的场合,尽量使用外接变换器。 三、 主要技术参数1. 电源电压⑴交直流变换器供电(2) 环境温度5℃~40℃ (3)肺活量Vc: 肺活量计的肺活量Vc测量范围为0~9999ml,其示值误差&le ± 5%(F﹒S)(4)仪器功耗:&le 100mw(0.1w)
  • 工信部批准公布13项汽车行业标准,新报批公示9项
    近日,工业和信息化部批准公布汽车行业标准13项,由北京科学技术出版社出版,并公示《电动摩托车和电动轻便摩托车用DC/DC变换器技术条件》等9项汽车行业标准,截止日期2021年5月20日。13项汽车行业标准批准公布序号标准编号标准名称标准主要内容代替标准采标情况实施日期1 QC/T 1145-2021柴油/甲醇双燃料发动机技术条件 本标准规定了柴油/甲醇双燃料发动机的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于车用柴油/甲醇双燃料压燃式发动机。2021-07-012 QC/T 1150-2021甲醇汽车燃料系统技术条件 本标准规定了甲醇汽车燃料系统的术语和定义,要求及试验方法。 本标准适用于装备甲醇单燃料发动机或柴油/甲醇双燃料发动机的汽车。2021-07-013 QC/T 1151-2021甲醇燃料汽车技术条件 本标准规定了甲醇燃料汽车的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书、运输和贮存。 本标准适用于甲醇燃料汽车。2021-07-014 QC/T 1142-2021汽车车轮固有频率试验方法 本标准规定了汽车车轮在刚性约束条件下固有频率试验方法的术语和定义、试验样品、试验环境、试验装置、试验步骤及数据处理。 本标准适用于乘用车车轮。2021-07-015 QC/T 1143-2021汽车车轮静态弯曲刚度试验方法 本标准规定了汽车车轮静态弯曲刚度试验方法的术语和定义、试验样品、试验装置、试验步骤及数据处理。 本标准适用于汽车车轮。2021-07-016 QC/T 417-2021摩托车和轻便摩托车用电线束总成 本标准规定了摩托车和轻便摩托车电线束和连接器的要求以及试验方法。 本标准适用于摩托车和轻便摩托车的电线束和电气设备用低压连接器(电压不高于60 V)和高压连接器(电压高于60 V但不高于600 V),包括线线连接器和设备连接器。QC/T 417.2-20012021-07-017 QC/T 1144-2021摩托车和轻便摩托车用氧传感器 本标准规定了摩托车和轻便摩托车用氧传感器的要求、试验方法。 本标准适用于摩托车和轻便摩托车用氧传感器。2021-07-018 QC/T 1146-2021甲醇燃料发动机技术条件 本标准规定了车用甲醇燃料发动机的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于采用M100车用甲醇燃料的点燃式发动机。2021-07-019 QC/T 1147-2021汽车发动机电控硅油风扇离合器 本标准规定了汽车发动机电控硅油风扇离合器的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则,以及标识、包装、运输和贮存。 本标准适用于汽车发动机,工程机械、拖拉机、小型船舶以及其它固定、移动式内燃机可参照执行。2021-07-0110 QC/T 1148-2021汽车背门电动开闭系统 本标准规定了M1类汽车背门电动开闭系统的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等。 本标准适用于电动撑杆驱动的汽车背门电动开闭系统。2021-07-0111 QC/T 207-2021汽车用普通气弹簧 本标准规定了汽车用普通气弹簧的术语和定义、型式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于汽车用各种规格的固定行程普通气弹簧,其他机械用气弹簧可参照采用。QC/T 207-19962021-07-0112 QC/T 629-2021汽车遮阳板 本标准规定了汽车遮阳板的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于汽车遮阳板,不包括卷帘式、着色玻璃等遮阳型式。QC/T 629-20052021-07-0113 QC/T 1130-2021甲醇汽车燃料消耗量试验方法 本标准规定了甲醇汽车的燃料消耗量试验方法以及生产一致性的检查和判定方法。 本标准适用于最高车速大于或等于50km/h的轻型甲醇汽车和重型甲醇汽车。2021-07-019项汽车行业标准报批公示序号标准编号标准名称标准主要内容代替标准采标情况1 QC/T 1152-2021电动摩托车和电动轻便摩托车用DC/DC变换器技术条件 本文件规定了电动摩托车和电动轻便摩托车用DC/DC变换器的产品型号编制、要求、试验方法、标志。 本文件适用于电动摩托车和电动轻便摩托车用DC/DC变换器。2 QC/T 271-2021微型货车防雨密封性试验方法 本文件规定了微型货车防雨密封性的试验条件和试验方法。 本文件适用于微型货车,车长小于或等于3500 mm的M1类汽车及其变型车可参照执行。本文件不适用于低速货车。