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FX1010-4-3-L无纸记录仪
FX1000系列产品选型:
型号 |
规格代码 |
附件规格 |
说明 |
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FX1010 |
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10ch,最短测定周期,1s |
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外存 |
-0 |
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无外存接口,不带CF卡 |
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-4 |
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CF卡(带512MB CF卡) |
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语言 |
-2 |
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英语(deg-F/DST) |
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-3 |
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中国语(deg-F/DST) |
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耐压值 |
-L |
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普通耐压型(400V) |
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-H |
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高耐压型(1000V) |
正常运行条件
电源电压: |
90~132, 180~250 VAC |
电源频率: |
50 Hz ±2%, 60 Hz ±2% |
环境温度: |
0 ~ 50°C |
环境湿度: |
20 ~ 80% RH (5 ~ 40°C时), 10 ~ 50% (40 ~ 50°C时) |
电源部分
额定电源电压: |
100~240 VAC (自动切换) |
电源电压允许范围: |
90~132或180~264 VAC |
额定电源频率: |
50/60 Hz (自动切换) |
功耗: |
最大45VA (电源电压为240VAC时) |
一般规格
构造
安装方法: |
嵌入式仪表板安装 (垂直仪表盘) |
仪表板厚度: |
2 to 26 mm |
前面板: |
防滴防尘:符合IEC529-IP65。并排紧密安装除外 |
输入部分
输入点数: |
FX1002: 2通道, FX1004: 4通道, FX1006: 6通道, |
测量周期: |
FX1002, FX1004: 125 ms, 250 ms |
输入种类: |
DCV (直流电压: 20, 60, 200 mV, 1, 2, 6, 20, 50 V, 1-5 V) |
测量/显示精度: |
标准运行条件: 温度23 ± 2°C |
输入 |
量程 |
测量精度 |
显示分辨率 |
直流电压 |
1-5 V |
±(0.05% of rdg+3 digits) |
1 mV |
热电偶* |
K |
±(0.15% of rdg + 0.7°C) |
0.1°C |
热电阻 |
Pt100 |
±(0.15% of rdg+0.3°C) 0.1°C |
0.1°C |
(* 不包括RJC精度;断偶检测功能Off时)
显示部分
显示器: |
5.7型TFT彩色LCD (240 × 320 点) |
示组: |
显示组数: 10组 |
显示颜色: |
曲线/棒图显示: 从24种颜色中选择 |
曲线显示: |
显示种类: 可从纵、横、横长中选择 |
棒图显示: |
方向: 横或纵 |
数字显示: |
更新率: 1 s |
总览显示: |
通道数: 显示所有的测量及运算通道的数据和报警状态 |
信息显示: |
报警一览、信息一览、内存一览、报昞、报表柱状图显示、状态显示 |
Modbus日志显示: |
登录日志, 错误日志, 通信日志,FTP日志,Web日志,E-mail日志,SNTP日志,DHCP日志 |
标记显示: |
可以显示的字符数: 最多16个字符 |
信息显示: |
可以显示的字符数: 最多32个字符 |
历史显示功能: |
重现保存在内存或外部存储媒体中的数据。 |
LCD保护功能: |
如果在指定的时间内没有任何键操作,LCD背光将变暗或关闭。 |
存储功能
外部存储: |
媒体: 闪存卡(CF卡) (带CF卡槽时) |
内存: |
媒体: 闪存 |
其他技术文章:
声学仪器的发展历程:
20世纪前,人们使用的接收仪器主要是耳朵,有时候也有歌弧、歌焰作定性的比较。而电话上的接收器和传声器还很简陋,很难用作测试仪器。
20世纪后,人们把把晶体的压电性用于声信号和电信号之间的转换,将电路理论应用于换能器的设计,之后又发展了压电陶瓷、驻极体等,并用电子线路放大和控制电信号,使声的产生和接收几乎不受频率和强度的限制。
近年用半导体薄膜产生超声,用激光轰击金属激发声波等,使声频超过了可听声高限的几亿倍。次声频率可达每小时一周以下,声强可超过人耳所能接收高强声音的几千万倍。声功率也可超过人发声的一千亿倍。声学测量分析仪器也达到了高度准确的程度,以计算机为中心的测试设备可完成多种测试要求,60年代需要几天才能完成的测试分析工作,用现代设备可能只要几秒钟就可以完成,这些手段给声学各分支的发展创造了很好的条件。
利用对声速和声衰减,测量研究物质特性已应用于很广的范围。目前测出在空气中,实际的吸收系数比19世纪斯托克斯和基尔霍夫根据粘性和热传导推出的经典理论值大得多,在液体中甚至大几千倍、几万倍。这个事实导致了人们对弛豫过程的研究,这在对液体以及它们结构的研究中起了很大作用。对于固体同样工作已形成从低频到起声频固体内耗的研究,并对诸如固体结构和晶体缺陷等方面的研究都有很大贡献。
表面波、声全息、声成像、非线性声学、热脉冲、声发射、超声显微镜、次声等以物质特性研究为基础的研究领域都有很大发展。
声全息和声成像是无损检测方法的重要发展。将声信号变成电信号,而电信号可经过电子计算机的存储和处理,用声全息或声成像给出的较多的信息充分反应枝检对象的情况,这就大大优于一般的超声检测方法。用热脉冲产生的超声频率可达到1012Hz以上,为凝聚态物理开辟了新的研究领域。
声波在固体和液体中的非线性特性可通过媒质中声速的微小变化来研究,应用声波的非线性特性可以实现和研究声与声的相互作用,它还用于高分辨率的参量声呐中。
声波可以透过所有物体:不论透明或不透明的,导电或非导电的。因此,从大气、地球内部、海洋等宏大物体直到人体组织、晶体点阵等微小部分都是声学的实验室。近年来在地震观测中,测定了固体地球的简正振动,找出了地球内部运动的准确模型,月球上放置的地声接收器对月球内部监测的结果,也同样令人满意。进一步监测地球内部的运动,最终必将实现对地震的准确预报从而避免大量伤亡和经济损失。