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    新聞:湖南熔煉鋼水測溫儀XYBG-2000
    發布者:jstzjp  發布時間:2021-02-26 14:30:34  訪問次數:137

    SCW-98B鋼水測溫儀 KZ-300BG鋼水測溫儀 微機鋼水測溫儀LW-300鋼水測溫儀

    提示:

    請將報警喇叭安裝在測溫儀箱體的頂部!

    開機前3秒鐘顯示的數字為當前設置的分度號。

    1:S分度 2:B分度3:R分度    4:W分度
    新聞:湖南熔煉鋼水測溫儀XYBG-2000
    新聞:湖南熔煉鋼水測溫儀XYBG-2000
    如果輸出>4mA,可能是正壓室放空堵頭或三閥組有些堵。其次,關閉正壓室取壓點,打開放空開關,這時輸出應為4mA。如果輸出低于4mA,可能是遷移量變小或零位偏低;若導壓管有隔離罐,可能是隔離液沒有灌滿或從旁處漏掉,或者冬季運行伴熱管線投運溫度過高,導致隔離液揮發較快;如果輸出高于4mA,說明遷移量變大或零位偏高。負遷移故障判斷負遷移的差壓變送器在現場使用過程中測量是否準確,首先打開三閥組平衡閥,關閉差壓變送器三閥組的正、負壓測量室,打開儀表放空堵頭,儀表輸出應為20mA。

    1 簡介                                               

    本測溫儀以高速16位嵌入式微處理器為核心。采用了自動校準電路,采用精密的溫度傳感器對冷端溫度進行測量,并可以進行軟件校正。在數據采集上采用高精度AD轉換芯片,采樣周期為20ms,對空間的工頻有很強的抗干擾性。

    本測溫儀可適用于煉鋼、煉鋁、鑄鐵等行業中溶液溫度的測量,也可以測量爐渣溫度。
    新聞:湖南熔煉鋼水測溫儀XYBG-2000
    新聞:湖南熔煉鋼水測溫儀XYBG-2000
    DC-DC模塊因為其效率高,體積小廣泛應用于各種電子產品中,在其研發、生產和檢驗驗收階段都需要測試其主要的技術指標,如源效應,負載效應和準確度等。在測試時,其需要一個可調的直流電源提供激勵。以源效應為例,其測試示意圖如所示。DC-DC源效應測試示意圖以電科43所研制的HTR28系列DC-DC模塊為例,其輸入直流電壓范圍為16V?40V。在測試其源效應時,就需要將可調直流電源的輸入從16V調節到40V,通常是采用旋轉編碼器來調節可調直流電源的電壓輸出的,在這么寬的范圍內調節,調節需要一定的時間,不能直接從一個電壓跳變到另一個電壓,采用程控直流電源作為可調直流電源就能夠很好解決這個問題。
    2 功能說明                                          

    ? DC12V有源喇叭輸出接口√

    ? RS485串行通訊接口(訂貨特殊說明)

    ? 微型打印機接口(訂貨特殊說明)

    ? RS232異步串行通訊接口(訂貨特殊說明)

    ? 帶隔離的BCD碼輸出接口(訂貨特殊說明)

    ? 模擬量4~20mA輸出接口(訂貨特殊說明)√

    ? 200條歷史測試數據存儲√

    ? 語音報數(訂貨特殊說明)
    新聞:湖南熔煉鋼水測溫儀XYBG-2000
    新聞:湖南熔煉鋼水測溫儀XYBG-2000
    實際的電路設計中,由于晶體管的開關以及實際互連線的特性等原因導致電源在一定范圍內波動。當實際供電值高于波動上限時,就會引起芯片工作的可靠性問題;當實際供電值低于下限時會導致芯片的工作性能降低甚至不能工作;當電壓波動幅度較大時,可能會直接影響相關電路的信號質量。基于上述這些問題,隨著單板高速高密度的發展,電源完整性已經成為制約設計的一個重要因素。在硬件設計和調測過程中,必須首先保證電源電路高質量工作。
    3 技術參數                                            

     

    熱電偶型號



    R

    WRe3/25

    快速測溫范圍

    1000~1769℃

    1000~1820℃

    1000~1769℃

    1000~1999℃

    連續測溫范圍

    200~1769℃

    500~1820℃

    200~1769℃

    200~1999℃

    顯示方式

    3位半5英寸高亮度紅色LED,字高127mm

    工作環境

    溫度0~55℃;相對濕度<85%

    存儲環境

    溫度-40~85℃;相對濕度<95%

    電源

    AC220V/50Hz,功耗20W
    尺寸

     

    400mm×300mm×110mm
    新聞:湖南熔煉鋼水測溫儀XYBG-2000
    新聞:湖南熔煉鋼水測溫儀XYBG-2000很多人對直角走線都有這樣的理解,認為容易發射或接收電磁波,產生EMI,這也成為許多人認為不能直角走線的理由之一。然而很多實際測試的結果顯示,直角走線并不會比直線產生很明顯的EMI。也許目前的儀器性能,測試水平制約了測試的性,但至少說明了一個問題,直角走線的輻射已經小于儀器本身的測量誤差。總的說來,直角走線并不是想象中的那么可怕。至少在GHz以下的應用中,其產生的任何諸如電容,反射,EMI等效應在TDR測試中幾乎體現不出來,高速PCB設計工程師的重點還是應該放在布局,電源/地設計,走線設計,過孔等其他方面。



     

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