QC/T 271-19993 QC/T 62-2021摩托车和轻便摩托车减震器 本文件规定了摩托车和轻便摩托车减震器的要求、试验方法、检验规则以及产品标志、包装、运输和贮存。 本文件适用于由弹簧、阻尼器及连接件组成的摩托车和轻便摩托车减震器,无液压阻尼减震器也可参照相关条款执行。QC/T 62-20074 QC/T 1153-2021汽车紧固连接螺栓轴力测试 超声波压电陶瓷片法 本文件规定了汽车紧固连接螺栓轴力测试超声波压电陶瓷片法的测试准备、测试方法、数据处理和测试报告的要求。 本文件适用于M6~M27的螺栓。5 QC/T 1154-2021汽车微电机用换向器 本文件规定了汽车微电机用换向器的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本文件适用于12V和24V的汽车微电机用换向器。6 QC/T 1155-2021汽车用USB功率电源适配器 本文件规定了汽车用USB功率电源适配器的技术要求和试验方法,包括汽车用USB功率电源适配器的检验规则和标志、包装、运输与贮存等。 本文件适用于M、N、O、G类机动车上使用USB A型插座的汽车用USB功率电源适配器。7 QC/T 550-2021汽车用蜂鸣器 本文件规定了汽车用蜂鸣器的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本文件适用于汽车用蜂鸣器,其它机动车可参照执行。QC/T 550-19998 QC/T 942-2021汽车材料中六价铬的检测方法 本文件规定了汽车材料中六价铬检测的术语与定义、X射线荧光光谱法、金属防腐镀层中六价铬定性试验、金属防腐镀层中六价铬含量测定、聚合物材料和电子材料中六价铬含量测定、皮革材料中六价铬含量测定(比色法)、皮革材料中六价铬含量测定(色谱法)和试验报告等。 本文件适用于汽车材料中六价铬的定性与定量测试。QC/T 942-20139 QC/T 1156-2021车用动力电池回收利用 单体拆解技术规范 本文件规定了车用动力电池单体拆解的术语和定义、总体要求、作业要求、贮存和管理要求、安全环保要求。 本文件适用于退役车用动力锂离子单体蓄电池的拆解。以上标准报批稿请登录“标准网”(www.bzw.com.cn)“行业标准报批公示”栏目阅览,并反馈意见。公示时间:2021年4月20日-2021年5月20日
  • 一种埋地钢质管道电磁超声内检测用大功率高频激励源研制
    table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600"tbodytrtd width="123"p style="line-height: 1.75em "成果名称/p/tdtd width="525" colspan="3"p style="line-height: 1.75em "一种埋地钢质管道电磁超声内检测用大功率高频激励源/p/td/trtrtd width="123"p style="line-height: 1.75em "单位名称/p/tdtd width="525" colspan="3"p style="line-height: 1.75em "北京工业大学/p/td/trtrtd width="123"p style="line-height: 1.75em "联系人/p/tdtd width="174"p style="line-height: 1.75em "王新华/p/tdtd width="159"p style="line-height: 1.75em "联系邮箱/p/tdtd width="192"p style="line-height: 1.75em "wxhemma2005@163.com/p/td/trtrtd width="123"p style="line-height: 1.75em "成果成熟度/p/tdtd width="525" colspan="3"p style="line-height: 1.75em "□正在研发 □已有样机 ■通过小试 □通过中试 □可以量产/p/td/trtrtd width="123"p style="line-height: 1.75em "合作方式/p/tdtd width="525" colspan="3"p style="line-height: 1.75em "■技术转让 ■技术入股 ■合作开发 □其他/p/td/trtrtd width="648" colspan="4"p style="line-height: 1.75em "strong成果简介: /strong /pp style="text-align:center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/d522591d-0f2d-4d4a-aa35-3ebf14093fb3.jpg" title="QQ图片20160314182424.jpg" width="380" height="250" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 380px height: 250px "//pp style="line-height: 1.75em " 大功率高频激励源一直是障碍埋地钢质管道电磁超声内检测技术发展的一个关键核心器件,项目以提高电磁超声检测探头的换能效率为目标,基于射频理论提出了一种DE类射频功率变换器技术,它是以D类谐振变换器为设计基础,既具有D类变换器高功率输出特性,又具有E类变换器工作频率高的优点,同时克服了目前D类变换器高频工作性能差以及E类变换器开关利用率低的缺点,实现了高压、高频和大功率输出的功能,大大提高了电磁超声换能器的换能效率。