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台式无铅回流焊机QS-5180C
产品详细介绍 一、台式无铅回流焊机QS-5180C 产品简介     台式无铅回流焊机QS-5180C(回焊炉)是一种用于生产和维修SMT等各种工艺产品的台式回焊设备。该产品采用高效率远红外线加热元件以及分布式热电偶测温装置。通过微电脑的精密控制,使回焊炉的温度曲线控制更为精确和回焊平面的温度更均匀。完全适应各种不同合金和无铅焊料的回焊要求。其温度曲线精密可调,此外设备还具有自动故障检测报警、自动关机等功能。本产品具有回焊、维修、烘干等多种用途。适合于小批量的SMT电子产品生产、试制、电子产品开发部、学校培训班等单位的使用。     台式无铅回流焊机QS-5180C操作软件为最新开发的中英文双语操作系统。电路结构上采用高效、便捷一体化的开关电源,采用硅酸铝耐高温环保保温棉,在性能结构和操作等各方面上进行了改良和升级。 二、台式无铅回流焊机QS-5180C 主要技术参数1、输入电源:AC220V/(AC110V定购) 2、工作频率:50~60Hz 3、输入最大功率:1650W 4、红外线辐射和热风混和加热方式 5、操作系统:QS-5180C中英文双语操作系统 6、工作模式:自动回焊模式、可调恒温维修模式 7、温度曲线段:预热段、加热段、焊接段、保温段、冷却段共五段 8、预热段温度设置范围和时间:70~150℃、时间:0~5min 9、加热段温度设置范围和时间:预热段温度~220℃、时间:0~5min 10、焊接段温度设置范围和时间:加热段温度~300℃、时间:0~30s 11、保温段温度设置范围和时间:焊接段温度-(0~50℃) 12、托盘规格:305x320mm 13、外型尺寸:460×372×275mm
深圳市勤思科技有限公司 2021-08-23
环保无尘液态绿板笔(四色)
产品详细介绍产品性能: 1.书写擦拭无粉尘, 不污染环境,对电教设备有保护作用,环保节能,不会影响人体健康; 2.字迹亮度高,色泽较纯; 3.可在任何不吸水的板面上自由书写,书写流畅, 干得快,字迹擦拭轻松,板面干净; 4.利用率高、可循环使用达98% 以上; 5.水性无毒无害无刺激, 环保节能,降低视觉疲劳,有效保护学生视力,降低电教设备维护费用; 6.一支加满12 毫升墨水的笔,可书写画线长度为1200米以上. 按此计算一支笔可代替1.5 盒左右粉笔; 7.循环灌墨使用,环保节能,保护环境生态平衡。
广州读努门教育科技有限公司 2021-08-23
ZL-620-F大鼠无创血压测量系统
简单介绍: ZL-620-F大鼠无创血压测量分析系统又称大鼠尾动脉血压仪,是新一代测量大鼠血压产品,系统包含软件、采集器、自动充放气装置等组成。 详情介绍: 一、工作原理: 该仪器测量工作原理与用普通人体血压计量人体动脉血压的克氏音原理类似。高敏脉搏换能器能感受动脉血流量变化而产生的强弱不同的血管搏动,经换能和放大处理,可通过多种记录显示系统描记出血管搏动曲线。用充气方式改变压脉套内压力,对动脉实施压迫(阻断血流)和松解(恢复血流)。当尾套内压力处于动脉血流从完全阻断到心脏射血能使动脉血流开始贯通时,此时脉搏波从消失到再次出现**个波,此波出现时所对应的压力表上指示的压力代表血管收缩压。而后压脉套内压力逐渐降低,脉搏波逐渐加大,当尾套内压力恰好处于心脏舒张也不对动脉血流产生阻碍时,此时脉搏波曲线不再增大并产生二级波峰,此波峰对应的压力代表血管舒张压。收缩压和舒张压出现的时间,由高敏脉搏换能器得到的脉搏曲线提供明显的标志。脉搏波从完全消失到出现**个脉搏波,此波对应的管道内压力为收缩压。压脉套内的压力继续逐渐降低,脉搏波逐渐加大并产生基线位移,出现一个二级波峰,此波峰*高点(或脉搏波增大到不再增大点)对应的压力为舒张压(图二)。 二、产品特点:1、采集通道数:4通道2、采集器采样率:四通道16位A/D同步采样,单通道采样速率1000KHz/秒3、增压及卸压:手动充放气功能。4、采集与压力控制器分体式设计,压力控制器可与其它品牌采集器兼容。5、产品外观设计大方美观。 6、有医学统计功能专用处理软件模块:针对不同的生物信号,有实时的、独特的处理算法,结果误差极小。在神经电生理、肌电分析、新药的药理毒理实验方面有多种专项分析算法; 7、专项实验包括:突触后电位(EPSP)采集分析模块、心肌电缆特性测定、无创伤性大鼠尾动脉血压测定、心肌有效不应期测定、细胞内钙动力学分析动物潮气量\用力呼吸肺功能测定(容积法)、下肢运动机能分析、肌力储备分析、放电叠加、血液动力学综合试验。 8、文件打印功能:可对实验曲线进行任意编辑,保存、七种打印编辑模式及全文件预缆打印功能。可任意编辑图形及文字的大小尺寸、图形的坐标形式、颜色等图形属性。且可任意添加、删除、拷贝、复制图形。 三、技术参数:1、接口形式:USB2、通道数:4通道  3、压力控制器电源:12V2A4、触发形式:触发手柄5、充压形式:手控6、探测方式:压力脉搏+ 血流容积变化7、测量指标:心率、收缩压、舒张压、平均压、脉压差8、加热形式:恒温仓加热形式,温度可控9、数据导出功能:直接导出为Excel数据10、图表输出:有11、配件清单:数据采集器1台,分析软件1份,压力控器1压,脉搏传感器1个,手控器1个,大鼠尾压套1个,鼠固定器1个,恒温仓1个,压力表1个。   可扩展1鼠/2鼠/3鼠开展实验
