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灭火器压力表完好

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数显压力表产品介绍
-输入信号mA、mV、V、Pt100,Rt,Tc通用输入,由软键切换,操作方便。
-输入信号可选择数据保持或峰值保持功能。
-三路报警输出,输出方式:继电器,SSR,SCR,用户订货时可选择数显压力表。
-带隔离变送4~20mA或0~20mA输出,可由软件调整。
-带DC24V或12V传感器辅助电源。
-配置RS485或RS232通讯接口,ModbusRTU协议。
-精度等级±0.3FS%.
-通过面板操作可清除传感器零漂,可任意设定数显压力表量程变比系数。
-本数显压力表能测量用户给定任意量程的交直流电压/电流信号,可选数据保持或峰值保持功能,能用于二线制变送器、压力传感器、四线制称重传感器、远传压力表等各种传感检测设备,对非线性输入,可提供20段线性化处理,配置RS485通信,可与计算机远程链接,可作电压/电流或欧姆表使用,输入输出及外供电源互相隔离。数显压力表该系列数显压力表引进美国的先进技术工艺,放大电路和压力芯体采用国际著名品牌的元器件,经过精密的温度补偿,完善的装配工艺,使产品具有精度高、抗干扰、过载和冲击能力强、长期稳定性好等特点。
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抗震主要技术参数
1、测量范围:16MPa,25MPa,35MPa,40MPa,60MPa,80MPa,100MPa,120MPa、160MPa.其他的压力单位有:psi,Kg/cm2,kPa,bar。
2、仪表构成:仪表主要由密封垫,膜片组,叉簧,传动指示机构和外壳组成。
3、工作温度:仪表正常工作环境温度为-25-55C
4、主要型号:YTN-100、YTN-150、YK-100,YK-150,
5、精度等级:1.6级(40MPa);2.5级(25MPa)
6、连接螺纹:R3/2、R2,NPT2、
7、安装尺寸图:(长、宽、高)具有可靠的密封性和防腐蚀措施,可以在较恶劣的环境中工作。
8.使用说明:仪表应垂直安装,尽量靠近测量点;环境温度偏离205℃时,应考虑温度附加误差;仪表工作时应松开顶部的充油螺钉,以释放由温度引起的表壳内压。为延长仪表使用寿命和保证测量准确性,仪表宜用。
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处理得去四s消灯,有些大的洗车场修理厂有检车电脑的也能消。c级没有胎压检测仪,出现报警是车载电脑根据四个车轮的动态情况来判定的,哪个车轮行进和其他轮出现差异就会出灯,具体几个bar的读数车子自己无从检测。
1、轮胎压力表或车用胎压表(tirepressuregauge)是一种特殊压力表,专用于测量汽车、卡车、自行车等车轮胎内的压力。轮胎压力表采用压力传感技术,测量精度高(误差小于0.05%),且使用寿命长。用轮胎压力计及时测试轮胎压力,可使驾车一族能及时了解自己爱车轮胎的胎压。指针式操作简单,数字式读数方便,警报式不显胎压值。每个胎压表都有一定的测压范围,一般家用只需0-100PSI即可,不需要供卡车等使用的重荷胎压表,价格从12元-100元不等。
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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 3.4.1TRL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

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