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上海一恒恒温培养箱 智能型(培养箱系列)
产品特点: 模糊PID控制器,控温准确波动小,带定时功能,时间设定值为99小时59分。 强制对流的风道系统能提高温度响应速度,改进温度均匀性和减少温度波动。 箱门内层有一层玻璃门,观察方便明了,玻璃门打开时,微风循环和加热自动停止,无温度过冲之弊。 镜面不锈钢内胆,电热管加热方式,加热速度快,使箱内均匀加热。 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配) 可配打印机或RS485接口,用于连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配) ◆循环风扇可调 循环风扇三档可调,避免了试验过程中由于风量过大而导致样品的挥发; ◆智能触摸屏控制 采用4.3寸智能触摸屏,温度、时间等参数实时显示和设定,操作简单方便; 多段温度、时间等参数能同时设置与编程,可以进行温度升高的梯度控制,从箱内初始温度缓慢升温等功能,也可预设自动开机、待机与关机等功能; 具有程序设定功能,可预设8组每组8步运行程序,每组设置时间为0~5999分钟; ◆安全功能 独立限温报警系统,并声光报警提示操作者,保证安全运行不发生意外。(选配) 温度偏高或偏低及超温报警。 ◆ 紫外杀菌系统(选配) 可定期对箱体内部进行消毒,可有效杀灭箱体内循环空气中的浮菌,从而有效防止细胞培养期间的污染。
中仪云(南京)科技发展有限公司 2026-01-15
鹤壁天润 TRSC-3000B型全自动水分测定仪
适用范围 适用于煤炭、焦碳、石油、生物质燃料及矿石等物质的空干基水分和全水分检测。检测样品13个,更适用于测试样品较多的用户。 符合标准 GB/T212-2008《煤的工业分析方法》 GB/T211-2017《煤中全水分测定方法》 GB/T30732-2014《煤的工业分析方法仪器法》 GB/T28731-2012《固体生物质燃料的工业分析方法》 GB/T28733-2012《固体生物质燃料全水分测定方法》 GB/T12496.4-1999《木质活性炭试验方法水分含量的测定》 技术特点 (1)采用符合国标的电热鼓风加热方式加热及风道设计,温度均匀且升温快,实现批量化试验。测试流程符合国标及CNAS实验室认可要求,测试结果准确可靠,可作为结算依据。 (2)自动化程度高:采用计算机实时通讯技术和自适应控制技术,将高精度进口电子天平集成到仪器的内部,结合一套自动称量机构,实现自动称量,自动送样,自动处理数据、结果计算、报表打印和存储等,实验过程自动控制。 (3)具有断电重启功能:仪器在短暂停电后,开机即可恢复上次试验,无需将上次全部样品实验报废。 (4)速度快,结果准:高自动化程度和新型加热方式,既可缩短测试时间、减少人为误差,又提高了测试准确度和效率,测定13个内水样品只需30分钟,减轻了操作人员的劳动强度。 (5)具有自动充氮装置,水分测试时可采用充氮干燥法。 (6)采用TCP网络通信协议,确定仪器通信无误码率。 (7)采用PT100测温探头,测温精度高,结果更准确。 (8)仪器上面增加显示屏显示天平数据,优化称样效率。 (9)分析测试系统:可连接本公司绝大部分煤质分析设备。可自动上传数据,生产报表。(用户可根据自身需求设计报表)。 (10)实时显示样重,具有断电记忆功能,突然断电不会丢失测试数据,通电即可继续完成试验。 技术参数 1.试样个数:13个/次或21个/次(可选) 2.试样质量:空干基水分:0.9-1.1g;全水分:10-12g 3.试验时间:分析水<35min;全水<60min(可按国标流程设定) 4.工作炉温:105~110℃ 5.控温精度:±1℃ 6.煤样粒度:空干基≤0.2mm;全水分≤6mm 7.最大功率:<2.0KW 8.主机尺寸:440*510*520
鹤壁市天润电子科技有限公司 2026-03-17
适配器和LED照明AC/DC电源管理芯片
LED半导体照明由于环保、寿命长、光电效率高等众多优点,已经成为主要的照明方式。LED一般只能在是2~3伏低电压工作,必须要设计复杂的电源转换电路,不同用途的LED灯配备不同的电源适配器。LED芯片和电源装在一起,一般空间狭小,散热条件差,驱动电源的质量直接影响半导体照明的使用寿命。对驱动电源的要求包括转换效率、有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容等。实际应用过程中,因此必须要综合考虑这些因数。LED驱动电源面临几个挑战:首先是驱动电路寿命;其次是转换效率,尤其大功率应用中,可减少热耗散;再次是调光功能;最后是控制成本。
电子科技大学 2021-04-10
高性能大电流(50kA)铜箔电解电源装备
