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英特罗克 多路程控
电源
IPMP48-7L
产品详细介绍 IPMP48-7L性能参数除非特殊说明,电源的性能参数都是在以下条件下进行测试。负载为纯电阻电源输出接口的负极与机壳相连至少热机30分钟以上所有参数只是作为使用电源时候的参考值,并不作为电源性能的保证。型号 IPMP48-7L输入 电压 220 VAC±10﹪,50/60 Hz,1 Ф输出 电压 额定电压 48 V 最大电压 49.44V 变化范围 0~48 V 分辨率 1 mV 编程准确度注释1-4 ≦(0.05﹪ + 5digits) 电流 额定电流 7 A 最大电流 7.21 A 变化范围 0~7 A 分辨率 1 mA 编程准确度注释1-4 ≦(0.5﹪ + 5digits) 额定电压特性 纹波(5Hz~1MHz,RMS) 0.5 mVrms 电源效应注释1-3 0.005﹪+ 1 mV 负载效应注释1-3 0.005﹪+ 2 mV 瞬态响应时间注释5 50 μs 温度系数 50 ppm/℃额定电流特性 纹波(5Hz~1MHz,RMS) 3 mArms 电源效应 1 mA 负载效应 2 mA 温度系数 300 ppm/℃保护电路 内部过温保护电路检测温度 95℃ 过压保护(OVP) 4.8~52.8V 过流保护(OCP) 0.7~7.7A OVP/OCP触发脉冲宽度(标准值) 50ms输入保险丝 10A输出保险丝(安装于电源内部) 10A 恒压指示 CV,绿色LED灯指示恒流指示 CC,红色LED灯指示工作环境温度和湿度 0~40 ℃ / 10﹪~90﹪ RH储藏温度和湿度 -10~60 ℃ / 低于90﹪ RH冷却系统 风扇强制制冷输出极性 正极或者负极都可以接地绝缘电压 ±500 V控制接口 RS485/RS232(二选一)外部存储器接口 USB2.0 HOST(可选)读出准确度注释1-4 电压:≦(0.05﹪ + 5digits),环境25 ℃ ± 5 ℃电流:≦(0.5﹪ + 5digits),环境25 ℃ ± 5 ℃【注释1】由于设置值不同会有所不同。【注释2】﹪表示额定输出的百分比。【注释3】使用远端感应模式,测量点在电源面板的S端子【注释4】digits 表示最小分辨率【注释5】指当输出电流变化范围在5﹪到100﹪,输出电压恢复到额定值的±(0.05﹪ + 10 mV)的时间。多路程控电源,多路电源,程控电源,精密电镀电源,多通道电源,精密电镀电源 ,程控直流电源
成都英特罗克科技有限公司
2021-08-23
英特罗克 多路程控
电源
IPMP48-4L
产品详细介绍 IPMP48-4L性能参数除非特殊说明,电源的性能参数都是在以下条件下进行测试。负载为纯电阻电源输出接口的负极与机壳相连至少热机30分钟以上所有参数只是作为使用电源时候的参考值,并不作为电源性能的保证。型号 IPMP48-4L输入 电压 220 VAC±10﹪,50/60 Hz,1 Ф输出 电压 额定电压 48 V 最大电压 49.44V 变化范围 0~48 V 分辨率 1 mV 编程准确度注释1-4 ≦(0.05﹪ + 5digits) 电流 额定电流 4 A 最大电流 4.12 A 变化范围 0~4 A 分辨率 0.1 mA 编程准确度注释1-4 ≦(0.5﹪ + 5digits) 额定电压特性 纹波(5Hz~1MHz,RMS) 0.5 mVrms 电源效应注释1-3 0.005﹪+ 1 mV 负载效应注释1-3 0.005﹪+ 2 mV 瞬态响应时间注释5 50 μs 温度系数 50 ppm/℃额定电流特性 纹波(5Hz~1MHz,RMS) 2 mArms 电源效应 1 mA 负载效应 2 mA 温度系数 300 ppm/℃保护电路 内部过温保护电路检测温度 95℃ 过压保护(OVP) 4.8~52.8V 过流保护(OCP) 0.4~4.4A OVP/OCP触发脉冲宽度(标准值) 