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保定储存式数字压力表

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“保定储存式数字压力表“/

压力表的精度等级,是以允许误差占压力表量程的百分率来表示的,一般分为0.5、1、1.6、2、2.5、3、4七个等级(锅炉上不用3级和4级),数值越小,其精度越高。
这个应该是技术计量监督局指定的,有国家标准。每年都得检测压力表
你们就在哪里瞎说,1.6级,不是1.5
(保定储存式数字压力表)

并且还可以将表头和表体做成分体式的海水水流量计,这样更加方便查看和管理。
测量优点:
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低。对浆液测量有独特的适应性;
3、合理选择传感器衬里和电极材料,即具有良好的耐腐蚀和耐磨损性;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达150:1;
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示正、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;
(保定储存式数字压力表)

差压:0~500Pa~3.5MPa
绝压:0~10kPa~60MPa
2.通讯方式:RS485、RS232
3.精度等级:0.05级、0.1级、0.2级、0.5级
4.稳定性:优于0.1%FS/年、优于0.2%FS/年
5.显示方式:五位液晶数字显示(相当于4位半)加汉字提示,
显示kPa、MPa、Psi、bar、mmH2O等压力单位
6.过载压力:1.5-3倍的量程,视测量范围而定
7.内置电源:3.6V高能锂电池
8.介质温度:-40~85℃
9.工作环境:温度:-30℃~60℃;湿度:<90%
10.过程连接:M20×1.5(外螺纹)或根据用户要求
YK-100数字压力表-计量专用数字压力表-引领行业压力表厂家
(保定储存式数字压力表)

●寿命长:高质量的进口原装测压芯片,超强的过载及抗冲击能力,正常使用寿命长达五年以上,是指针压力表的几倍、几十倍。
★0.1级精密数字压力表技术指标
●量程:-0.1-0-0.1MPa
0-10-100KPa
0-0.1-1MPa
●精度:0.2%±1个字
●显示:41/2LCD
●采样时间:2S
●接口螺纹:M20X1.5
●介质温度:5-45℃
●环境温度:5-45℃
●环境湿度:≤80%RH
●整机工作电流:<10uA
●供电电源:3.6V/2.4hs锂电池1节
●外壳材料:1Cr18Ni9Ti
●防护等级:IP65
●耐振:=30HZ/1mm
●重量:0.5kg
★操作提示
在有必要调整的情况下有专技术人员操作,打开仪表盖,取出表芯可调整零点和移动小数点。
(保定储存式数字压力表)