超薄铜箱是电子、通信、航天等产业的关键材料,而大电流电解电源是超薄铜箔高效高质生产的关键装备,对电流纹波、稳定性、功耗等技术指标要求极高,实现难度大。罗安院士发明的多高频变压器PWM全控变换电解电源技术,解决了大电流、低纹波、低功耗铜箔电解的难题。他发明的铜箔电解电源结构及控制方法,实现了IGBT的零电压开通与关断, 工作频率达20kHz,电源模块电流突破50kA,研制出了高性能大电流(50kA)铜箔电解电源装备。他发明的多电源模块阻抗匹配自动均流控制方法,突破了多电源模块并联静动态均流的国际难题,均流误差≤0.5%。 高性能大电流(50kA)铜箔电解电源装备与国际知名DYNAPOWER 公司产品相比,电流纹波由2%下降到0.5%,电耗降低12% ,独占了铜箔生产用大电流整流电源市场,广泛应用于电镀、电解、表面处理等领域,市场占有率在50%以上。
湖南大学 2021-04-11
第五代中频电源的研制及推广
西安科技大学电气研究所(原西安矿业学院感应加热技术研究所)是多年从事感应加热成套设备研究、开发、生产的专业化研究所。该所研制和生产的大、中、小型中频熔炼电炉、成套中频透热设备和成套淬火设备,自97年以来已应用于240余家大、中型企业,取得了良好的技术经济效益。该所推出的第五代中频电源,1998年4月通过了国家级检测(国质监认字110号,电质检委字1998-060号),在节能、高效、简化电路、易操作、高可靠性等方面达到国内领先水平; 2000年6月获国家科技部、国家对外贸易部、国家质量监督局、国家环保总局等五部委颁发的国家重点新产品证书,2000年7月和2001年10月分别获陕西省教委和西安市人民政府科技进步奖。  
西安科技大学 2021-04-11
一种目字型电动汽车混合电源装置
本发明属于能源动力技术领域,涉及一种目字型电动汽车混合电源装置,第一开关与发电装置的正极连接,第三开关与第二储能装置的负极连接;第一储能装置的负极与第二储能装置的正极电连接,第一储能装置的正极与发电装置的负极电连接,第一储能装置的正极与电机控制器的直流输入正极电连接,负极与电机控制器的直流输入负极电连接;电机控制器的输出端与驱动电机电连接;直流充放电接口连接第二储能装置;电子控制单元分别与第一储能装置、第二储能装置、发电装置和直流充放电接口连接,电子控制单元分别与第一开关、第二开关和第三开关连接;其结构简单,原理可靠,操作方便,使用寿命长,电源控制合理高效,能耗少,环境友好。新能源汽车新型混合动力结构,系统工作模式更多,整体更加节能,对电池组的适应性更好。还可以应用于储能发电系统,可以融合光伏、风电、油电、循环锂电池混合的储能电站。
青岛大学 2021-04-13
空气净化器和臭氧发生器电源
空气净化器和臭氧发生器广泛用于“室内空气净化”、“汽车尾气治理”、“工业给水处理”等领域。影响空气净化器和臭氧发生器性能的因素很多,如电极的结构、绝缘材料的介电常数、高压电源等,其中高压电源是影响它们生产效率和寿命的重要因素。本项目开发的空气净化器和臭氧发生器电源,具有功耗底、体积小、重量轻、可靠性高等特点,各项指标均优于同类进口产品。以下给出的是一种用于空气净化器供电电源的主要性能指标:1、输入电源:AC220V±10%  50HZ
大连理工大学 2021-04-14
一种新型全桥正弦逆变电源系统
本实用新型涉及电源技术领域,具体涉及一种新型全桥正弦逆变电源系统,包括系统供电输入端,还包 括 AC-DC 整流电路系统,DC-AC 全桥逆变系统,辅助电源系统,数字控制系统和电路保护系统;AC-DC整流电路系统输入端连接系统供电输入端,其输出端分别连接 DC-AC 全桥逆变系统输入端和辅助电源系统输入端;DC-AC 全桥逆变系统输出端连接电路保护系统以及数字控制系统输入端;辅助电源系统的输出端连接数字控制系统,DC-AC 全桥逆变系统以及电路保护系统的供电端,为它们供电;数字控制系统
武汉大学 2021-04-14
幅值、频率、脉宽可调的全固态脉冲电源
围绕功率半导体技术的发展,以体积小、重频高、易触发、可控性强、寿命 长、可靠性高等优点,逐渐取代气体开关而成为了脉冲功率源中的主导开关,脉 冲功率发生器全固态化也成为脉冲功率技术的研究热点和发展趋势。由于高功率 快脉冲源高幅值、快速上升沿下降沿,其在工业应用、环保和医疗领域中的应用 也越来越广泛。基于半导体开关的全固态脉冲电压倍增技术,及其多种拓扑的实 现方案,可以轻松实现单极性和双极性的方波高压脉冲;同时,利用半导体开关的移相控制技术和截尾技术,可实现快速下降沿和脉宽可调节的方波脉冲。
上海理工大学 2021-01-12
可编程高性能交流电源(产品)
成果简介:可编程高性能交流电源按照 GJB181、GJB181A 进行设计,通过计算机控制交流电源的电压和频率输出,完成用电设备欠压浪涌、过压浪涌、 瞬时断电试验,并在试验过程中检测、验证电压波形的浪涌试验。该电源具 有本地/程控功能,并与 RS232 接口兼容。除此以外,该型电源还具有过压 保护、过流保护、电压预置、电流预置、输出禁止等功能。该电源是以数字 控制器为控制核心,利用软件算法,控制相应电路拓扑中的功率开关
北京理工大学 2021-04-14
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