华能选频电平表 HN5018A数字电平振荡器5年保修 如分子结构与组成、立体规整性、结晶与去向、分子相互作用,以及表面和界面的结构等。从拉曼峰的宽度可以表征高分子材料的立体化学纯度。如无规立场试样或头-头,头-尾结构混杂的样品,拉曼峰是弱而宽,而高度有序样品具有强而尖锐的拉曼峰。研究内容包括:化学结构和立构性判断、组分定量分析、动力学过程研究、高分子取向研究聚合物共混物的相容性以及分子相互作用研究、复合材料应力松弛和应变过程的监测、聚合反应过程和聚合物固化过程监控。
HN5018选频电平表(手持式)电平振荡器
适用于通信系统对基带特性的测试,特别适用于电力载波通信设备和电力保护高频通道的调试、开通、维护测试,以及大专校相关*的教学和实验。
仪表采用 ARM 微功耗、高性能微处理技术,3.5 〞彩色 LCD 显示,全中文菜单式界面,数字键盘式操作,内置可充电锂电池,交 / 直流供电。使得仪器体积小,重量轻,功能强大,性能稳定,显示清晰,操作十分简便。
测量数据自动存贮,可以在本机查询,也可以通过 USB 口到 U 盘,传输到 PC 机处理或打印报表。仪表具有自动电平校准、自动量程切换、 AFC 频率自动跟踪、快速自动搜索、近端同步测量、远端双机自动对测、
阻抗测量、杂音测量等功能。
HN5018 手持选频电平主要技术特性
|
频率范围 |
宽频测量 200Hz~1700kHz (平衡600Ω,200Hz~620kHz) |
|
|
选频测量 |
B=25Hz 200Hz~1700kHz(平衡600Ω,200Hz~620kHz) |
|
|
B=1.74kHz 4kHz~1700kHz(平衡600Ω,4kHz~620kHz) |
||
|
频率调节 |
数字键或增量上 / 下键输入,频率误差 ±1×10 -6 ±1Hz ,增量调节步长由用户设定, AFC 全频段跟踪 |
|
|
AFC 全频段跟踪,捕捉带 B=25Hz :约 ±50Hz; B=1.74k Hz :约 ±500Hz ; |
||
|
自动搜索功能,可搜索电平-80dB |
||
|
电平范围 |
宽频测量 -50dB~+50dB |
|
|
选频测量 |
B=25Hz -80dB~+50dB |
|
|
B=1.74kHz -70dB~+50dB |
||
|
电平显示器 |
LCD汉字图形显示,菜单式操作,测量结果有数字和模拟棒两种指示。分辨率0.01dB,具有dB、dBm、mV三种单位显示 |
|
|
电平范围 |
宽频测量 -50dB~+50dB |
|
|
选频测量 |
B=25Hz -80dB~+50dB |
|
|
B=1.74kHz -70dB~+50dB |
||
|
电平显示器 |
LCD汉字图形显示,菜单式操作,测量结果有数字和模拟棒两种指示。分辨率0.01dB,具有dB、dBm、mV三种单位显示 |
|
|
输入阻抗 |
不平衡:75Ω、∞, 高电平输入:≈30kΩ |
|
|
平衡:600Ω、150Ω、∞ |
||
|
电平测量误差 |
具有0dB电平自动校正,0dB固有误差:±0.1dB,电平线性误差:±0.25dB |
|
|
频率选择性 |
两种带宽 |
B=25Hz 3dB带宽约24Hz |
|
B=1.74kHz 3dB带宽约1.74kHz |
||
|
中频衰减 ≥60dB; 镜象频率衰减 ≥70dB |
||
|
固有失真衰减 |
≥ 60dB |
|
|
回波损耗 |
≥30dB |
|
|
机内固有噪音 |
< -100dB |
|
|
纵向干扰衰减 |
≥40dB |
|

HN5019手持电平振荡器主要技术特性
|
频率误差 |
±1×10-6±1Hz,分辨率1Hz |
|
输出电平与阻抗 |
不平衡0Ω -77.9dB~+20dB,允许外接75Ω |
|
不平衡75Ω -77.9dB~+14dB,(-68.9dBm~+23dBm) |
|
|
平衡 0Ω -71.9dB~+20dB |
|
|
平衡150Ω -77.9dB~+20dB,(-71.9dBm~+26dBm) |
|
|
平衡600Ω -77.9dB~+20dB |
|
|
电平显示器 |
LCD汉字图形显示,菜单式操作, 电平数字指示,具有dB、dBm、mV 三种单位显示 |
|
频率与电平调节 |
采用数字键或增量上 /下键输入 |
|
增量调节:频率、电平步长由用户设定 |
|
|
输出电平误差 |
0dB固有误差 ±0.1dB |
|
电平线性误差 ±0.2dB |
|
|
输出信号平衡度 |
≥40dB |
|
失真衰减 |
二、三次谐波衰减 ≥46dB |
|
非谐波和杂散衰减 ≥46dB |

相较于手持式体温检测设备,它更方便,也更安全。但刘建国解释,国内已有红外无感测试产品目前存在两大技术痛点,其一是复杂环境适应性较差,存在筛查测量不准确问题,其二是在人员走动戴口罩条件下,人脸识别难度大。此次,研究团队利用在光电集成光电子工程方面积累的经验,提出了自标校创新算法,突破了室外复杂环境下温度监测不准确的难题,使温度筛查不再局限于温度测量,大幅度提升了在人群中对发热个体筛查的概率。