资讯动态
NEWS

2021

08-19

T64硅二极管温度计DT64系列硅二极管温度计选用了适用于低温温度测量的特制硅二极管。相比普通硅二极管,DT64系列硅二极管有重复性好、离散性小、低温下阻值随温度变化相对高而易于测量等特点。所有DT64系列硅二极管温度计都较好地遵循一条电压-温度(V-T)曲线,因而具有更好的可互换性。

2021

08-17

№1主要配置❊线圈:一维、二维、三维可选❊配套电源及配套高斯计或者磁通门计(可选)№2主要用途与特点❊地球磁场的抵消与补偿❊地磁环境模拟❊磁屏蔽效果判定❊电磁干扰模拟实验❊生物磁场研究❊传感器的标定与研究❊磁性材料特性研究№3主要参数(特殊需求可进行定制化设计)❆一维圆形线圈型号内径(mm)磁场配用电源0.5%均匀区1%均匀区2%均匀区5%均匀区CRHC20020020GsCR1040Ø40...

2021

08-06

CRT系列大功率双极性电源,运用高速CPU处理器及24bitAD与16DA数字转换以提供准确的数字化测量;双极性电源主要技术指标❆高稳定,极低杂讯,低漂移线性结构❆恒电压工作模式❆大型2X20LCD41/2位显示❆输出电压极性可正负转换输出(输出1-50HZ切换频率内任意设定)❆极低的电源开机与关机过冲尖峰,有效的保护负载受损❆电压/电流高分辨率1mV/1mA❆100组面板记忆存储功能设置

2021

07-30

液氮恒温器系统PID控制简介(5)Lakeshore336、Model22C控温原理和TESK301一样,都是通过PID来控制。使用Lakeshore336、Lakeshore335、Model22C控温仪进行控温操作流程和TESK301类似,调整好“中心杆旋钮”,然后选择适当的加热功率,设定控制温度。加热功率的选择原则是从小到大,小的加热功率经过10分钟以后温度依然没有达到设定温度,然后选...

2021

07-29

液氮恒温器系统PID控制简介(4)TESK301使用PID控制方式来逼近实际温度和设定温度,首先使液氮恒温器流量塞处于中间位置(通过“中心杆旋钮”调整),然后通过TESK301前面板设定想要的控制温度,TESK301加热功率选择15%,如果经过10分钟实际温度依然低于设定温度,说明加热功率选择偏低,请将加热功率选择100%。经过10分钟以后如果温度还没有稳定在设定温度,或者每次温度过冲都比较...

2021

07-28

液氮恒温器系统简介(3)低温版本液氮恒温器提供80K—325K的实验环境,高温版本提供80K-500K的实验环境,同时低温版液氮恒温器又可以细分为低温光学版和低温电学版,高温版液氮恒温器又可以细分为高温光学版和高温电学版。电学版恒温器可以配合超睿仁达CR5电磁铁使用。超睿仁达为液氮恒温器提供多种控温仪,供使用者选择。一种功能非常相近,型号为Lakeshore336 和Model22C;另一种...

2021

07-27

液氮恒温器系统简介(2)低温版本液氮恒温器提供80K—325K的实验环境,高温版本提供80K-500K的实验环境,同时低温版液氮恒温器又可以细分为低温光学版和低温电学版,高温版液氮恒温器又可以细分为高温光学版和高温电学版。电学版恒温器可以配合超睿仁达CR5电磁铁使用。超睿仁达为液氮恒温器提供多种控温仪,供使用者选择。一种功能非常相近,型号为Lakeshore336 和Model22C;另一种...

2021

07-26

液氮恒温器系统简介(1)本系统由液氮恒温器、控温仪、加液漏斗以及连接线组成。控温仪与恒温器之间连接有测温控温引线,同时恒温器引出8根测量引线供使用者对样品进行测量。液氮恒温器有光学型和电学型两种,光学型带4个光学窗口,可以完成所需要的光学实验,电学型可以配合超睿仁达CR5电磁铁使用,完成磁场环境下电学测量。液氮恒温器温度范围从80-325K,可以实现连续变温以及逐点控温,全温度范围内控温精度...
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