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地暖打压留压力表视频

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压力表精度等级最低的是4级。
中国一般工业用压力表共分为4个准确度等级,符合JJG52-1999《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》检定规程对压力表拟定的允许误差。
这4个准确度等级是:1级、1.6级、2.5级、4级。允许误差(按测量上限的百分数计算)分别为±1%、±1.6%、±2.5%、±4%。
扩展资料:
压力表的测量上限:
1、压力表测量上限值的大小是根据弹簧管外廓尺寸、刚度和非线性条件设计的,测量上限值有1×10n、1.6×10n、2.5×10n、4×10n、6×10n五种系列,n是正整数、负整数或零。
2、数字压力表压力范围:-100kPa~2kPa~260MPa。
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中山市精艺仪表厂是原中?山仪表厂转制后成立的专业“压力表系列、温度表系列,微机数字转速周波表、工业数字显示仪、工业自控系统”生产企业。拥有三十多年的仪表生产技术和制造经验,产品畅销全国并出口欧美、东南亚等地,与许多大中型企业建立了良好的合作关系。
本厂拥有精良的生产和检测设备,采用先进的生产工艺,引进@#$科技,不断开发各种特种压力表替代进口产品,同时可按客户要求来样订做,尽@#$努力满足用户要求。以优质产品为立厂之本,狠抓产品质量,对产品出厂实行100%全检,确保每个产品的质量。
我厂主要产品有:普通压力表、耐震压力表、医用压力、SF6专用压力表、电接点压力表、真空表、压力真空表、不锈钢耐震压力表、耐腐耐酸压力表、隔膜压力表、精密压力表、冷媒表、工业数字显示仪、电接点耐震压力表、远传压力表、微压力表、温度表。产品广泛应用于石油化工、医疗、制药、食品、纺织、机械、铁路等行业。
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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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一般电接点压力表就是拥有一对长开触点〈自动针与上限针,一对常闭触点〈自动针与下限针〉。
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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.

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