50ms输入保险丝 10A输出保险丝(安装于电源内部) 6A 恒压指示 CV,绿色LED灯指示恒流指示 CC,红色LED灯指示工作环境温度和湿度 0~40 ℃ / 10﹪~90﹪ RH储藏温度和湿度 -10~60 ℃ / 低于90﹪ RH冷却系统 风扇强制制冷输出极性 正极或者负极都可以接地绝缘电压 ±500 V控制接口 RS485/RS232(二选一)外部存储器接口 USB2.0 HOST(可选)读出准确度注释1-4 电压:≦(0.05﹪ + 5digits),环境25 ℃ ± 5 ℃电流:≦(0.5﹪ + 5digits),环境25 ℃ ± 5 ℃【注释1】由于设置值不同会有所不同。【注释2】﹪表示额定输出的百分比。【注释3】使用远端感应模式,测量点在电源面板的S端子【注释4】digits 表示最小分辨率【注释5】指当输出电流变化范围在5﹪到100﹪,输出电压恢复到额定值的±(0.05﹪ + 10 mV)的时间。多路程控电源,多路电源,程控电源,精密电镀电源,多通道电源,多通道程控电源 ,程控直流电源
成都英特罗克科技有限公司
2021-08-23
英特罗克 多路程控
电源
IPMP 36-10L
产品详细介绍 IPMP36-10L性能参数除非特殊说明,电源的性能参数都是在以下条件下进行测试。负载为纯电阻电源输出接口的负极与机壳相连至少热机30分钟以上所有参数只是作为使用电源时候的参考值,并不作为电源性能的保证。型号 IPMP36-10L输入 电压 220 VAC±10﹪,50/60 Hz,1 Ф输出 电压 额定电压 36 V 最大电压 37.08V 变化范围 0~36 V 分辨率 1 mV 编程准确度注释1-4 ≦(0.05﹪ + 5digits) 电流 额定电流 10 A 最大电流 10.3 A 变化范围 0~10 A 分辨率 1 mA 编程准确度注释1-4 ≦(0.5﹪ + 5digits) 额定电压特性 纹波(5Hz~1MHz,RMS) 0.5 mVrms 电源效应注释1-3 0.005﹪+ 1 mV 负载效应注释1-3 0.005﹪+ 2 mV 瞬态响应时间注释5 50 μs 温度系数 50 ppm/℃额定电流特性 纹波(5Hz~1MHz,RMS) 3 mArms 电源效应 3 mA 负载效应 3 mA 温度系数 300 ppm/℃保护电路 内部过温保护电路检测温度 95℃ 过压保护(OVP) 3.6~39.6V 过流保护(OCP) 1~11A OVP/OCP触发脉冲宽度(标准值) 50ms输入保险丝 10A输出保险丝(安装于电源内部) 15A 恒压指示 CV,绿色LED灯指示恒流指示 CC,红色LED灯指示工作环境温度和湿度 0~40 ℃ / 10﹪~90﹪ RH储藏温度和湿度 -10~60 ℃ / 低于90﹪ RH冷却系统 风扇强制制冷输出极性 正极或者负极都可以接地绝缘电压 ±500 V控制接口 RS485/RS232(二选一)外部存储器接口 USB2.0 HOST(可选)读出准确度注释1-4 电压:≦(0.05﹪ + 5digits),环境25 ℃ ± 5 ℃电流:≦(0.5﹪ + 5digits),环境25 ℃ ± 5 ℃【注释1】由于设置值不同会有所不同。【注释2】﹪表示额定输出的百分比。【注释3】使用远端感应模式,测量点在电源面板的S端子【注释4】digits 表示最小分辨率【注释5】指当输出电流变化范围在5﹪到100﹪,输出电压恢复到额定值的±(0.05﹪ + 10 mV)的时间。多路程控电源,多路电源,程控电源,精密电镀电源,多通道电源,多通道程控电源 ,程控直流电源
成都英特罗克科技有限公司
2021-08-23
英特罗克 多路程控
电源
IPMP16-20L
