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UPS電源的工作過程多且時間長,往往需要動用多臺示波器和高壓差分探頭同時測試,記錄數據也相對比較麻煩,今天給大家推薦一種新的測試方法,“傻瓜式”操作,測試時間節省80%。引子在研發和測試時,你是否有過這樣糟糕的體驗:想一次查看四路以上的信號波形但目前示波器一般多只有四個通道;接線時頭疼測量通道間不隔離,混合接線時一不小心就燒壞探頭或示波器;受存儲限制,測試時需要不停地進行開始、停止、保存,后再逐個打開查看;如此等等。
LD-3K2日本柴田科學SIBATA數字粉塵計LD-3K2型在與作業環境等相關的浮游粒子狀物質的測量中,使用了很多本公司的數字粉塵計,作為光散射方式的相對濃度計,與過濾捕集法相比,具有在短時間內獲得數據等優點。另一方面,相對于過濾收集方法,所獲得的相對濃度必須被校正為質量濃度,以確定質量濃度轉換系數。
通過輸入質量濃度轉換系數(K值),可以輕松地將計數值轉換為質量濃度。另外,由于搭載了測量數據的記錄功能,所以也可以將記錄的粉塵濃度的數據取入電腦。
我們的功能比過去的數字粉塵計更好,但即使是那些習慣于過去的粉塵計也可以輕松使用。帶背光的易于觀看的液晶顯示。
標準附帶帶軟件的通信電纜。
記錄測量※的記錄周期可以設定為1秒~99分59秒。
通過預先輸入質量濃度轉換系數(K值),可以將測量值(CPM)轉換為質量濃度(>/m3)并顯示。
即使關閉電源,散射板值和背景值(BG)也會被存儲。還可以使用散射板值和BG值數據自動校正粉塵測量值。
標準配備USB/RS-232C輸出、電壓輸出(0~1V)、無電壓脈沖輸出(開路收集器)3種數據輸出。

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RFID基本組成部分:標簽:由耦合元件及芯片組成,每個標簽具有獨特的電子編碼、附著在物體上標識目標對象。讀寫器:由耦合元件,芯片組成,讀取(有時還可以寫入)標簽信息的設備天線:在標簽和讀寫器之間傳遞射頻信號RFID的工作頻率分為低頻、高頻和超高頻,常用頻段在125KHz、13.56MHz、900MHz、2.4GHz,主要應用場景包括了學校、企事業單位、銀行、、鐵路軌道交通等,根據應用的不同,標簽類型可分為有源和無源,其讀卡器設計也有所不同。

記錄測量
在LD-3K2中記錄測量數據的同時進行測量。
設置測量開始日期、測量時間和周期。
數據以計數(CPM)值記錄,數據可以在屏幕上查看。
您可以將數據捕獲到PC,并以文本格式保存文件。
保存的文件可以用市售的電子表格軟件進行加工。
·數據數:多63488分
·測量時間:zuida9999小時59分鐘
·記錄周期:1~5999秒(99分59秒)
·記錄周期為1秒時:可記錄約17.6小時
·記錄周期1分鐘時:可以進行約44天的記錄
品種代碼.080000-41型式LD-3K2測量原理.光散射方法光源激光二極管(激光二極管)測量范圍:0.001-10.00毫克/米3測量靈敏度.1 CPM=0.001毫克/米3測量精度.±10%(相對于校準粒子)顯示裝置(顯示裝置)圖形液晶顯示器
(帶背光,可調整對比度)顯示內容:測量值(0-99999計數)5位顯示測量時間當前時間測量模式電池電量
K值(設定值0.1-9.9)條形圖(通過在測量過程中按下開關來顯示)測量模式:下降的計時器
通過內置下降定時器設置測量時間并進行測量。
6秒10秒30秒1分2分3分5分10分(接通電源的初始狀態是“1分鐘”的降時機模式)
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一臺流量計出廠校驗其誤差優于±0.5%,但是新的儀表安裝到現場開表后誤差可能增至±5%~±10%并不罕見。造成這種情況的原因多種多樣,如選型不合理,量程不合適,上下游直管段長度不足,安裝不正確,流體物性偏離設計狀態太大,工況條件超過允許值,脈動流影響,振動等環境條件太嚴酷等,還可以舉出很多。因此流量測量是一個系統問題,包括檢測裝置、顯示裝置、前后直管段、輔助設備。而應用技術的研究,還包括測量對象本身,僅僅流量計本體性能好并不能保證獲得要求的測量效果。