安徽耀坤生物科技有限公司 2022-05-25
蝶莱PP无管道净气型通风柜
广东蝶莱环境技术有限公司 2024-09-23
基于直流紧急控制的特高压联络线功率摇摆峰值抑制方法
本发明公开了一种联络线功率摇摆峰值的抑制方法,其通过设 置直流紧急控制的启动、退出时刻及紧急功率调制量以实现对联络线 功率摇摆峰值的抑制,该方法包括:实时测量联络线功率摇摆数据的 步骤;当联络线功率值大于启动阈值时,启动直流紧急控制,并根据 联络线功率摇摆斜率确定相应的直流紧急功率调制量大小,进而采用 直流紧急控制的步骤;以及当联络线功率达到摇摆峰值时退出直流紧急控制,即将直流紧急功率调制量归零的步骤。本发明还公开了一种 特高压联络线功率摇摆峰值的抑制方法。本发明的方法抑制了由于暂 态功率扰动冲击造
华中科技大学 2021-04-14
一种隔离型桥式三端口直流变换器
本发明公开了一种隔离型桥式三端口直流变换器,包括逆变单 元、隔离单元、第一输出单元和第二输出单元;逆变单元的一侧端口 用于连接可再生能源,另一侧端口连接隔离单元;第一输出单元的一 侧端口连接隔离单元,另一侧端口用于连接负载;第二输出单元的一 侧端口连接隔离单元,另一侧端口用于连接储能装置;其中,隔离单 元采用两个三绕组变压器构成,两个三绕组变压器的原边绕组串联, 两个副边绕组分组交叉并互相反向串联,使输出端口与储能装置端口 分享互补的脉冲,消除了可再生能源、储能装置和负载这三端之间的 环流并减少了由
华中科技大学 2021-04-14
一种极性快速转换的直流高压发生器及其方法
本发明公开了一种极性快速转换的直流高压发生器,该发生器 包括:绝缘筒(6),直线排列在绝缘筒(6)内的高压硅堆(9),绝缘筒(6) 外壁上对称开孔且引出圆柱电极(5);脉冲电容器(2),其按绝缘要求分 别固定在所述绝缘筒(6)外的两侧,连接杆(7)设置于所述脉冲电容器(2)和绝缘筒(6)外壁之间的空间内,用于连接所述脉冲电容器(2)和平板电 极(3);以及固定马达转轴(4),其与绝缘筒(6)的一端连接,用于驱动绝 缘筒(6)旋转。本发明还公开了利用该发生器实现极性快速转换方法。 本发明的发生器整体结
华中科技大学 2021-04-14
一种LED集中式直流供电系统及其运行方法
针对现有的LED照明系统普遍采用LED灯具与驱动电源一体化的“一灯一电源”供电模式,导致LED驱动电源寿命较短,与LED的寿命不匹配,以及效率低、功率因数低,无冗余、可靠性较差的共性问题,该专利在国际上首次提出LED照明集中式直流供电新技术,并采用冗余并联技术、软开关技术与集中调光技术等措施,实现LED照明系统的长寿命、高效、高功率因数、高可靠性、具有统一线性调光的功能,大大降低了系统的生产成本与维护成本,使得LED照明得以大规模推广和应用。该专利以普通许可方式许可东莞市石龙富华电子有限公司等企业实
华南理工大学 2021-04-14
一种基于脉冲电磁力的爆炸型直流断路器
本发明公开了一种基于脉冲电磁力的爆炸型直流断路器,包括 脉冲磁体,主触头以及主触头支撑环。通过在脉冲磁体施加脉冲电流后产生较强的脉冲磁场,在主触头表面感应出涡流,此涡流与脉冲磁 场相互作用,在主触头上产生沿径向向外的脉冲电磁力,使得主触头 上 V 型槽部分被迅速拉断,且断口围绕主触头支撑环的支点向外翻, 主触头断开,实现迅速断开直流断路器。本发明将驱动力由原有的炸 药爆炸或铝丝和水发生电爆炸反应产生气体来炸开断路器的方案,转 变成由脉冲电磁力的方案,克服原有爆炸型直流断路器中对部件要求 高的缺陷,且
华中科技大学 2021-04-14
基于变结构的高压直流输电多通道附加阻尼控制方法
本发明公开了一种基于变结构的高压直流输电多通道附加阻尼控制方法。其特点在于通过具有高运算效率和抗扰能力的TLS-ESPRIT算法辨识出次同步和低频振荡频率、阻尼,以及系统降阶模型,结合变结构控制原理,设计含虚拟状态变量的附加控制器,最后引入状态观测器,消除虚拟状态变量,实现输出反馈形式的HVDC变结构控制器,然后采用变结构控制理论设计多通道直流附加阻尼控制器,降低振荡模式间的相互影响,能够同时抑制次同步和低频振荡。该方法高效易行,而且变结构控制理论对于实际电网的复杂多变工况具有较强的抗扰性,同时该控制器利用多通道结构,解决了多控制器间的协调控制问题,提出了一套具有很强操作性的实际大电网的控制器设计方法。
四川大学 2016-10-25
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