产品详细介绍IPMP16-20L性能参数除非特殊说明,电源的性能参数都是在以下条件下进行测试。负载为纯电阻电源输出接口的负极与机壳相连至少热机30分钟以上所有参数只是作为使用电源时候的参考值,并不作为电源性能的保证。型号 IPMP16-20L输入 电压 220 VAC±10﹪,50/60 Hz,1 Ф输出 电压 额定电压 16 V 最大电压 16.48V 变化范围 0~16 V 分辨率 1 mV 编程准确度注释1-4 ≦(0.05﹪ + 5digits) 电流 额定电流 20 A 最大电流 20.6 A 变化范围 0~20 A 分辨率 1 mA 编程准确度注释1-4 ≦(0.5﹪ + 5digits) 额定电压特性 纹波(5Hz~1MHz,RMS) 0.5 mVrms 电源效应注释1-3 0.005﹪+ 1 mV 负载效应注释1-3 0.005﹪+ 2 mV 瞬态响应时间注释5 50 μs 温度系数 50 ppm/℃额定电流特性 纹波(5Hz~1MHz,RMS) 3 mArms 电源效应 3 mA 负载效应 3 mA 温度系数 300 ppm/℃保护电路 内部过温保护电路检测温度 95℃ 过压保护(OVP) 1.6~17.6V 过流保护(OCP) 2~22A OVP/OCP触发脉冲宽度(标准值) 50ms输入保险丝 10A输出保险丝(安装于电源内部) 30A 恒压指示 CV,绿色LED灯指示恒流指示 CC,红色LED灯指示工作环境温度和湿度 0~40 ℃ / 10﹪~90﹪ RH储藏温度和湿度 -10~60 ℃ / 低于90﹪ RH冷却系统 风扇强制制冷输出极性 正极或者负极都可以接地绝缘电压 ±500 V控制接口 RS485/RS232(二选一)外部存储器接口 USB2.0 HOST(可选)读出准确度注释1-4 电压:≦(0.05﹪ + 5digits),环境25 ℃ ± 5 ℃电流:≦(0.5﹪ + 5digits),环境25 ℃ ± 5 ℃【注释1】由于设置值不同会有所不同。【注释2】﹪表示额定输出的百分比。【注释3】使用远端感应模式,测量点在电源面板的S端子【注释4】digits 表示最小分辨率【注释5】指当输出电流变化范围在5﹪到100﹪,输出电压恢复到额定值的±(0.05﹪ + 10 mV)的时间。多路程控电源,多路电源,程控电源,精密电镀电源,多通道电源,多通道程控电源 ,程控直流电源
成都英特罗克科技有限公司
2021-08-23
TKDY49一体化
电源
系列产品
电力用直流和交流一体化不间断电源设备是一种多功能的电源设备,其将智能高频开关直流操作电源、通信用直流变换电源与电力专用逆变电源等装置组合为一体,共用直流动力母线、共享直流电源的蓄电池组,实现统一监控、统一管理的电源系统。
山东泰开自动化有限公司
2021-06-23
可调式直流温压稳流
电源
-指针式(1)
产品详细介绍 特点 ■单路输出 ■双指针表分别指示输出电压和输出电流值 ■稳压稳流状态自动转换,并由发光管指示 ■采用电流限制保护方式,限流点任意调节 ■全塑面框,外型精致实用 ■纹波与躁音:CV≤1mvrms CC≤5mAms ■电源效应: CV≤1×10-4+0.5mv CC≤2×10-3+1mA ■负载效应: CV≤1×10-4+2mv CC≤2×10-3+3mA ■体积与重量: 285×155×133
乐清苹果仪器有限公司
2021-08-23
实验室电磁铁
电源
亥姆霍兹线圈励磁驱动
本电源为高稳定度的双极性恒流电源,广泛应用于电磁铁、亥姆霍兹线圈等感性负载的励磁。电源采用线性电源结构,输出电流稳定度高,纹波和噪声低。电源输出电流可在正负额定电流*值之间连续变化,电流平滑连续过零,可使电磁铁或线圈产生平滑、稳定的磁场。 您也可以在淘宝网首页搜索“锦正茂科技”,就能看到我们的企业店铺,联系更加方便快速! 配合本公司的高精度高斯计和探头(选件),电源可工作于磁场模式。在磁场模式下,可直接设定磁场值,电源会调节输出电流使电磁铁快速达到设定磁场,方便快捷,磁场稳定。可随意单独控场,也可连续扫描磁场。电流模式和磁场模式可根据需要随时切换,操作灵活。 您也可以在淘宝网首页搜索“锦正茂科技”,就能看到我们的企业店铺,联系更加方便快速! 您也可以在淘宝网首页搜索“锦正茂科技”,就能看到我们的企业店铺,联系更加方便快速!
