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打压专用压力表

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一、工作原理
YTN系列耐震压力表外壳与测量元件材质均采用不锈钢材质制成,应用于被测量介质及现场环境有腐蚀性的场合;而在表壳内灌冲阻尼油和配置缓冲装置等措施,具有良好的耐震性能。适用于被测量介质的压力有强烈的脉冲变化或者压力冲击和在生产工艺中经常突然卸荷的场合,以及环境震动较大的场合。不锈钢耐震压力表主要用于冶金、电力、石油化工、轻工机械等工业部门对密闭系统中压力的检测。
二、技术参数
1.表盘直径:φ40;φ50;φ60;φ100;φ150;φ200
2.使用环境温度:-25~70℃
3.温度影响:不大于0.4%/10℃(使用温度偏离20±5℃)
(打压专用压力表)

露点报警器
EE046冷凝报警器有助于防止冷凝梁和其他关键冷点上的冷凝,并适用于安装在平面和比较大直径为50毫米(2")的管道上.
EE35露点仪,露点变送器在干燥过程、压缩空气管道等许多工业应用中,精确监控露点温度十分重要,EE35系列多功能低温露点变送器为实现这个目的提供了解决方案EE35-ME025HA03D05P01/BC5-T02-Td02EE371系列变送器使用E+E公司创新研发的HC系列高分子薄膜湿敏电容元件,配以低温自动校准程序。EE371的露点测量范围为-60...60°CTd(-76...140°FTd),并保持<2°CTd(±3.6°FTd)的测量精度。由于采用高分子薄膜电容型敏感元件,因此低温测量响应时间短,耐高温能力强,反复交变的高湿环境不会损坏变送器的测量元件。EE31-MFTD9052N-D05-SW-C08-P01-HC01-V01
(打压专用压力表)

压力表前加旋塞阀作为切断和接通介质以及分流适用。
由于旋密封面之间运动带有擦拭作用,而在全开时可完全防止与流动介质的接触,故它通常也能用于带悬浮颗粒的介质。
它的另一个重要4000118588视Χ嗤ǖ澜峁梗灾乱桓龇Э梢曰竦昧礁觥⑷觯踔了母霾煌牧鞯馈U庋梢约蚧艿老低车纳杓啤⒓跎俜庞昧恳约吧璞钢行枰囊恍┝优浼? 按结构形式可分为紧定式旋塞阀、自封式旋塞阀、旋塞阀和注油式旋塞阀四种。按通道形式分,可分为直通式旋塞阀、三通式旋塞阀和四通式旋塞阀三种。还有卡套式旋塞阀。
旋塞阀按用途分类包括:软密封旋塞阀,油润滑硬密封旋塞阀,提升式旋塞阀,三通和四通式旋塞阀。
(打压专用压力表)


DPG-109

1000

70.3

68.98

2036

2307

6895






(打压专用压力表)

YTF-100HZT/0~16MPa/M20×1.5
YTF-----型号
100-----表盘直径
H-----材质
ZT-----安装方式
0~16MPa-----压力范围
M20×1.5-----接头螺纹
全不锈钢轴向前带边压力表,测量范围0-25MPa
螺纹标准为M20×1.5
常用型号有:
YTF-60H\YTFN-60H\YTF-60HZ\YTF-60HZT\YTFN-60HZ\YTFN-60HZT\YTF-40H\YTF-40HZ\
YTF-100H\YTFN-100H\YTF-100HZ\YTF-100HZT\YTFN-100HZ\YTFN-100HZT\
YTF-150H\YTFN-150H\YTF-150HZ\YTF-150HZT\YTFN-150HZ\YTFN-150HZT\YTF-250H
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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

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