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HN8000兆歐表檢定裝置
HN8000型兆歐表檢定裝置是根據(jù)JJG622-1997《絕緣電阻表(兆歐表)檢定規(guī)程》,JJG 1005-2005《電子式絕緣電阻表檢定規(guī)程》,DL/T 979-2005 《直流高壓高阻箱檢定規(guī)程》之要求設(shè)計(jì)制造的新型絕緣電阻表檢定裝置,其測(cè)試電壓可達(dá)10000V。各項(xiàng)指標(biāo)均符合規(guī)程的要求。它不僅能檢定型號(hào)、不同規(guī)格的國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口絕緣電阻表(兆歐表),而且可用作高阻計(jì)的檢定。舉個(gè)例子,將一個(gè)離散的熱源放置在一個(gè)大的金屬散熱器上,會(huì)產(chǎn)生較大的熱梯度,因?yàn)闊崃烤徛赝ㄟ^鋁傳導(dǎo)到翅片。研發(fā)人員計(jì)劃在散熱器內(nèi)植入熱管,達(dá)到既減少散熱器板厚度和散熱片面積,降低對(duì)強(qiáng)制對(duì)流的依賴從而實(shí)現(xiàn)噪音降低,又保證產(chǎn)品長(zhǎng)期穩(wěn)定工作的目的,紅外熱像儀可以很好的幫助工程師們?cè)u(píng)估該方案效能。上圖解說:熱源功率15W;左圖:傳統(tǒng)鋁散熱片,長(zhǎng)度3.5cm,基底厚度1.5cm,重4.4kg,可以發(fā)現(xiàn)熱量以熱源為中心梯度擴(kuò)散;右圖:植入5根熱管后的散熱片,長(zhǎng)度25.4cm,基底厚度.7cm,重2.9kg,較傳統(tǒng)散熱片減材34%,可以發(fā)現(xiàn)熱管可以等溫的將熱量帶走,散熱器溫度分布均勻,同時(shí)發(fā)現(xiàn)導(dǎo)熱只需3根熱管,有進(jìn)一步降低成本的可能。
2.5 結(jié)構(gòu)
采用十進(jìn)制步進(jìn)序列,高阻部分和低阻部分分開的分體式結(jié)構(gòu),其中高阻部分采用密封式鑄鋁機(jī)箱,電阻輸出范圍109~1012Ω,低阻部分采用半封閉式鐵皮機(jī)箱,電阻輸出范圍102~109Ω;端電壓測(cè)量范圍100V~10kV。
2.6 兆歐表檢定裝置未列指標(biāo)均符合高阻箱檢定規(guī)程之要求。
2.7 體積、重量:618×290×130(mm)、20kg你知道現(xiàn)在的處理器已經(jīng)發(fā)展為8核和10核處理器了嗎?這些處理器需要多個(gè)內(nèi)核來同時(shí)運(yùn)行很多應(yīng)用程序,操作游戲和高質(zhì)量流的圖形處理器。這些全新的處理器需要很高的電流(有時(shí)超過10A),并且需要以盡可能快的速度傳送這個(gè)電流。由于不斷增長(zhǎng)的內(nèi)核數(shù)量,為這些處理器供電的器件的屬性也在發(fā)生著變化。在滿足小外形尺寸需要的同時(shí),需要真正的業(yè)內(nèi)進(jìn)的電源技術(shù)。TI有幾款為處理器供電的降壓轉(zhuǎn)換器,諸如TPS62180、LP8758和TPS62184。
使用方法
5.1 使用前的準(zhǔn)備
檢查裝置中各開關(guān)能否正常旋轉(zhuǎn),端電壓表能否正常顯示。
5.2 數(shù)字式兆歐表電阻測(cè)量功能的檢定
5.2.1 按圖4要求接線(同名端相接)。
5.2.2選擇全檢量程調(diào)節(jié)旋鈕直接輸出對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)電阻值,記錄數(shù)字式兆歐表的讀數(shù),依據(jù)公式算出相對(duì)誤差:
式中:δ —— 被檢兆歐表電阻讀數(shù)值的相對(duì)誤差,%;
Rx —— 被檢兆歐表電阻讀數(shù)值,Ω;
Rn —— 檢定裝置電阻標(biāo)稱值,Ω。