北京锦正茂科技有限公司
2022-05-05
基于克希霍夫积分法的绕射
波
场分离方法
本成果提供了一种通过克希霍夫偏移输出倾角道集,利用在倾角域中绕射波和反射波的明显区别来发据隐藏在反射背景下的绕射源,从而对地下的地质突变点进行精细成像,为复杂碳酸盐岩储层提供一种全新的预测技术。该专利在计算效率上具有明显优势,使绕射波分离方法的大范围工业推广变为可能,显著提高了溶洞、断层等绕射目标的成像精度,提升了复杂储屋的识别能力,对于寻找有效储集空间、准确评估油气储量、提高油气采收率均具有重要指导意义。
中国石油大学(北京)
2021-02-01
高灵敏度有机污染检测用声表面
波
传感器
团队长期从事纳米材料及纳米结构研究,在长期纳米结构的制备及性能研究基础上,与我国XX工程结合,开展高功率固体激光装置运行环境污染检测方法研究,基于各种纳米结构制作的声表面波传感器检测灵敏度高达pg/mm2(10 12g/mm2)量级,实现了高精密测试,并且针对装置运行环境中不同有机污染物的复杂情况,实现了高选择性、高灵敏度测量,达到了国际领先水平。已通过在线测试并在XX工程中应用,实现订货。 同时在高灵敏度声表面波传感器的研究基础上,团队在声表面波传感器的敏感芯片区建立了不同的敏感薄膜,如氧化硅薄膜、氧化锌薄膜、SiO2/ZnO复合薄膜,实现了对环境污染气体的高灵敏度响应,特别是在声表面波传感器芯片上建立了三维纳米结构敏感材料,同时对其化学修饰,以实现化学、生物毒剂的高灵敏度监测,目前正在和中电集团进行相关的联合工作。 该传感器可用于定量检测/监测各种真空、实验室、大气环境中的微量有机污染物、化学毒剂和生物毒剂。
电子科技大学
2021-04-10
高灵敏度有机污染检测用声表面
波
传感器
团队长期从事纳米材料及纳米结构研究,在长期纳米结构的制备及性能研究基础上,与我国XX工程结合,开展高功率固体激光装置运行环境污染检测方法研究,基于各种纳米结构制作的声表面波传感器检测灵敏度高达pg/mm2(10‑12g/mm2)量级,实现了高精密测试,并且针对装置运行环境中不同有机污染物的复杂情况,实现了高选择性、高灵敏度测量,达到了国际领先水平。已通过在线测试并在XX工程中应用,实现订货。同时在高灵敏度声表面波传感器的研究基础上,团队在声表面波传感器的敏感芯片区建立了不同的敏感薄膜,如氧化硅薄膜、氧化锌薄膜、SiO2/ZnO复合薄膜,实现了对环境污染气体的高灵敏度响应,特别是在声表面波传感器芯片上建立了三维纳米结构敏感材料,同时对其化学修饰,以实现化学、生物毒剂的高灵敏度监测,目前正在和中电集团进行相关的联合工作。
电子科技大学
2021-04-10
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