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Lane 3, 258 Yongxing Road, Shanghai
Shanghai Zulei Power Instrument Co., Ltd.
Lane 3, 258 Yongxing Road, Shanghai
PräzisionsgleichstromWiderstandsboxweit verbreitet inFabrik, SchuleWärmetechnik, Forschung usw.Elektromessungen und ExperimenteMitte.Aktuell verwendetderPräzisionsgleichstromWiderstandsboxMeistens manuell, ist esAnschließen Sie Dutzende von Präzisionswiderständen und wählen Sie mit mehreren Knopfschaltern den für die Schaltung erforderlichen Widerstandswert aus. Präzisions-Gleichstrom-Widerstandskasten werden während der Verwendung durch manuelle Bedienung mehrerer Knopfe angepasst, der Prozess ist mühsam, ineffizient und kann nicht den Widerstandswert einer kontinuierlichen Veränderung erhalten, die Anwendung ist stark eingeschränkt.
Der ZX71A wurde von uns entwickelt.PräzisionsgleichstromwiderstandEs ist ein Ersatzprodukt für alte Widerstandsboxen. ZX71APräzisionsgleichstromwiderstandVerwendung von MikroprozessorenSteuern Sie mehrere Relais anstelle der oben genannten Multi-KnopfschalterUmschalten mehrerer WiderständeverwirklichenWiderstandseinstellungHochpräzise Widerstandsausgangsgeräte mit kleinen Zeitkonstanten und hoher Stabilität Präzisionswiderstände und Abschirmungskompensationsmaßnahmen. Mit guten Frequenzeigenschaften, hoher Stabilität und zuverlässiger Leistung.ZX71A PräzisionsDC-Widerstandskasten mit Programmsteuerung haben einen hohen Grad an Automatisierung und Effizienz, überwinden die Nachteile des manuellen Regelungsbetriebs, und die gewonnenen Widerstandswerte können kontinuierlich nach Schrittwerten eingestellt werden.
Der ZX71AProgrammgesteuerte Präzisionsgleichstrom-Widerstandskasten mit Simulationsfunktion von thermischen Widerstandstemperatursensoren, die die Simulation von "T-R" -Eigenschaften von verschiedenen Standard-Temperatursensoren wie RTD, NTC und anderen ermöglichen, können weit verbreitet bei der Inbetriebnahme und Kalibrierung verschiedener Temperaturerfassungs-, Erfassungs- und Anzeigeeinrichtungen verwendet werden.
Der ZX71ADie Prozesssteuerung der Präzisionsgleichstromwiderstand kannverwirklichenWiderstand oder TemperaturdruckÄnderung des Buchungsverfahrens,Simuliert den dynamischen Prozess der Widerstands- oder TemperaturänderungAutomatische Prüfung auf Basis von Standardwiderstandsquellen in der ElektronikautomatisierungslinieundDynamische Schaltungsparameter für Elektronikentwicklungsprozesse。
• Produkteigenschaften
Verwendet * Tieftemperatur-Flux-Präzisionswiderstand, gute Temperaturstabilität
Einfuhrdichtung mit niedrigem Kontaktwiderstand Gleichstromrelais, lange Lebensdauer und langfristige Stabilität
Widerstandsregelbereich von 0,1Ω bis 999999,9Ω
Höchste Genauigkeit±0.1%
10 gängige Widerstandswerte und 10 Temperaturwertspeichereinheiten für schnelle Speicherung und Abrufen
300 Schritte Prozesssteuerung mit vorprogrammierbarer Einstellung der analogen Temperatur- oder Widerstandswerte
OLED-Bildschirm, noble Atmosphäre, detaillierte Werte und Statusanzeige
Schnelle Tasteinstellung mit direkter Eingabe von Widerstands- oder Temperaturwerten
Knopfeinstellbar, Widerstandswerte oder analoge Temperaturwerte können kontinuierlich dargestellt werden
Simulierte Temperatureigenschaften von RTD- und NTC-Thermostoren in verschiedenen Spezifikationen
Mit RS232-Schnittstelle für Echtzeit-Erfassung und Regelung von Parametern und automatische Programmsteuerung
Mit externer Regel- und Steuerschnittstelle
• Produktanwendung
Fabrik, SchuleWärme, ForschungwartenMehrere BereicheElektromessungen und Experimente