微波器件测量手册:矢量网络分析仪高级测量技术指南 作者: 乔尔P.敦思摩尔(JoelP.Dunsmore)著陈新,等译 出版时间: 2014 内容简介 本书是当今射频和微波器件测量领域的一本实用参考手册和工具书,讨论了最先进的射频微波器件测量技术及最佳的测量实践。本书前面的章节先引入一些基本概念,接着在后续章节深入探讨各种有源和无源器件的测量与应用案例,让读者能够全面了解微波器件测量的重要细节,向用户提供了一套全新的见解,指引用户通过实践了解被测器件的真实特性。它的实用性还在于向读者介绍了如何找到最优化的测量设置方法、如何把现代化矢量网络分析仪的强大功能应用到最大的极限,以及如何在测量结果中去除测量设备可能对被测器件特性的影响。 目录 第1章微波测量简介 1.1一般的测量流程 1.2实际的测量重点 1.3微波参数的定义 1.3.1初步认识S参数 1.3.2网络的相位响应 1.4功率参数 1.4.1入射功率和反射功率 1.4.2资用功率(availablepower) 1.4.3负载功率 1.4.4网络资用功率 1.4.5资用增益 1.5噪声系数和噪声参数 1.5.1噪声温度 1.5.2有效输入噪声温度(超噪温度) 1.5.3超噪功率与工作温度 1.5.4噪声功率密度 1.5.5噪声参数 1.6失真参数 1.6.1谐波 1.6.2二阶截断点 1.6.3双音互调失真 1.7微波元器件的特性 1.8无源微波器件 1.8.1电缆,连接器和传输线 1.8.2连接器 1.8.3非同轴传输线 1.9滤波器 1.10定向耦合器 1.11环形器和隔离器 1.12天线 1.13PCB组件 1.13.1SMT电阻 1.13.2SMT电容 1.13.3SMT电感 1.13.4PCB过孔 1.14有源微波器件 1.14.1线性和非线性 1.14.2放大器:系统放大器,低噪声放大器和大功率放大器 1.14.3混频器和变频器 1.14.4N倍频器,限幅器和分频器 1.14.5振荡器 1.15测量仪表 1.15.1功率计 1.15.2信号源 1.15.3频谱分析仪 1.15.4矢量信号分析仪 1.15.5噪声系数分析仪 1.15.6网络分析仪 参考文献 第2章矢量网络分析仪测量系统 2.1矢量网络分析仪测量系统简介 2.2矢量网络分析仪的结构框图 2.2.1矢量网络分析仪源 2.2.2理解源匹配 2.2.3矢量网络分析仪测试装置 2.2.4定向器件 2.2.5矢量网络分析仪接收机 2.2.6IF和数据处理 2.2.7多端口扩展 2.2.8大功率测试系统 2.3线性微波参数的矢量网络分析仪测量 2.3.1S参数的线性测量方法 2.3.2使用矢量网络分析仪进行功率测量 2.3.3矢量网络分析仪的其他测量限制 2.3.4由外部元件引起的测量局限 2.4由S参数引申出的测量 2.4.1史密斯圆图 2.4.2将S参数变换成其他阻抗 2.4.3级联电路和T参数 2.5使用Y变换和Z变换的模型化电路 2.5.1反射变换 2.5.2传输变换 2.6其他线性参数 2.6.1Z参数或开环电路阻抗参数 2.6.2Y参数或短路导纳参数 2.6.3ABCD参数 2.6.4H参数或混合参数 2.6.5复数变换和非等值参考阻抗 参考文献 第3章校准和矢量误差修正 3.1引言 3.2S参数的基本误差修正:校准应用 3.2.112项误差模型 3.2.2单端口误差模型 3.2.38项误差模型 3.3确定误差项:12项模型的校准采集 3.3.1单端口误差项 3.3.2单端口标准件 3.3.3二端口误差项 3.3.412项误差模型转换成11项模型 3.4确定误差项:8项模型的校准采集 3.4.1TRL标准和原始测量结果 3.4.2TRL校准的特殊情况 3.4.3未知通路或SOLR(互逆通路校准) 3.4.4未知通路校准的应用 3.4.5QSOLT校准 3.4.6电子校准或自动校准 3.5波导校准 3.6源功率校准 3.6.1为源频率响应进行源功率校准 3.6.2功率计失配校准 3.6.3源功率线性度校准 3.7接收机功率校准 3.7.1一些历史回顾 3.7.2现代接收机功率校准 3.7.3传输测试接收机的响应校正 3.8退化的校准 3.8.1响应校准 3.8.2增强型响应校准 3.9确定残余误差 3.9.1反射误差 3.9.2使用空气线确定残余误差 3.10计算测量不确定度 3.10.1反射测量的不确定度 3.10.2源功率的不确定度 3.10.3测量功率的不确定度(接收机不确定度) 3.11S21或传输不确定度 3.12相位误差 3.13实际校准的限制 3.13.1电缆弯曲 3.13.2在校准后改变功率 3.13.3补偿?p>了解更多关于:常州压力表上的精度数字,湘潭hf-30数字压力表,南昌智能数字电接点压力表原理,济南数字压力表yk一100云仪,西安数字压力表开关参数设置,杭州米科智能数字压力表,大连数字压力表按是否远传分分为,合肥西安数字压力表经销商,郑州数字式压力表误差来源,青岛norgren压力表数字表,杭州数字电接点压力表设置密码,青岛烟台华为数字压力表,包头数字压力表电路图,株洲数字压力表编号,泉州数字压力表的意义,上海XP2I本安型数字压力表,烟台数字式压力表检定规程,合肥数字压力表电流高怎么办,包头数字式压力表的基本框图,上海数字显示压力表
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