研制开发的大功率高频激励源克服了现有电磁超声用电容储能式脉冲激励源以及全桥逆变式激励源在使用过程中的输出频率低、可控性差、发热大、结构复杂以及难以用作埋地管道电磁超声内检测激励源等缺点,解决了障碍埋地钢质管道电磁超声内检测技术工程化中的关键难题,对提高埋地钢制管道电磁超声内检测仪器研制水平,并为进一步研制和开发更高频率的多通道程控激励源奠定了基础。开发的大功率高频激励源性能指标达到:输出电压400Vpp、输出电流21Ipp、最大输出功率1.5kW、输出激励信号频率1MHz,具有体积小,重量轻,发热小,能够满足埋地钢质管道电磁超声内检测技术的要求。/pp style="line-height: 1.75em "br//p/td/trtrtd width="648" colspan="4"p style="line-height: 1.75em "strong应用前景:/strong br/ 研究成果主要用于研制和开发埋地钢质管道电磁超声内检测器,目前埋地钢质管道电磁超声内检测器在国内尚处于研制空白,研究成果为研制和开发埋地钢质管道电磁超声内检测器奠定了基础。依托研究成果研制开发的埋地管道电磁超声内检测器主要服务于我国生命线工程的安全检测,应用于国内外油田生产企业、石油化工、管道运行、城市燃气公司等行业的埋地长输油气管道、集输管道、成品油管道、站场管道、输水管道、城镇燃气管道的内检测工程需求,仪器需求量大,市场前景广阔。此外,大功率高频激励源是实现电能变换和功率传递的主要设备,是一种技术含量高、知识面宽,更新换代快的产品,产业不仅适用于埋地钢质管道电磁超声内检测,未来还将应用到交通、运输、航空、航天、航运等领域,通过拓展不同的应用领域,扩大产品的市场规模。/pp style="line-height: 1.75em "br//p/td/trtrtd width="648" colspan="4"p style="line-height: 1.75em "strong知识产权及项目获奖情况:/strong br/ 依托该研究成果,已获得国家发明专利2项、计算机软件著作权1项,并得到了北京市科委2014年首都科技条件平台科学仪器开发培育项目& ldquo 基于电磁超声的埋地钢质管道内检测大功率高频激励源的研发培育& rdquo 的支持。 br/ (1)一种大功率高频激励源驱动电路及其实现方法,发明专利:201510515817.7br/ (2)一种满足大功率高频激励源高性能输出的阻抗匹配网络及其实现方法,发明专利:201510280132.9br/ (3)大功率高频激励源控制系统软件. 软件著作权:2015SR032591/pp style="line-height: 1.75em "br//p/td/tr/tbody/tablepbr//p

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  • 【原创】燃油计价方法有待改进!

    我近日学习了JJG443-2006《燃油加油机》,从规程中式(1)得知:它就是要将标准量器量得的体积换算到加油机内流量测量变换器处油温时的体积,当然这样对于此温度下加油机的体积计量正确性是得到了检定。但是对于消费者这种计价方法并不合理,按理消费者注重的是在当前的价格情况下,发同样的钱应该买到同样的使用价值。而在现有计价方法下,加油机内流量测量变换器处油温高时,消费者明显吃亏了;加油机内流量测量变换器处油温低时,而经营者明显吃亏了。所以我建议应该明确计价的体积是何温度下的体积才合理,比如说规定是20摄氏度时的体积。

  • 电涡流位移振动传感器的安装及注意事项

    电涡流位移传感器是基于高频磁场在金属表面的“涡流效应”而成,是对金属物体的位移、振动、转速等机械量进行检测和控制的理想传感器。电涡流位移传感器具有非接触测量、线性范围宽、灵敏度高、抗干扰能力强、无介质影响、稳定可靠、易于处理等明显优点。电涡流位移传感器广泛用于冶金、化工、航天等行业中,也可用于科研和学校实验中的位移、振动、转速、长度、厚度、表面不平度等机械量的检测。 安装的过程中,首先要在确定电涡流位移传感器已经标定完成后。卸下传感器,连同万用表和电源一起,安装到实际被测体处。调整传感器与被测体之间的距离,使变换器的输出读数符合检测要求。一般来说,(以“0―5V”输出为例)测振动,应使输出指示为“2.5V”即线性段的中点。测位移,如果被测体的位移是双向的也应使输出指示为“2.5V”即线性段的中点。如果是单向的,应使输出指示为“0V”,或者“5V”.即线性段的下限或者上限。安装无误后,固定电涡流位移传感器即可。 电涡流位移传感器在连接无误,接通电源后,请预热10分钟,探头周围一倍于探头直径的地方,不能有其它金属材料。工作时,电涡流位移传感器应避免强磁场和强电场的干扰。传感器和前置变换器之间的插头、插座工作时,不应有抖动,以免引起输出变化。高频电缆的长度不能随意增减。无温度补赏的电涡流位移传感器,测量环境不可出现温度急剧变化,以提高测量精度。

