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本特利bently前置器330980-51-CN

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本特利bently前置器330980-51-CN
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液壓元件:博世力士樂Rexroth,迪普馬DUPLOMATIC,阿托斯ATOS,伊頓威格士液壓,?派克parker
氣動元件:派克parker漢尼汾,愛爾泰克AIRTEC,ASCO世格,安沃馳AVENTICS氣動
工控電氣:貝加萊B&R工業備件,美國本特利BENTLY,
以上品牌產品規格齊全報價快

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電流探頭是根據法拉第原理設計的用來測量導線中干擾電流信號的磁環,本質上是一個匝數為1的變壓器。使用電流探頭能夠測量流經導線的電流大小。電流探頭分為AC/DC電流探頭以及AC電流探頭。前者可以測量直流以及交流電流的大小,后者只可以測量交流電流的大小。

流經導線的電流會導致在導線周圍形成電磁通量場。電流探頭是為傳感
這個磁通量場的場強而設計的,并把它轉換成相應的電壓,以使用示波器進行測量。這允許使用示波器查看和分析電流波形。在與示波器的電壓測量功能相結合使用時,電流探頭還允許進行各種功率測量。根據示波器的波形數學運算功能,這些測量可以包括瞬時功率、真實功率、視在功率和相位。
示波器的電流探頭基本上分成兩類:即AC電流探頭和AC/DC電流探頭,AC電流探頭通常是無源探頭,AC/DC電流探頭通常是有源探頭。這兩種類型都采用相同的轉換原理就是感應導線中的電流(AC)。
要進行轉換,必須先有電流流經導線,根據電流流動的幅度和方向構建和消除磁通量場。在這個場中放一個線圈時,如上圖所示,變化的磁通量場會通過簡單的轉換操作,在線圈中引起電壓。這種轉換操作是AC電流探頭的基礎。
AC電流探頭頭部實際上是一個線圈,這個線圈纏在磁芯上。當這個探頭頭部保持在方向及接近承載AC電流的導線時,探頭會輸出一個線性電壓,這一電壓與導線中電壓的比例是已知的。這種與電流有關的電壓可以在示波器上顯示為電流刻度的波形
AC電流探頭的帶寬取決于探頭線圈的設計和其它因素。帶寬可以高達1GHz。但是,比較典型的帶寬低于100MHz。

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在任何情況下,AC電流探頭還有一個低頻截止點,這包括直流(DC),因為直流不會引起變化的磁通量場,因此不會引起轉換動作。另外在非常接近DC的頻率上,如0.01Hz,磁通量場變化速度不足以能夠實現變換動作。但是,可以在探頭帶寬范圍內產生轉換動作,進行衡量的輸出。另外,根據探頭線圈的設計,帶寬的低頻可能會低達到0.5Hz或1.2kHz。
對帶寬始于DC附近的探頭,可以在探頭設計中增加霍爾效應設備,檢測DC。其結果是得到帶寬從DC開始、擴展到規定頻率上限3dB點的AC/DC探頭。這類探頭至少要求一個電源,霍爾效應設備進行DC傳感。根據探頭設計,還可能會要求電流探頭放大器,以組合和調節AC和DC電平,為在示波器上進行查看提供單一的輸出波形。
從本質上看,電流探頭的工作方式類似于緊密耦合的轉換器。對標準操作,傳感的電流導線是一圈線圈(N1)。來自這個單線圈的電流會轉換成與線圈比率成比例(N2/N1)的多線圈(N2)探頭輸出電壓。同時,探頭的阻抗作為串聯插入阻抗轉換回到導線上。這種插入阻抗與頻率相關,其1MHz值一般位于30-500M?的范圍內,具體視探頭而定。在大多數情況下,電流探頭的插入阻抗很小,產生的負載可以忽略不計。
電流探頭有兩種形式,一種特定的探頭類型,稱為分芯探頭。這類探頭的線圈放在"U"形芯上,"U"形芯帶有一鐵氧體滑塊,滑塊蓋住"U"形頂部。這類探頭的優點在于,鐵氧體滑塊可以收縮,使得探頭能夠方便地卡到測量電流的導線上。在測量完成時,滑塊可以收縮,探頭可以移到其它導線上。另外一種電流探頭是實芯電流轉換器。這些電流轉換器*繞在被測導線上。結果,必須斷開被測導線,把導線穿過轉換器,然后重新把導線連接到電路上,才能安裝這些轉換器。實芯探頭的主要優勢是它們體積非常小,提供了非??斓念l響,可以測量快速、低幅度電流脈沖和AC信號。到目前為止,分芯電流探頭是探頭類型,其分為AC型和AC/DC型。所以后面的規格參數介紹,將以分芯電流探頭為主進行介紹。
電流探頭雖然沒有示波器的電壓探頭那么常見,但是它的作用是其他探頭無法代替的。它能夠在不破壞導線的情況下測量流經導線的電流。當電流探頭與電壓探頭配合使用時能夠測試功率、相位等數據。這對于測試測量系統來說非常的有用。

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電子電路
電子電路是指由電子器件和有關無線電元件組成的電路。包括放大、振蕩、整流、檢波、調制、頻率變換、波形變換等電路,以及各種控制電路。廣泛應用于各種電子設備中。
電子電路調試中常見的故障原因
①實際電路與設計的原理圖不符。

②元器件使用不當。

③設計的原理本身不滿足要求。

④誤操作等。

電子電路查找故障的方法
查找故障的通用方法是把合適的信號或某個模塊的輸出信號引到其他模塊上,然后依次對每個模塊進行測試,直到找到故障模塊為止。查找的順序可以從輸入到輸出,也可以從輸出到輸入。找到故障模塊后,要對該模塊產生故障的原因進行分析、檢查。查找模塊內部故障的步驟如下:

①檢查用于測量的儀器是否使用得當。

②檢查安裝的線路與原理是否一致,包括連線、元件的極性及參數、集成電路的安裝位置是否正確等。

③測量元器件接線端的電源電壓。使用接插板做實驗出現故障時,應檢查是否因接線端不良而導致元器件本身沒有正常工作。

④斷開故障模塊輸出端所接的負載,可以判斷故障來自模塊本身還是負載。

⑤檢查元器件使用是否得當或已經損壞。在實驗、實習中大量使用的是中規模集成電路,由于它的接線端比較多,使用時會將接線端接錯,從而造成故障。在電路中,由于安裝前經過調試,元器件損壞的可能性很小。如果懷疑某個元器件損壞,必須對它進行單獨測試,并對已損壞的元器件進行更換。

⑥反饋回路的故障判斷是比較困難的,因為它是把輸出信號的部分或全部以某種方式送到模塊的輸入端口,使系統形成一個閉環回路。在這個閉環回路中只要有一個模塊出故障,則整個系統都存在故障現象。查找故障需要把反饋回路斷開,接入一個合適的輸入信號使系統成為一個開環系統,然后再逐一查找發生故障的模塊及故障元器件等。

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