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英特罗克-高可靠性程控
电源
IPA 60-20LA
产品详细介绍 英特罗克- IPA 60-20LA: 输入电压 220 VAC±10﹪,50/60 Hz,1 Ф输入功率 约 2100 VA 输出额定电压 60 V 输出最大电压 61.8 V 输出电压变化范围 0~60 V 输出电压分辨率 11 mV 输出电压旋钮 10 圈 输出电压设置准确度 ±(0.5﹪额定值+ 50 mV) 输出额定电流 20 A 输出最大电流 20.6 A 输出电流变化范围 0~20 A 输出电流分辨率 3.6 mA 输出电流旋钮 10 圈 输出电流设置准确度 ±(1﹪额定值+ 50 mA) 电压纹波(5Hz~1MHz,RMS)(恒压) 0.5 mVrms 电流纹波(5Hz~1MHz,RMS)(恒流) 2 mArms 电源效应(恒压) 0.005﹪额定值+ 1 mV 电源效应(恒流) 1 mA 负载效应(恒压) 0.005﹪额定值+ 1 mV 负载效应(恒流) 2 mA 温度系数(恒压) 50 ppm/℃ 温度系数(恒流) 300 ppm/℃ 瞬态响应时间(恒压) 50 μs 主控、受控电源并联 最多3台 主控、受控电源串联 最多3台 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 ±250 V 电压表最大显示 99.99 电压表显示误差 ±(0.5﹪读值+ 5 个字),环境23 ℃ ± 5 ℃ 电压表温度系数 300 ppm/℃ 电流表最大显示 99.99 电流表显示误差 ±(1﹪读值+ 5 个字) ,环境23 ℃ ± 5 ℃ 电流表温度系数 400 ppm/℃ 温控电路启动温度 100 ℃ 过压保护预设范围 6 V ~ 66 V 过压保护动作时间 50 ms 过流保护预设范围 2 A ~ 22 A 过流保护动作时间 50 ms 输入保险管 30 A 输出保险管 30 A 重量 40 kg 尺寸 430×177×548 mm
成都英特罗克科技有限公司
2021-08-23
英特罗克-高可靠性程控
电源
IPA 60-10LA
产品详细介绍输入电压 220 VAC±10﹪,50/60 Hz,1 Ф 输入功率 约 1100 VA 输出额定电压 60 V 输出最大电压 61.8 V 输出电压变化范围 0~60 V 输出电压分辨率 11 mV 输出电压旋钮 10 圈 输出电压设置准确度 ±(0.5﹪额定值+ 50 mV) 输出额定电流 10 A 输出最大电流 10.3 A 输出电流变化范围 0~10 A 输出电流分辨率 1.8 mA 输出电流旋钮 10 圈 输出电流设置准确度 ±(1﹪额定值+ 10 mA) 电压纹波(5Hz~1MHz,RMS)(恒压) 0.5 mVrms 电流纹波(5Hz~1MHz,RMS)(恒流) 3 mArms 电源效应(恒压) 0.005﹪额定值+ 1 mV 电源效应(恒流) 3 mA 负载效应(恒压) 0.005﹪额定值+ 2 mV 负载效应(恒流) 3 mA 温度系数(恒压) 50 ppm/℃ 温度系数(恒流) 300 ppm/℃ 瞬态响应时间(恒压) 50 μs 主控、受控电源并联 最多3台 主控、受控电源串联 最多3台 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 ±250 V 电压表最大显示 99.99 电压表显示误差 ±(0.5﹪读值 + 2 个字),环境23 ℃ ± 5 ℃ 电压表温度系数 300 ppm/℃ 电流表最大显示 99.99 电流表显示误差 ±(1﹪读值+ 5 个字) ,环境23 ℃ ± 5 ℃ 电流表温度系数 400 ppm/℃ 温控电路启动温度 100 ℃ 过压保护预设范围 6 V ~ 66 V 过压保护动作时间 50 ms 过流保护预设范围 1 A ~ 11 A 过流保护动作时间 50 ms 输入保险管 15 A 输出保险管 15 A 重量 25 kg 尺寸 214×177×513 mm
成都英特罗克科技有限公司
2021-08-23
英特罗克-高可靠性程控
电源
IPA 36-30LA
