为了能够正确安全地使用
耐压测试仪,必须要正确了解耐压测试仪工作原理(原理框图如下):耐压测试仪是由高压升压回路、漏电流检测回路及指示仪表等组成。高压升压回路能调整输出需要的实验电压,漏电流检测回路设定击穿(保护)电流,指标仪表直接读出实验电压值和漏电电流值或设定击穿电流值。检测时,样品在要求的试验电压,一旦出现击穿,漏电流超过设定的击穿(保护)电流,能够自动切断输出电压并同时报警,以确定样品能否承受规定的绝缘强度试验。
耐压测试仪作为安规检测设备不可缺少的一种手段,被企事业单位广泛使用,其主要作为仪器仪表、整机(电视机、录音机、电风扇等)、及电线、电缆、变压开关、元件等作耐压强度测试和击穿试验的设备。由于耐压测试仪输出电压高、容量大等特点,若使用不正确很可能会危及人生安全与国家财产的损失。因此如何正确使用耐压测试仪就显的很重要。以下为面耐压测试仪工作原理图。
鼎升电力公司生厂DBNY-S耐压测试仪是便携式耐压测试仪。该便携式高压耐压测试仪是一种测试电子元器件、电线电缆和电子设备等电器产品耐压性能试验的耐压测试仪,经各省级计量技术研究院等权威机构认证合格。该便携式耐压测试仪适用于各种电机、仪器仪表以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试,标准支持:GB4706.1-2005,SJT11384-2008。
关键字:耐压测试仪 工作原理
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正确了解耐压测试仪工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
stm32复位电路工作原理
stm32复位电路工作原理 相信大家对复位电路已经很熟悉了,复位电路是一种用来使电路恢复到起始状态的电路设备,这次我们来讨论一下stm32复位电路工作原理。 stm32是嵌入式单片机,专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用设计的ARM Cortex®-M0,M0+,M3, M4和M7内核,主流产品(STM32F0、STM32F1、STM32F3)、超低功耗产品(STM32L0、STM32L1、STM32L4、STM32L4+)、高性能产品(STM32F2、STM32F4、STM32F7、STM32H7)。 stm32复位电路设计 复位电路能够让系统恢复到初始状态,单片机的复位方式一共有上电复位、系统复位、备份区域复位。
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交互式电子白板红外触摸屏工作原理
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红外触摸屏通过对硬件的设计和软件的编程,可以对各点数据进行插值计算,能够达到4096×4096的分辨率;由于红外触摸屏本身的工作原理,在使用时,可以做到无压力(指触摸体对触摸屏本身施加的压力)的触摸工作,因此可以做到无玻璃工作。在红外触摸屏工作时的同一瞬间里,只有一对
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新型固态指纹传感器的工作原理、特点及应用
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[安防电子]
芯片上搭建神经元电路 或破脑神经网络工作原理
研究人脑神经网络的通讯和协调运作,是现代神经科学领域最大的挑战之一。据美国物理学家组织网7月13日(北京时间)报道,最近,以色列特拉维夫大学电力工程学院开发出一种新型芯片实验室平台,利用先进材料和组织工程技术将神经元和电子学结合起来,研究脑神经网络的工作原理。研究论文发表在最新一期《科学公共图书馆·综合》上。 以色列特拉维夫大学电力工程学院博士生马克·史恩说,计算机的逻辑运算建立在人类逻辑的基础上,但计算机的信息处理过程能分解成单个逻辑步骤,而人脑的信息处理过程却不可以。人脑由大量的电路互相连接而成,脑电路工作就像在编码,我们可以通过简化脑神经网络,控制细胞之间的连接,来研究人脑逻辑。
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红外分光光度计用一定频率的红外线聚焦照射被分析的试样,如果分子中某个基团的振动频率与照射红外线相同就会产生共振,这个基团就吸收一定频率的红外线,把分子吸收的红外线的情况用 仪器 记录下来,便能得到全面反映试样成份特征的光谱,从而推测化合物的类型和结构。IR光谱主要是定性技术,但是随着比例记录电子装置的出现,也能迅速而准确地进行定量分析。 特点和主要用途: 一般的红外光谱是指2.5-50微米(对应波数4000--200厘米-1)之间的中红外光谱,这是研究研究有机化合物最常用的光谱区域。红外光谱法的特点是:快速、样品量少(几微克-几毫克),特征性强(各种物质有其特定的红外光谱图)、能分析各种状态(气、液、固)的试样以及不破
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