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DAQ泛华测控开启图形化测试系统设计新纪元在线研讨会
随着电子技术的发展,测试测量的需求也一直推陈出新。我们发现,客户提出的需求越来越复杂,自动化程度越来越高,覆盖的技术领域越来越宽泛,使用传统的测试测量手段已经无法满足。而“柔性测试技术”正是在这样的背景下提出的,它从应用的角度出发,充分结合各行业的需求,提供更适用于客户的解决方案。 当与客户沟通的不断深入,我们发现,大多数的客户更关注于自身领域的技术探索,对测试测量技术了解的并不是很多,这样就给我们在设计、开发测试测量系统时提出三个要求:第一,我们需要提供更开放的平台和工具,这样才能适应测试测量领域需求多样性、行业多样性的特点;第二,我们需要提供更简捷、易于使用的测试测量工具和平台,因为我们的用户可能不是测试测量专业人士,总是希望用最简单的方法解决更复杂的问题;第三,我们需要深入测试测量领域的各行各业,深入了解行业内的测试测量需求,利用我们在测试测量行业中积累的经验和技术,为客户提供更优的解决方案。 今天,我将为大家就目前测试测量系统开发中存在的问题介绍一款针对性强、操作简捷的开发平台软件--DAQ On Demand。它主要应用于各类测试测量系统搭建和模型验证,通过该软件平台,能够使您在搭建测试测量系统时更加方便快捷,将成为您的得力助手!
  1. 2011/10/11
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磁路与铁心线圈电路(3)——第六章
6.1 电机的分类和选择 6.2 三相异步电动机 6.3 单相异步电动机 6.4 直流电机 电动机容量的确定是选择电动机的关键。电动机容量也就是指电动机的功率,是由电动机所带负载的功率确定的。对连续运行的电动机,其额定功率应等于或稍大于其负载(恒定负载)所需的功率;对短时运行的电动机,其额定功率可以是其负载所要求的功率的1/λ 。λ为三相异步电动机的过载系数,λ的取值范围一般为1.8~2.2。
  1. 2011/10/8
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三相电路(3)——第四章
4.1 三相交流电动势 4.2 三相电源的联接 4.3 三相负载的联接 4.4 三相功率1.家用电器用的都是220V的单相交流电,而工厂车间、实验室等动力用电却几乎都是380V的三相交流电,这是为什么呢? 2.三相交流电是怎样产生的?三相电路特点是什么?
  1. 2011/10/1
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单一参数交流电路(4)——第三章
单一参数的正弦交流电路 2.3.2 R-L-C串联交流电路 2.3.3 交流电路的一般分析方法 2.3.4 功率因数的提高 一. 电阻电路 u i R 根据 欧姆定律 设 则 2.3.1 单一参数的正弦交流电路 1. 频率相同 2. 相位相同 3. 有效值关系: 电阻电路中电流,电压的关系 4. 相量关系:设
  1. 2011/9/29
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希尔思仪表(深圳)有限公司亮相22届多国仪器仪表展
希尔思团队的目标是:为我们的客户提供流量、露点、压力、温度、颗粒计数以及泄漏检测方面最先进的产品。换句话说,就是为压缩空气领域提供最全面的测量技术。 随着公司不断的成长壮大和业务需求的不断增长,我们于2005年进入亚洲市场。位于中国深圳的亚洲分公司提供工程、营销和销售服务。在香港的仓库可确保将产品快速运送给亚洲各地的客户。 希尔思公司拥有一个庞大的代理商网络,为客户需求的各种应用提供全面的技术支持。我们的客户大部分是亚洲和欧洲的领导企业。这种独特的经营模式使我们具有长远的眼光。不管是现在还是未来,我们都专注于不断的技术创新。
  1. 2011/9/28
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三相电路(2)——第四章
4.1 三相交流电动势 4.2 三相电源的联接 4.3 三相负载的联接 4.4 三相功率1.家用电器用的都是220V的单相交流电,而工厂车间、实验室等动力用电却几乎都是380V的三相交流电,这是为什么呢? 2.三相交流电是怎样产生的?三相电路特点是什么?
  1. 2011/9/26
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三相电路(1)——第四章
4.1 三相交流电动势 4.2 三相电源的联接 4.3 三相负载的联接 4.4 三相功率1.家用电器用的都是220V的单相交流电,而工厂车间、实验室等动力用电却几乎都是380V的三相交流电,这是为什么呢? 2.三相交流电是怎样产生的?三相电路特点是什么?
  1. 2011/9/23
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单一参数交流电路(3)——第三章
单一参数的正弦交流电路 2.3.2 R-L-C串联交流电路 2.3.3 交流电路的一般分析方法 2.3.4 功率因数的提高 一. 电阻电路 u i R 根据 欧姆定律 设 则 2.3.1 单一参数的正弦交流电路 1. 频率相同 2. 相位相同 3. 有效值关系: 电阻电路中电流,电压的关系 4. 相量关系:设
  1. 2011/9/16
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交流电路的频率特性(2)——第三章
在交流电路中,除电阻外,电感感抗和电容容抗的大小都与频率有关,如果电源的频率一定,它们都是确定值。当电源(其幅值不变)的频率发生变化时,感抗和容抗将随之变化,从而使电路中各部分的响应(电压和电流)也随之变化。通常把这种响应与频率之间的关系称之为频率特性或频率响应。研究电路的频率特性在电子技术应用中具有很重要的意义,也称为电路的频域分析。
  1. 2011/9/15
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功率因数的提高(2)——第三章
提高功率因数的意义 常用电气设备的功率因数除白炽灯、电阻、电热器等接近于1外,其他如电动机、变压器、架空线以及电气仪表的功率因数均小于1。如交流异步电动机,在空载时的功率因数只有0.2~0.3;在轻载时均为0.5;在额定负载时均为0.7~0.89。不带电容器的日光灯的功率因数为0.45~0.6。负载的功率因数低,会引起一些不良后果,主要表现有两个方面: (1)电力系统和用电企业的设备不能被充分利用。因为电力系统内的发电机和变压器等设备,在正常情况下,不允许长期超过额定电压和额定电流运行。所以当电压和电流都已达到额定值时,功率因数低便造成设备有功功率的输出较少。同样容量的设备,功率因数越低,其输出的有功功率就越少。 (2)引起电力系统电能损耗增大和供电质量降低。对输电和配电线路来说,线路中的损耗与电流大小的平方成正比,当输送同样大小的有功功率P=IUcosφ时,功率因数cosφ越低,输电线路中的电流I=P/Ucos φ就越大,而线路的电能损耗是与电流的平方成正比增加的。 另外,当功率因数降低,线路电流增大时,势必造成线路中电压降增大,这将导致线路末端的电压降低。若要满足末端用户电压要求,则线路始端的电压就要升高,从而会使整个线路的供电质量降低。 从以上两方面来看,提高用电功率因数是非常必要的,它不但可以提高电力系统和用电企业设备的利用率,做到在同样发电设备条件下,提高发电能力。而且可以减小电能损耗和提高用电质量,它是节约用电的一项很重要的技术措施。
  1. 2011/9/13
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