产品详细介绍 成都英特罗克 IPA 36-30LA : 输入电压 220 VAC±10﹪,50/60 Hz,1 Ф输入功率 约 1800 VA 输出额定电压 36 V 输出最大电压 37.08 V 输出电压变化范围 0~36 V 输出电压分辨率 7 mV 输出电压旋钮 10 圈 输出电压设置准确度 ±(0.5﹪额定值+ 50 mV) 输出额定电流 30 A 输出最大电流 30.9 A 输出电流变化范围 0~30 A 输出电流分辨率 5.4 mA 输出电流旋钮 10 圈 输出电流设置准确度 ±(1﹪额定值+ 50 mA) 电压纹波(5Hz~1MHz,RMS)(恒压) 0.5 mVrms 电流纹波(5Hz~1MHz,RMS)(恒流) 5 mArms 电源效应(恒压) 0.005﹪额定值+ 1 mV 电源效应(恒流) 3 mA 负载效应(恒压) 0.005﹪额定值+ 1 mV 负载效应(恒流) 5 mA 温度系数(恒压) 50 ppm/℃ 温度系数(恒流) 300 ppm/℃ 瞬态响应时间(恒压) 50 μs 主控、受控电源并联 最多3台 主控、受控电源串联 最多3台 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 ±250 V 电压表最大显示 99.99 电压表显示误差 ±(0.5﹪读值+ 5 个字),环境23 ℃ ± 5 ℃ 电压表温度系数 300 ppm/℃ 电流表最大显示 99.99 电流表显示误差 ±(1﹪读值+ 5 个字) ,环境23 ℃ ± 5 ℃ 电流表温度系数 400 ppm/℃ 温控电路启动温度 100 ℃ 过压保护预设范围 3.6 V ~ 39.6 V 过压保护动作时间 50 ms 过流保护预设范围 3 A ~ 33 A 过流保护动作时间 50 ms 输入保险管 30 A 输出保险管 40 A 重量 40 kg 尺寸 430×177×548 mm
成都英特罗克科技有限公司
2021-08-23
英特罗克-高可靠性程控
电源
IPA 36-20LA
产品详细介绍 成都英特罗克 IPA 36-20LA: 输入电压 220 VAC±10﹪,50/60 Hz,1 Ф输入功率 约 1100 VA 输出额定电压 36 V 输出最大电压 37.08 V 输出电压变化范围 0~36 V 输出电压分辨率 7 mV 输出电压旋钮 10 圈 输出电压设置准确度 ±(0.5﹪额定值+ 50 mV) 输出额定电流 20 A 输出最大电流 20.6 A 输出电流变化范围 0~20 A 输出电流分辨率 3.6 mA 输出电流旋钮 10 圈 输出电流设置准确度 ±(1﹪额定值+ 50 mA) 电压纹波(5Hz~1MHz,RMS)(恒压) 0.5 mVrms 电流纹波(5Hz~1MHz,RMS)(恒流) 3 mArms 电源效应(恒压) 0.005﹪额定值+ 1 mV 电源效应(恒流) 3 mA 负载效应(恒压) 0.005﹪额定值+ 2 mV 负载效应(恒流) 3 mA 温度系数(恒压) 50 ppm/℃ 温度系数(恒流) 300 ppm/℃ 瞬态响应时间(恒压) 50 μs 主控、受控电源并联 最多3台 主控、受控电源串联 最多3台 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 ±250 V 电压表最大显示 99.99 电压表显示误差 ±(0.5﹪读值 + 2 个字),环境23 ℃ ± 5 ℃ 电压表温度系数 300 ppm/℃ 电流表最大显示 99.99 电流表显示误差 ±(1﹪读值+ 5 个字) ,环境23 ℃ ± 5 ℃ 电流表温度系数 400 ppm/℃ 温控电路启动温度 100 ℃ 过压保护预设范围 3.6 V ~ 39.6 V 过压保护动作时间 50 ms 过流保护预设范围 2 A ~ 22 A 过流保护动作时间 50 ms 输入保险管 15 A 输出保险管 30 A 重量 25 kg 尺寸 214×177×513 mm
成都英特罗克科技有限公司
2021-08-23
英特罗克-高可靠性程控
电源
IPA 16-50LA
产品详细介绍 成都英特罗克- IPA 16-50LA: 输入电压 220 VAC±10﹪,50/60 Hz,1 Ф输入功率 约 1600 VA 输出额定电压 16 V 输出最大电压 16.48 V 输出电压变化范围 0~16 V 输出电压分辨率 3 mV 输出电压旋钮 10 圈 输出电压设置准确度 ±(0.5﹪额定值+ 50 mV) 输出额定电流 50 A 输出最大电流 51.5 A 输出电流变化范围 0~50 A 输出电流分辨率 9 mA 输出电流旋钮 10 圈 输出电流设置准确度 ±(1﹪额定值+ 50 mA) 电压纹波(5Hz~1MHz,RMS)(恒压) 0.5 mVrms 电流纹波(5Hz~1MHz,RMS)(恒流) 10 mArms 电源效应(恒压) 0.005﹪额定值+ 1 mV 电源效应(恒流) 3 mA 负载效应(恒压) 0.005﹪额定值+ 2 mV 负载效应(恒流) 5 mA 温度系数(恒压) 50 ppm/℃ 温度系数(恒流) 300 ppm/℃ 瞬态响应时间(恒压) 50 μs 主控、受控电源并联 最多3台 主控、受控电源串联 最多3台 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 ±250 V 电压表最大显示 99.99 电压表显示误差 ±(0.5﹪读值+ 5 个字),环境23 ℃ ± 5 ℃ 电压表温度系数 300 ppm/℃ 电流表最大显示 99.99 电流表显示误差 ±(1﹪读值+ 5 个字) ,环境23 ℃ ± 5 ℃ 电流表温度系数 400 ppm/℃ 温控电路启动温度 100 ℃ 过压保护预设范围 1.6 V ~ 17.6 V 过压保护动作时间 50 ms 过流保护预设范围 5 A ~ 55 A 过流保护动作时间 50 ms 输入保险管 30 A 输出保险管 60 A 重量 40 kg 尺寸 430×177×548 mm
