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铁框学生电源正面
实验室配件-铁框学生电源正面,量身定做,价格从优,质量保证,欢迎来电咨询。 备注:以上是铁框学生电源正面的详细信息,如果您对铁框学生电源正面的价格、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取铁框学生电源正面的最新信息。 咨询电话:0577-67473999
温州市育人教仪制造有限公司 2021-08-23
物理集中电源连接图
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温州市育人教仪制造有限公司 2021-08-23
XC1数字电源
实验室电源,物理实验室电源,化学实验室电源,实验室学生电源   备注:以上是XC1数字电源的详细信息,如果您对XC1数字电源的价格、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取XC1数字电源的最新信息。 咨询电话:0577-67473999
温州市育人教仪制造有限公司 2021-08-23
初中学生电源
1.5~9V,共6档,稳压1.5A,具有过流过热过载等自动保护装置,全国检测合格产品。
江苏省靖江市生中无线电器材厂 2021-08-23
初中学生电源
1.5~9V,共6档,稳压1.5A,具有过流过热过载等自动保护装置,全国检测合格产品。
江苏省靖江市生中无线电器材厂 2021-08-23
初中学生电源
产品详细介绍 04001初中学生电源使用说明书 一、概述    本系列电源采用先进的集成电路生产的绿色环保电源。具有轻便耐用、效率高等优点。输出电压稳定性高,并带有过载、短路保护功能,能提供稳压直流多档输出。严格按照JY 0361-1999《教学电源》标准生产。 二、工作使用条件 1、工作环境条件:   温度0~40℃,相对湿度不大于90%(40℃)   交流198~242V,50HZ±2.5HZ 三、技术性能 1、标准电压:1.5V~9V,每1.5V一档,共6档。 2、额定工作电流:1.5A. 3、空载电压偏调:±(1%U标+0.1v) 4、电压稳定性:输出电压在198~242V间变化,在满载时各档输出电压变化量大于1%U标+0.1V。 5、负载稳定性:输入电压保持220v不变,负载电流在0至满载额定电流范围内变化,各档输出电压变化不大于(1%U标+0.1v) 6、纹波电压:电源电压保持220V,满载时各档纹波电压不大于3mv(有效值) 7、过载保护:输出电流在额定电流的1.05~1.5倍间自动关断输出。 8、短路保护:当输出电路短路是,仪器自动关断电压输出。 四、使用方法  1、将本仪器的插头插入220v的市电电源插座,按“开”键,此时电源接通,指示灯亮。按“关”则切断输出电流电压。 2、负载的接入:   先调好所需要的直流电压值,在将负载接入面板上的稳压输出接线柱上。 3、本仪器具有自动过载保护功能,负载电流在额定电流的1.05~1.5倍时,就会自动关断电压输出,输出指示灯熄灭。此时先关断电源,在减轻负载或排除故障,使工作电流保持在额定电流以内。关断电源3秒后(电路解除保护所需时间),重新起动电源,仪器即可恢复正常工作。 4、仪器使用完成后,应将电压调到最小输出值,关断电源,电源指示灯熄灭,此时从市电插座上拔掉电源插头。 五、保养与维修   仪器应放置于干燥的环境中,工作场地应通风良好,且无腐蚀性气体。本产品用0.5A的保险管,若仪器出现故障,应由专业技术人员维修。 六、装箱清单   1、主机------------------- 1台;   2、说明书---------------- 1份;  3、合格证--------------- 1份
宁波凯华教学仪器有限公司 2021-08-23
电源线接线端子
定单信息 TES-ADP24VC 电源适配器 TES-ADP24VC ……………………… 电源适配器(24 V DC, 1.5 A,用于TES-5630M,TES-5641/5642/43系列一体机)   电源延长线 电源延长线 …………………………………………………………电源延长线(用于TES-ADP24VC 电源适配器,单位:米)   电源线接线端子 电源线接线端子 ………………………………电源线接线端子(用于TES-ADP24VC 电源延长线,100 个/包,单位:包)
深圳市台电实业有限公司 2021-08-23
直流稳压电源
含电路板、散装元器件、制作说明书等
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
一种多频率重力梯度激励信号产生方法
本发明公开一种多频率重力梯度激励信号产生方法,通过多个检测质量,同时绕重力梯度仪以不同的角速度、不同的环形轨道旋转,叠加产生多频率重力梯度激励信号。改变旋转检测质量的质量、个数、轨道半径、轨道平面和梯度仪输入平面的角度、旋转角速度等参数可以灵活的控制多频率重力梯度激励信号的频率成分和大小。通过该方法产生的多频率重力梯度激励信号的理论值是可知的,根据理论的多频率重力梯度激励信号和重力梯度仪实际输出的信号,能对重力梯度仪的标度系数进行标定,对重力梯度仪的性能进行测试和评价。
东南大学 2021-04-11
等离子体激励器对典型翼面流动分离控制
流动分离不仅会导致飞行器的升阻比骤减、油耗剧增,甚至会引起机翼的剧烈振动,从而降低其使用寿命。全球范围内基于等离子体激励器的主动控制技术的研究正方兴未艾。课题组所研发的锯齿形激励器能够在高雷诺数O(105)下有效地抑制流动分离。该研究首次对三维等离子体激励器在流动分离方面的应用进行了实验验证。
哈尔滨工业大学 2021-04-14
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