Statische und dynamische Schaltungsparameter bei der Entwicklung von Elektronikprodukten
Simulation verschiedener Typen von Wärmewiderstands-Temperatursensoren zur Kalibrierung und Inbetriebnahme von Wärmewiderstands-Temperaturerfassungen, Wandlungsgeräten
Analoge Widerstandsspannungen (d.h. Gewichtssensoren), Debugging symmetrischer Gewichtssignalerfassungseinrichtungen
Automatische Prüfung auf Basis von Standardwiderstandsquellen in der Elektronikautomatisierungslinie
• Technische Indikatoren
Stromversorgung |
Stromversorgung |
AC 200~240 V |
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Stromfrequenz |
45~65 Hz |
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Stromverbrauch |
≤40 VA |
|||
|
Widerstand Ausgabe |
Widerstandsausgangsbereich |
0.1 Ω bis 999999,9 Ω |
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Mindestschrittwert |
0.1 Ω |
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Nennleistung |
0.2 W |
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Temperaturfaktor |
25 PPM |
|||
0 Ω (Kurzschlusswiderstand) |
15±5 mΩ |
|||
|
Verlieren Ausgang Genau Wirklich. Grad |
×0.1 Ω |
±10% |
||
×1 Ω |
±1% |
|||
×10 Ω |
±0.1% |
|||
×100 Ω |
±0.1% |
|||
×1000 Ω |
±0.05% |
|||
×10000 Ω |
±0.05% |
|||
×100000 Ω |
±0.05% |
|||
Offener Widerstand |
≥1×107 Ω |
|||
|
simulieren Temperatur |
Spezifikationen für analoge Temperatursensoren |
15 Arten |
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|
Wen Grad Weitergabe Gefühl Geräte Modelle Vorschlag Wen Grad Van umringen |
1 |
PT 100 |
-200~+850℃ |
|
2 |
PT 500 |
-200~+850℃ |
||
3 |
PT 800 |
-200~+850℃ |
||
4 |
PT 1000 |
-200~+850℃ |
||
5 |
Cu 100 |
-50~+150℃ |
||
6 |
NTC 2K B = 3470 |
-30~+120℃ |
||
7 |
NTC 5K B = 3470 |
-30~+179℃ |
||
8 |
NTC 10K B = 3380 |
-30~+179℃ |
||
9 |
NTC 10K B = 3470 |
-30~+179℃ |
||
10 |
NTC 10K B = 3950 |
-30~+179℃ |
||
11 |
NTC 47K B = 3950 |
0~+200℃ |
||
12 |
NTC 50K B = 3950 |
-30~+179℃ |
||
13 |
NTC 100K B = 3950 |
-20~+300℃ |
||
14 |
NTC 100K B = 3990 |
-19~+179℃ |
||
15 |
NTC 100K B = 4050 |
-19~+179℃ |
||
|
Werte Erinnerungen |
Widerstandswertspeicher |
10 Gruppen |
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Temperaturwertspeicher |
10 Gruppen |
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|
Prozess Kontrolle |
Tiefe der Prozesssteuerung |
300 Schritte |
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Dauer jedes Schrittes |
1-65535s einstellbar |
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Zeitskala |
1 s |
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Zeitgenauigkeit |
±10 ms |
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|
Erweiterung Schnittstelle |
Kommunikationsschnittstelle |
RS232 |
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Externe Regulierungsschnittstelle |
Ext.Anpassen |
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Externe Steuerschnittstelle |
Ext.Status |
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Aussehen Eigenschaften |
Größe |
228×93×312 mm |
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Maximale Formgröße (einschließlich aller Ausnehmungen) |
280×106×335 mm |
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Gewicht |
4.3 Kilogramm |
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Anpassung Umwelt |
Lagertemperatur |
0~50℃ |
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Lagerfeuchtigkeit |
20~90 % RH |
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Betriebstemperatur |
10~30℃ |
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Arbeitsfeuchtigkeit |
25~85 %RH |
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