成都英特罗克科技有限公司
2021-08-23
一种直
流电
机的驱动-调速一体式约束预测控制方法
本发明公开了一种直流电机的驱动?调速一体式约束预测控制方法,本发明将这种驱动?调速一体式的控制技术应用于直流电机,首先利用广义比例积分观测器技术在串级电路和转速的光电编码器采集的转速信息的基础上对系统的集总干扰进行估计,得到重构后的集总干扰信息,结合模型预测控制相关技术设计出针对直流电机的带输入约束的输出反馈控制器,在保证系统动态响应性能的基础上,因为不需要使用电流、电压以及转矩传感器,降低了系统的成本,提高了系统容错能力,同时可以明显地抑制参数摄动和负载转矩突变等因素引起的干扰,从而大大提高直流电机系统的输出转速的控制精度和干扰抑制能力。
东南大学
2021-04-11
用于海上直
流电
网的模块化多电平DC/DC变换器研究与开发
采用直流技术对海上风能进行汇聚和传输可以同时提高系统可靠性和灵活性,DC/DC变换器用于匹配不同电压等级以及接入直流发电和储能设备,为实现中高压直流电网中高效可靠的直流-直流变换,本项目首先研究中高压模块化多电平DC/DC变换器的可行电路拓扑结构,研究模块化多电平DC/DC变换器的运行和控制机制,解决均压控制问题,实现其电压和功率控制功能。依据理论研究成果,本研究组开发了60kW模块化多电平DC/DC变换器样机,对样机的测试结果验证理论分析以及所提出控制算法的有效性。 通过本项目的实施,解决了模块化多电平DC/DC变换器的调制、均压、控制等关键问题,验证其应用于直流电网的可行性。为未来直流电网的建设提供率了重要的理论参考和工程借鉴依据。 在本项目实施过程中,以国家千人计划,项目和中英自然科学基金项目为依托,本研究组与国家电网电力科学研究院、英国Strathclyde大学、英国Aberdeen大学合作开发了“带有DC/DC直流电压变换的大型新能源多端直流接入系统”的实证平台,研究和验证了直流电网的运行机制。针对模块化多电平DC/DC变换器,本研究组已申请专利一篇,发表多篇论文。
上海交通大学
2021-04-13
通过学习提高批量生产中数控机床进给运动
精度
的装置
本实用新型提供一种用于提高现有数控系统运动精度的装置。该装置安装在原数控系统和驱动器之间, 无需对原数控系统和驱动器做任何调整和改变,方便实用。在进行一种零件的重复加工时,通过大容量存 储器记忆数控系统的控制和误差信号,并依据一定的学习算法,得到下一个零件加工所需新的控制信号并 进行运动控制,新的控制信号将减小上一个零件加工时的运动误差。经过多次记忆——学习的过程,可使 运动误差减小,从而提高数控机床的轮廓运动精度。控制装置包括微处理器、大容量存储器以及数控系统 进给运动控制指令信号、学习后的控制输出信号、位置检测信号接口等。
南京工程学院
2021-04-11
一种利用数字基高比时间模型的高程定位
精度
提升方法
本发明公开了一种利用数字基高比时间模型的高程定位精度提升方法,包括首先,利用数字基高比时间模型建立立体测图的交会影像数与高程定位精度的关联模型第二,根据交会影像数与高程定位精度的关联模型构建相机阵列系统第三,将相机阵列系统搭载在飞机平台上对地面拍照,获取影像序列第四,采用多基线影像编组方法对影像序列进行立体测图,解求地面点三维坐标。
北京大学
2021-02-01
一种基于光谱分辨率校正提高光信噪比测量
精度
的方法
本发明公开了一种基于光谱分辨率校正提高光信噪比测量精度 的方法,通过测量一定带宽内宽光谱信号的实际功率,以及采用光谱 分析仪测量该宽光谱信号在该带宽内的采样点的功率之和,获取光谱 分析仪的校正分辨率;并用校正分辨率代替光谱分析仪的设置分辨率, 获取光信噪比,提高其测量精度;本发明提供的这种基于光谱分辨率 校正提高光信噪比测量精度的方法能有效地解决光谱分析仪的设置分 辨率与实际分辨率不同导致光信噪比测量误差较大的问题;本发明提 供的方法适用于所有光谱分析仪分辨率的校正,也适用于所有基于光 谱分析的光信
华中科技大学
2021-04-14
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