洪雅县超声波流量计校准厂家-ST实名
理化类仪器校准:可调移液器、常用玻璃量器(量筒、烧杯、容量瓶等)、pH计、密度计、波美计、白度计、声级计、照度计、光泽度计、旋转粘度计、紫外分光光度计、原子吸收分光光度计、色差仪、电位滴定仪、X射线荧光光谱仪(ROHS检测仪)、电导率仪、气相色谱仪、液相色谱仪、频闪仪、透光率仪、木材水分测湿仪、标准光源箱等
深圳市港口货运发达,柴油车保有量较多,主要分布在货运物流等行业,是PM2.5的重要来源。根据215年4月深圳公布的大气PM2.5源解析结果:机动车尾气是深圳污染空气质量的污染源,约占41%。而在非道路方面:深圳市建筑工地6%柴油机为老旧柴油机,排气达到国Ⅱ标准的柴油机不到3%。环保部-深圳柴油机DPF改造项目本次DPF改造项目的全称为:深圳市柴油颗粒捕集器安装示范项目,由*环境保护部机动车排污监控中心牵头,在深圳市的泥头、邮政、环卫、货运等行业各选取2辆柴油车;在港口码头、施工工地选择4辆非道路机械进行示范改造。

洪雅县超声波流量计校准厂家图(1)
X荧光光谱分析仪的应运
X荧光光谱分析仪还可以对矿场描绘以及品位控制。通过实时就地分析多个样本,实现对开采计划进行指导,有效地管理挖掘、爆破工作,在现场确定土壤、沉积物或者钻孔样本的地质成分,以有效控制勘探成本。它也能够对矿石、矿渣、土壤、沉积物以及其他类似的样品进行快速的金属元素含量分析。无论是进行原地检测还是非原地检测,功能强大的计算软件能够自动消除由于不同样品的材质差异所造成的偏差,从而使操作者仅需将仪器探测头直接接近样品便可进行检测,而无需其他任何数据输入或者进行再次校准。根据对检测精度的不同要求,测试时间仅需数秒到数分钟。
为大家介绍一项*发明授权——一种应用在电能表中RTC模块的补偿校准方法及装置。该由*电网公司申请,并于2018年8月31日获得授权公告。本发明涉及电力仪器仪表技术领域,特别涉及一种应用在电能表中RTC(Real-TimeClock,实时时钟)模块的补偿校准方法及装置。对于大多数对时间度要求较高的系统来说,RTC模块式必不可少的实时时钟生成模块,它可以为芯片提供地实时时钟。RTC模块一般会外挂晶体,根据晶体的固有振荡频率输出时钟信号,其结构比较简单,成本较低。

洪雅县超声波流量计校准厂家图(2)
X荧光光谱分析仪能够快速分析矿石样本、精矿、矿渣的金属元素成分。允许用户通过运用特殊校正因子来进一步提高检测精度。它对矿山原场地所采集的矿石样品可以直接测试,但这会影响到元素的品位值,因为元素在矿石中的含量分布不均匀,仪器所测试的点不能代表整个矿石,理想的分析效果要求我们对矿石样品进行烘干,研磨(160目以上) ,搅拌均匀后再测试,对于含量几个PPM级的元素,测试时间长些,相应的精度也会跟着提高。
光谱分析仪根据现代光谱仪器的工作原理,光谱分析仪可以分为两大类:经典光谱仪和*光谱仪。经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器:*光谱仪器是建立在调制原理上的仪器,相比之下,毫米波频段却仍有大量潜在的未被充分利用的频谱资源。毫米波成为第5代移动通信的研究热点。在WRC215大会上确定了第5代移动通信研究备选频段:24.25-27.5GHz、37-4.5GHz、42.5-43.5GHz、45.5-47GHz、47.2-5.2GHz、5.4-52.6GHz、66-76GHz和81-86GHz,其中31.8-33.4GHz、4.5-42.5GHz和47-47.2GHz在满足特定使用条件下允许作为增选频段。
在带宽500MHz以下的示波器,一般标配是1倍衰减或10倍衰减的无源,某些的衰减比可手动选择。不同衰减比的在带宽、输入电阻、输入电容上面都有差异:图2ZP1025SA1倍、10倍衰减时的参数差异可见的输入电容,比晶体手册的负载电容要大。的介入,必定大大影响到原已参数优化好的电路,从而严重影响晶体电路的起振。两害相权取其轻,测量无源晶振时应优先选用10倍衰减。若10倍衰减的寄生参数还是过大,可以考虑选用有源高压差分,其负载参数优化得非常小,如Lecroy的ZP1000,输入阻抗可达0.9p1M欧姆。

洪雅县超声波流量计校准厂家图(3)
传感器可以被用来测量各种物理量。根据测量的物理量不同,传感器可以分成温度传感器、流量传感器、压力传感器等很多种类。但是所有传感器工作原理都是基于各种物理定律,如果出现了新的现象或在特定物质中,在某方面出现了奇异的效应,就可以利用这些现象和效应来研制传感器。经常被用来制作传感器的物理现象和效应有霍尔效应、多普勒效应、压阻效应、应变效应等。但是并不是所有研制出来的传感器都能够使用,因为传感器要满足可靠性的要求,为了从传感器的输出信号中得到被测量的原始信息,如果传感器不稳定,那么对同样的输入信号,其输出信号就不一样,则传感器会给出错误的输出信号,使传感器的作用失灵。
很多客户在选择示波器的时候除了关注带宽、采样率和存储深度外,更关心的就是示波器的死区时间,死区时间的长短直接决定了捕获异常信号的能力大小。示波器的死区时间具体是,怎么去计算呢,即将揭晓。采样时间、死区时间和捕获时间数字示波器捕获信号的过程是典型的“采集-处理-采集-处理”过程,如所示为数字示波器的采集原理,一个捕获周期由采样时间和(处理时间)死区时间组成,如所示。示波器采集原理图采样时间:是信号采样存储的过程。
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