在如今CAN總線應(yīng)用越來越廣泛的今天,很多人都開始學(xué)習(xí)使用這一技術(shù),但是由于CAN總線協(xié)議的復(fù)雜度,不少IT新人只能淺嘗輒止。本文將介紹如何致遠(yuǎn)電子的嵌入式UART轉(zhuǎn)CAN模塊來解決這一問題。CSM1產(chǎn)品簡(jiǎn)介CSM1系列UART轉(zhuǎn)CAN模塊是集成微處理器、CAN-bus控制器、CAN-bus、DC-DC轉(zhuǎn)換、高速光電隔離于一體的嵌入式UART轉(zhuǎn)CAN模塊,用戶可以不深入了解CAN-bus的相關(guān)知識(shí),利用此芯片操作CAN-bus就如同操作UART一樣方便。
5.3 指針式兆歐表電阻測(cè)量功能的檢定
5.3.1 按圖5要求接線(同名端相接)。
5.3.2 按兆歐表中的被檢分度值預(yù)置高阻箱的電阻值。
5.3.3 啟動(dòng)恒轉(zhuǎn)速源(轉(zhuǎn)速設(shè)定在120轉(zhuǎn)/分,若需其它轉(zhuǎn)速,按增、減速鍵即可)。
5.3.4 調(diào)節(jié)高阻箱的電阻值,使得兆歐表指針與被檢分度線重合,高阻箱示值即為被檢分度值對(duì)應(yīng)的實(shí)測(cè)值,依據(jù)公式(2)算出誤差:
式中:δ —— 被檢兆歐表電阻讀數(shù)值的相對(duì)誤差,%;
Rx —— 被檢兆歐表電阻分度線數(shù)值,Ω;
Rn —— 被檢分度線數(shù)值對(duì)應(yīng)的實(shí)測(cè)值,Ω。
5.3.5 按同樣方法順序檢定每個(gè)標(biāo)有數(shù)值的分度線。
5.3.6本裝置由低阻部分和高阻部分組合而成,當(dāng)被檢兆歐表分度值大于1GΩ時(shí),需將高阻部分與低阻部分接連使用,其連線方式如下圖:
同樣在電動(dòng)汽車充電領(lǐng)域,RCD也作為一種基本電氣保護(hù)裝置被廣泛應(yīng)用。電動(dòng)汽車充電一共有四種模式,在GB/T18487.1-2015《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng)第1部分:通用要求》中有明確說明。模式一使用充電連接電纜將電動(dòng)汽車與交流電網(wǎng)相連,剩余電流保護(hù)主要依靠建筑配電箱中的剩余電流保護(hù)裝置(RCD),由于不能保證所有現(xiàn)存建筑物裝置都配有RCD,所以這種方式十分危險(xiǎn),已經(jīng)被禁止使用;模式二在充電連接電纜上安裝了纜上控制保護(hù)裝置(IC-CPD),IC-CPD內(nèi)部具有剩余電流檢測(cè)保護(hù)功能;模式三使用供電設(shè)備,將電動(dòng)汽車與交流電網(wǎng)直接連接,并且在供電設(shè)備上安裝了控制導(dǎo)引裝置,供電設(shè)備即交流充電樁;模式四將電動(dòng)汽車連接交流電網(wǎng)或直流電網(wǎng)時(shí),使用了帶控制導(dǎo)引功能的直流供電設(shè)備,即直流充電樁。
7.1 該檢定裝置應(yīng)在干燥、無腐蝕氣體、無陽光直射、無強(qiáng)磁場(chǎng)干擾、溫度在23℃±5℃、相對(duì)濕度≤75%的環(huán)境中使用。
7.2 如因存放、使用不善,使得該裝置受潮,出現(xiàn)干燥劑變色,除更換干燥劑外,還需用小于50℃的干燥熱風(fēng)對(duì)裝置內(nèi)部(特別是高阻值部分)進(jìn)行去濕處理后方能保證該裝置的正常使用。
7.3 檢定裝置若長(zhǎng)時(shí)間未使用,在再次使用前應(yīng)將電阻調(diào)節(jié)開關(guān)從頭至尾轉(zhuǎn)動(dòng)數(shù)次,保證其接觸良好。巴氏酵母和短乳桿菌分離的實(shí)驗(yàn)裝置示意圖。在入口處(即A-A),巴氏酵母和短乳桿菌隨機(jī)分散。在慣性分餾(即B-B)之后,巴氏酵母沿著通道的內(nèi)壁聚焦,并且通過在分叉點(diǎn)處放置適當(dāng)?shù)某隹冢梢苑蛛x這些細(xì)胞。在梯形截面的螺旋通道中,通過慣性升力和迪恩阻力的聯(lián)合作用,內(nèi)壁受力大于外壁,酵母細(xì)胞向出口內(nèi)壁遷移。研究人員通過評(píng)估,選擇1.5mL/min的流速作為流速,對(duì)巴氏酵母可以實(shí)現(xiàn)超過90%的分離效率。此外,為了提高短乳桿菌的分離效率,將其通過螺旋微通道再循環(huán)三次,分離效率可達(dá)90%以上。青島華能供應(yīng) 絕緣電阻測(cè)試儀校驗(yàn)儀 定制定做