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    太赫兹宽带相位变换器太赫兹单色波片只能用于单一波长,因为相位延迟强烈依赖于波长。 有时需要在特定的波长范围内具有几乎恒定的延迟。 在这种情况下,我们开发了THz宽带相位变换器。宽带相变计算的基本方法是众所周知的。 但是,如果测量系统具有高分辨率,则不适合这种情况。 所以我们修改了考虑干扰效应的方法。宽带相位变换器由几种特殊取向的石英晶体板组成。 这些板堆叠在一起,并固定到一个支架。 根据琼斯的形式体系,几个延迟板的系统在光学上等于仅包含两个元素的系统:所谓的“延迟器”和“旋转器”(请参见图1)。 缓速器提供所需的相移(通常是π或π/ 2)。 旋转器以角度ω旋转偏振平面。图1琼斯形式的宽带相位变换器及其相对于偏振器和分析器的位置。There are two types of broad-band phase transformers:有两种类型的宽带相变器:1)ω不是0o,它取决于波长。 我们称之为“消色差偏振转换器”(APC)。 ω行为的例子是图2.a)APC L / 4的角度ω60-300微米。2)ω约为0°,在工作波长范围内恒定。 在这种情况下,通常是“消色差波片”(AWP),其工作原理与单色波片相同。图2.b)AWP L / 4 @ 60-95微米的角度ω。目前已经开发出四分之一波消色差偏振转换器,四分之一波和半波消色差波片。 APC和AWP位置相对于偏振器和分析仪有一些特点(请参见图1)。 APC以及AWP应该以角度θ(APC的有效光轴角度和AWP)偏振器取向。 角度θ稍微取决于波长(请参阅示例如下)图3.a)APC L / 4 @ 60-300微米有效光轴的角度θ。图3.b)AWP L / 4的有效光轴的角度θ@ 60-95微米。分析仪以角度β指向偏振器轴(请参见图1)。在AWP的情况下,分析仪位置不依赖于波长。但是,如果我们处理APC,分析仪应按照以下方式进行调整:1)ω(λ)依赖性(请参见图2a))如果线性偏振辐射转换为圆偏振1 2)在圆偏振转换为线性偏振的情况下,β=ω(λ)±45°。ω的负号意味着如果从偏振器一侧看,则需要将分析器旋转到与θ相反的方向,即逆时针旋转。实际上我们可以设计L / 4 APC,L / 4 AWP和L / 2 AWP,适用于从60微米到3000微米范围内的小范围。子范围值取决于具体的需求。决定性参数之一是椭圆度公差(实现圆偏振与理想偏振的偏差)。它可以是+/- 3%,+/- 10%或客户指定的其他值。容差的增加将会扩大操作范围。使用图1所示的方案对APC L / 4 @ 60-300um和AWP L / 4 @ 60-95um进行了测试。 APC和AWP相对于偏振轴的位置考虑了θ(λ)的相关性(请分别参见图3a和3b)。已经使用FTIR光谱仪Bruker Vertex 70(请参见图4)测量了分析仪不同位置处的APC透射光谱。图4.在不同的分析仪位置测量APC L / 4 @ 60-300微米的透射光谱。我们选择了几个波长,并在这些波长上绘制出了APC透射率对分析仪角度的依赖关系图(请参见图5)。图5.根据分析仪角度β测量APC L / 4 @ 60-300微米的传输。如下从图传输不依赖于角度(小数据传播是由于我们的傅里叶测量的特点)。 这意味着通过APC的辐射具有圆形极化,从而确认了APC的正确操作。在德国雷根斯堡大学太赫兹中心使用高功率脉冲NH3激光器,在77um和90um处研究了AWP L / 4 @ 60-95um的光学性质。 测量通过AWP的垂直偏振激光辐射以及圆偏振激光辐射,作为分析仪旋转角度的函数。 典型的测量信号如图6所示。与理想的O形和8形的偏差不超过10%。 这些图确认了线性极化辐射正确转换为圆极化,反之亦然。图6.a)线偏振辐射通过AWPL / 4 @ 60-95um时激光辐射强度与分析仪旋转角度的关系。图6.b)在圆偏振辐射通过AWPL / 4 @ 60-95um的情况下,激光辐射强度与分析仪旋转角度的关系。常用规格:太赫兹消色差偏振转换器太赫兹消色差波片延迟L/4L/4工作波长范围,um60-300 or specified by customer60-95 or specified by customer椭圆度容差,%+/- 3 or specified by customer+/- 10 or specified by customer通光孔径,mm25 (standard) or 25 (standard) or 支架conventional optical component mount or rotatorconventional optical component mount or rotator
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