特點 精確度0.05%滿刻度 ±1位數 可量測 交直流電流/交直流電壓/電位計/傳送器/Pt-100/荷重元/電阻 等信號 顯示范圍0- ±19999可任意規劃 具有自動歸零與保持(開根號)功能 具有9段線性折補功能 4組警報功能 15BIT 類比輸出功能 數位RS-485界面
標簽: 0.56 微電腦 控制 電表
上傳時間: 2013-10-12
上傳用戶:gonuiln
特點 顯示范圍0至19999(瞬間量),0至999999999(9位數累積量)可任意規劃 精確度0.03%滿刻度(瞬間量) 頻率輸入范圍 0.01Hz 至 10KHz 瞬間量與累積量時間基數可任意規劃(1 或 60 或 3600 秒) 瞬間量之最高顯示值可任意規劃(0至19999) 累積量之輸入脈波比例刻畫調整可任意規劃(0.00001至9999.99999) 具有二組警報功能 15 BIT 隔離類比輸出 數位RS-485 界面 數位脈波同步輸出功能
標簽: 微電腦 輸入 顯示控制 電表
上傳時間: 2014-11-07
上傳用戶:xaijhqx
樣品的前期處理工藝會對檢測結果產生影響。不同處理工藝得到的樣品,在表面粗糙度方面產生區別。不同的表面粗糙度,影響到樣品的測試時間和測試精度。同時,通過儀器調試,儀器的真空度達到1×10-10 torr,使測試背底和檢測限降低。
標簽: SIMS 硅 定量檢測
上傳時間: 2013-11-21
上傳用戶:gundamwzc
一.實驗目的: 1.加深理解材料的彈塑性過程,材料進入塑性后的性態與卸載后的殘余應力分布情況。 2.X射線法與電測法相結合。用電測法觀察試件加、卸載時的應力、應變情況,用X射線法進行表面應力的測定。通過自行制定實驗方案(貼片、布線、測試等),分析兩種方法所測實驗結果的全過程,對靜態電測的基本測試技術、X射線表面應力測量方法進行一次綜合訓練,以進一步鞏固理論知識,從一般材料力學處理的彈性問題擴展至塑性問題,特別是會涉及到一些目前尚未有完整理論解的問題,與工程實際相結合,培養獨立分析問題、解決問題的能力,培養實驗動手能力,培養科學工作作風。
標簽: 彈塑性 應力 實驗 電測法
上傳時間: 2013-10-20
上傳用戶:黑漆漆
一 特征 采用磁屏蔽結構; 低直流阻抗、耐流較高; 適合表面貼裝 二 用途 錄像機、液晶顯示器、筆記本電腦、通訊、設備、辦公自動化等電子設備的電源扼流
標簽: 屏蔽電感
上傳時間: 2013-10-09
上傳用戶:李哈哈哈
繞線片式功率電感GDRH系列 一 特征 采用磁屏蔽結構; 低直流阻抗、耐流較高; 適合表面貼裝 二 用途 錄像機、液晶顯示器、筆記本電腦、通訊、設備、辦公自動化等電子設備的電源扼流
標簽: GDRH 繞線 片式 功率電感
上傳時間: 2013-10-10
上傳用戶:helmos
名稱:繞線功率電感器 編號:Pro201257114027 型號:GDRH-D系列 類別:屏蔽式繞線電感器 品牌: 繞線片式功率電感GDRH-D系列 一 特征 采用磁屏蔽結構 低直流阻抗、高飽和電流 厚度薄、體積小,適合表面貼裝 二 用途 錄像機、液晶顯示器、筆記本電腦、通訊、 設備、辦公自動化等電子設備的電源扼流
標簽: GDRH-D 繞線 片式 功率電感
上傳時間: 2013-12-12
上傳用戶:2525775
電容器及介質種類: ※高頻類: 此類介質材料的電容器為Ⅰ類電容器,包括通用型高頻COG、COH電容器和溫度補償型高頻HG、LG、PH、RH、SH、TH、UJ、SL電容器。其中COG、COH電容器電性能最穩定,幾乎不隨溫度、電壓和時間的變化而變化,適用于低損耗,穩定性要求高的高頻電路,HG、LG、PH、RH、SH、TH、UJ、SL電容器容量隨溫度變化而相應變化,適用于低損耗、溫度補償型電路中。 ※ X7R、X5R:此類介質材料的電容器為Ⅱ類電容器,具有較高的介電常數,容量比Ⅰ類電容器高,具有較穩定的溫度特性,適用于容量范圍廣,穩定性要求不高的電路中,如隔直、耦合、旁路、鑒頻等電路中。 ※Y5V:此類介質材料的電容器為Ⅱ類電容器,是所有電容器中介電常數最大的電容器,但其容量穩定性較差,對溫度、電壓等條件較敏感,適用于要求大容量,溫度變化不大的電路中。 ※Z5U:此類介質材料的電容器為Ⅱ類電容器,其溫度特性介于X7R和Y5V之間,容量穩定性較差,對溫度、電壓等條件較敏感,適用于要求大容量,使用溫度范圍接近于室溫的旁路,耦合等,低直流偏壓的電路中。
標簽: 風華 產品承認書
上傳時間: 2013-11-05
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M1-M7
標簽: 表面安裝 整流二極管
上傳時間: 2013-12-19
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硬盤存儲數據是根據電、磁轉換原理實現的。硬盤由一個或幾個表面鍍有磁性物質的金屬或玻璃等物質盤片以及盤片兩面所安裝的磁頭和相應的控制電路組成(圖1),其中盤片和磁頭密封在無塵的金屬殼中。 硬盤工作時,盤片以設計轉速高速旋轉,設置在盤片表面的磁頭則在電路控制下徑向移動到指定位置然后將數據存儲或讀取出來。當系統向硬盤寫入數據時,磁頭中“寫數據”電流產生磁場使盤片表面磁性物質狀態發生改變,并在寫電流磁場消失后仍能保持,這樣數據就存儲下來了;當系統從硬盤中讀數據時,磁頭經過盤片指定區域,盤片表面磁場使磁頭產生感應電流或線圈阻抗產生變化,經相關電路處理后還原成數據。因此只要能將盤片表面處理得更平滑、磁頭設計得更精密以及盡量提高盤片旋轉速度,就能造出容量更大、讀寫數據速度更快的硬盤。這是因為盤片表面處理越平、轉速越快就能越使磁頭離盤片表面越近,提高讀、寫靈敏度和速度;磁頭設計越小越精密就能使磁頭在盤片上占用空間越小,使磁頭在一張盤片上建立更多的磁道以存儲更多的數據。
標簽: FAT 硬盤 文件系統
上傳時間: 2013-10-21
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