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SCHWILLE ELEKTRONIK 128-173 温度转换器
¥88SCHWILLE ELEKTRONIK 128-172 温度转换器
¥86SCHWILLE ELEKTRONIK 128-171 温度转换器
¥84SCHWILLE ELEKTRONIK 128-170 温度转换器
¥83SCHWILLE ELEKTRONIK 128-163 温度转换器
¥83SCHWILLE ELEKTRONIK 128-162 温度转换器
¥68SCHWILLE ELEKTRONIK 128-161 温度转换器
¥87SCHWILLE ELEKTRONIK 128-160 温度转换器
¥86SCHWILLE ELEKTRONIK 128-455 温度转换器
¥84SCHWILLE ELEKTRONIK 128-454 温度转换器
¥80SCHWILLE ELEKTRONIK 128-453 温度转换器
¥61SCHWILLE ELEKTRONIK 128-452 温度转换器
¥66SCHWILLE ELEKTRONIK 128-105电位计转换器 24VDC
SCHWILLE ELEKTRONIK 128-105电位计转换器 24VDC
SCHWILLE ELEKTRONIK 128-104 电位计转换器 230V AC
SCHWILLE ELEKTRONIK 128-105 电位计转换器 24VDC
发射器: | 输入/输出隔离 |
隔离电压: | 4000 V在...上230 V辅助sp。 |
隔离电压: | 2000 V at 24 V辅助sp。 |
LED显示: | 用于操作和功能 |
测量范围: | 在几个入口 |
工作温度范围: | -10°C .... + 50°C |
电源电压: | 230V 50-60赫兹 |
电源电压: | 24伏直流电(18-36V) |
防护等级: | IP 60符合DIN 40050 |
背面防护等级: | IP 00符合DIN 40050 |
连接方式: | 22个起重钳 |
安装: | 欧元导轨安装 |
住房: | 高x宽x深75 x 70 x 108毫米 |
外壳材料: | ABS塑料 |
输入: | 128-104和128-105 |
电位器: | 2,000欧姆 |
电位器: | 5,000欧姆 |
电位器: | 10,000欧姆 |
输出: | 128-104和128-105 |
电压输出: | 0-10伏直流电 |
内阻: | Ri = 100欧姆 |
精度: | 值的±0.2% |
温度漂移: | 0.02%/开尔文 |
电流输出1: | 0-20 mA直流 |
负载: | 大。400欧姆 |
精度: | 值的±0.2% |
温度漂移: | 0.02%/开尔文 |
电流输出2: | 直流4-20 mA |
负载: | 大。400欧姆 |
精度: | 值的±0.2% |
温度漂移: | 0.02%/开尔文 |
订单号 | 输入 | 辅助电压 |
128-104 | 电位计转换器 | 230V AC |
128-105 | 电位计转换器 | 直流24V |
1962年美国EG&G PARC(SIGNAL RECOVERY公司的前身) 的台锁相放大器(Lock-in Amplifier,简称LIA)的发明,使微弱信号检测技术得到标志性的突破,极大地推动了基础科学和工程技术的发展。目前,微弱信号检测技术和仪器的不断进步,已经在很多科学和技术领域中得到广泛的应用,未来科学研究不仅对微弱信号检测技术提出更高的要求,同时新的科学技术发展反过来促进了微弱信号检测新原理和新方法的诞生。
早期的LIA是由模拟电路实现的,随着数字技术的发展,出现了模拟与数字混合的LIA,这种LIA只是在信号输入通道,参考信号通道和输出通道采用了数字滤波器来抑制噪声,或者在模拟锁相放大器(简称ALIA)的基础上多了一些模数转换(ADC)、数模转换(DAC)和各种通用数字接口功能,可以实现由计算机控制、监视和显示等辅助功能,但其核心相敏检波器(PSD)或解调器仍是采用模拟电子技术实现的,本质上也是ALIA。直到相敏检波器或解调器用数字信号处理的方式实现后,就出现了数字锁相放大器(简称DLIA),DLIA比ALIA有许多突出的优点而倍受青睐,成为现在微弱信号检测研究的热点,但是在一些特殊的场合中,ALIA仍然发挥着DLIA不可替代的作用。
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经营范围: 零售通讯设备,计算机软硬件,电子产品,五金交电(不含电动自行车),机械设备,建筑材料,仪器仪表,日用品,汽车配件等
亦称电势差计、 电位计。根据被测电压和已知电压相互补偿 (即平衡)的原理制成的高精度测量电位差的仪器。与电压表相比的主要优点是测量时不需要待测电路供给电流,因而不影响待测电路,可准确测出电源电动势。一般有转柄式和滑线式两种。
由于采用电位补偿的方法, 因此测量精度高。避免了由于电源内阻产生的误差, 在没有电流通过电源的情况下测量它的路端电压, 极大地提高了精确度和灵敏度
补偿方法的特点是不从测量对象中支取电流,因而不干扰被测量的数值,测量结果准确可靠,电位差计用途很广,配以标准电池、标准电阻等器具,不仅能在对准确度要求很高的场合测量电动势、电势差(电压)、电流、电阻等电学量,而且配合以各种换能器,还可用于温度、位移等非电量的测量和控制当没有电流流过时,电池的正负极间的电势差等于电池的电动势。如有电流流过,因在电池内阻上有一定电压降(用电压表测量电池两极间的电压,就是这种情形),这时测得的不再是电池电动势,而只能称作端电压。若能在无电流流过时进行测量,就可直接测量电动势了。补偿法就是这样一种方法。