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用途
大屏幕熔煉測溫儀是為冶煉、鑄造等行業(yè)熔煉過程快速測量熔融金屬溫度而研制的高精度專用儀器。
該儀器以高性能單片微機為核心、采用高精度測量傳感器件、并采取多種智能化處理技術(shù),以確保儀器長期穩(wěn)定工作。
該儀器與相適應的熱電偶配套可在多種場合進行精密快速測溫(如右上表所示)。
新聞:河南銅水液體測溫儀KS—300CB
低時延是5G區(qū)別于前幾代移動通信的主要特征,但也給承載網(wǎng)尤其是5G前傳承載網(wǎng)帶來了極大挑戰(zhàn)。uRLLC業(yè)務要求時延小于1ms,分配給承載網(wǎng)設(shè)備的時延非常苛刻,傳統(tǒng)的承載設(shè)備幾十微秒的時延難以滿足要求,為5G承載帶來了極大挑戰(zhàn)。另一方面,5G業(yè)務的帶寬需求也有著大幅的增長,在C-RAN架構(gòu)下,一個典型的5G基站的前傳帶寬達到了3-6路25G,傳統(tǒng)的光纖直驅(qū)難以滿足需求。作為綜合通信解決方案提供商,中興通訊在低時延高可靠性傳輸方面有著深厚的技術(shù)積累。
特點
大屏幕熔煉測溫儀采用5英寸大數(shù)碼管(字高128mm)顯示,適合遠距離讀數(shù)、觀看,具有大屏幕儀器遠距離可視之特性。
本儀器具有溫度測量結(jié)束時電鈴聲響提示功能、溫度測成值自動保持功能、斷偶、超量程等報警功能。操作簡單、方便。
本儀器由于采用了的抗干擾措施,故具有極好的抗干擾能力。中頻爐通電熔煉時無須斷電便可在爐內(nèi)進行測溫。
本儀器可監(jiān)控現(xiàn)場工人操作,便于加強企業(yè)的內(nèi)部管理。
本儀器同機可配用5種熱電偶。
新聞:河南銅水液體測溫儀KS—300CB
夏威夷島上的基拉韋厄火山是世界上活躍的活火山之一。18年4月下旬,該火山開始出現(xiàn)活動增加跡象。18年5月3日,火山出現(xiàn)了條裂縫,即所謂的裂隙,緊跟著接連出現(xiàn)了19條裂隙,總數(shù)達到2條。隨著熔巖流和島上毀壞情況相關(guān)圖片的大量傳播,火山活動情況引起了人們的廣泛關(guān)注。此后,美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)及其夏威夷火山觀測站提供的新聞和信息不斷升級,并于218年5月15日,USGS警報級別從“橙色”變?yōu)椤凹t色”,表明“重大火山噴發(fā)即將或已經(jīng)發(fā)生,或者地面和空中都存在疑似危險的火山活動。
技術(shù)性能指標
1、測量范圍和測量精度(如右表所示):
2、分辨率(℃): 1
3、響應時間(S):1
4、環(huán)境條件:
⑴、工作條件: 溫度(℃): 0~50; 濕度(%RH):5~80
⑵、存貯條件:溫度(℃):-20~60; 濕度(%RH):5~90
5、電 源:AC220V±10%
6、大屏幕外型尺寸:500×238×90(mm)
新聞:河南銅水液體測溫儀KS—300CB
固緯電子新推出的數(shù)字存儲示波器,采用自行研發(fā)的波形圖像處理技術(shù),大幅度提升了波形捕獲率和波形顯示能力,稱之為VPO(VisualPersistenceOscilloscope)技術(shù)。代的模式示波器(CRT顯示,如a)采用的是模擬電路電子槍向內(nèi)表面涂熒光物質(zhì)的屏幕發(fā)射電子束,電子束經(jīng)過X軸和Y軸兩個偏轉(zhuǎn)電場后在屏幕上顯示波形。由于熒光物質(zhì)的不同,波形圖像能夠在顯示器上保持一段時間,能清楚地觀察信號的變化細節(jié)。
工作原理
本儀器采用熱電偶為儀器的測溫傳感器件。熱電偶測溫時產(chǎn)生的熱電勢經(jīng)儀器前置放大器件放大后,再經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成數(shù)字量,然后送入微機進行數(shù)據(jù)處理,實現(xiàn)環(huán)境溫度自動補償、零位自校準、爐溫穩(wěn)定值自動顯示及保持功能。
測溫儀測溫時,儀器對典型測溫過程(急升—過沖—穩(wěn)定)均能自動計算其穩(wěn)定的溫度值,并顯示和保持任意時間。此時電鈴聲響同步提示操作者結(jié)束測溫,提起測試槍。
安裝
1、大屏幕熔煉測溫儀的安裝
打開包裝箱,小心取出大屏幕顯示屏,一般說來,大屏幕顯示屏應安裝在距測溫點直線可視距離10米左右范圍內(nèi)較適合,以便于、記錄。安裝位置距地面高度以2-4 米為宜,盡可能選擇在離爐子較遠的墻面上,電源為接地可靠的照明電源
新聞:河南銅水液體測溫儀KS—300CB對于各次測量和使用不同儀器的測量,噪聲系數(shù)測量總是要求高精度和重復性。精度和重復性保證了元件和子系統(tǒng)制造商和他們的客戶所進行規(guī)定性能測量的一致性。噪聲系數(shù)基礎(chǔ)作為測量參數(shù)的噪聲系數(shù)早在二十世紀四時年代就開始使用,工程師HaroldFriis把它定義為用分貝(dB)表示的射頻或微波器件輸入處的信噪比(SNR)除以輸出處的SNR。從它的名稱可知,SNR是在給定傳輸環(huán)境中的信號電平與噪聲電平之比。SNR越高,就有越多的信號超過噪聲,使信號更容易檢測。