17B MAX为17B+的升级替代型号,原17B+已经停产。新款万用表升级了以下六大功能:新增-误操作声光报警,避免烧坏保险丝新增-标配普通&特尖两副表笔,适用更多场景(KIT款)新增-任意按键唤醒,提高测试效率新增-电压读...
15B MAX为15B+的升级替代型号,原15B+已经停产。新款万用表升级了以下六大功能:新增-误操作声光报警,避免烧坏保险丝新增-标配普通&特尖两副表笔,适用更多场景(KIT款)新增-任意按键唤醒,提高测试效率新增-电压读...
(1)高频SPWM硬件调整技术,反应速度快,输出稳定;(2)大功率MOS/IGBT驱动,运行可靠,过载能力强;(3)适用于阻性、感性、整流性等各种负载;(4)具有过热、过流、过载、短路等异常状况保护功能;(5)具有参数记忆...
DPR-500 Pst 精密交流变频稳压电源在原有DPR-500电源的基础上加入了幅值调制电路,在保留原有高性能功能的基础上,增加了IEC TR 61547标准中光源闪烁电压波动抗扰度试验要求的20种波动电压输出。一台电源满足多种测试的需求,是照明检测实验室和工厂质量控制检测的选择电源。
DPR-500 Pst 精密交流变频稳压电源在原有DPR-500电源的基础上加入了幅值调制电路,在保留原有高性能功能的基础上,增加了IEC TR 61547标准中光源闪烁电压波动抗扰度试验要求的20种波动电压输出。一台电源满足多种测试的需求,是照明检测实验室和工厂质量控制检测的选择电源。
CHP 系列精密变频测试电源是一种大功率、低失真、高稳定度的工频纯正弦波、源表一体化的供电电源,特别适用于做电子镇流器、节能灯和其它中小功率家用电器的测试用电源。具备以下特点:1、采用 AC-DC-AC 变频技术和...
TH2811D型LCR数字电桥是本公司最新研制的低频元件测量的换代产品, 其中应用多项元件测量的最新技术,大字符LCD显示,采用SMT贴片工艺,操作方便,外形美观。可满足生产线质量保证、进货检验及自动化生产的需要。TH2811D为常州同惠最新推出的一款低价LCR数字电桥,在夹具方面采用了TH26004s-1四端开尔文测试电缆加TH26001A 四端测试夹具以及短路片,精度为0.2%,内阻30/100欧姆。
C2858B+是一款用于对各种电子元器件进行检验的多功能元件测试仪。其采用当前流行的4.3寸LCD显示器,使用户能更直观,更舒服的读出测试结果。它是一种高速度、测试范围宽、5位测试分辨率的阻抗测量仪,可满足生产线质量保证、进货检验及实验室测量要求。
MSO8000 系列数字示波器是基于 RIGOL 自主知识产权的 ASIC 芯片和 UltraVision II 技术平台的中高端混合信号数字示波器。示波器模拟通道带宽高达 2 GHz,集 7 种仪器于一身,具有 500 Mpts 超大存储深度、良好的波形...
DHO4000系列数字示波器是针对最广泛的主流数字示波器市场的设计、调试、测试的需求而设计的数字示波器。搭载RIGOL全新自研半人马座技术平台,实现了1,500,000次/秒波形捕获率(Ultra Acquire Mode)、500 Mpts存储深度、12 bit分辨率、优秀的本底噪声性能和垂直测量精度,能满足更高精度的测量需求,为用户带来超凡的测试测量体验。
DHO1000系列数字示波器是针对最广泛的主流数字示波器市场的设计、调试、测试的需求而设计的数字示波器。搭载RIGOL全新自研半人马座技术平台,实现了1,500,000次/秒波形捕获率(Ultra Acquire Mode)、100 Mpts存储深度、12 bit分辨率、优秀的本底噪声性能和垂直测量精度,能满足更高精度的测量需求,为用户带来超凡的测试测量体验。
SDS2000X Plus 系列混合信号数字示波器,最大带宽 500 MHz,采样率最高 2 GSa/s,具备最多 4 个模拟通道和 16 个数字通道,存储深度可达 200 Mpts/通道。SDS2000X Plus 采用的 SPO 技术,波形捕获率高达 500000 帧/秒...
PM2050系列 LED驱动电源测量仪满足国内、国际标准对LED灯电性能的测试要求,具有智能化程度高、使用方便、稳定度好、精度高等一系列优点,是新一代的智能仪器。并具备以下特点:1.仪器采用7寸彩色液晶同时显示输入特...
PM2050系列 LED驱动电源测量仪满足国内、国际标准对LED灯电性能的测试要求,具有智能化程度高、使用方便、稳定度好、精度高等一系列优点,是新一代的智能仪器。并具备以下特点:1.仪器采用7寸彩色液晶同时显示输入特...
WT2080测试仪是LED驱动电源综合测试仪器。满足GB/24825~2009及IEC62384:2006等国内、国际标准对LED灯电性能的测试要求,输入、输出电流测试频响1MHz,能够准确测量各类LED驱动电源,采用高速MCU及高精度A/D进行控制与测量,1秒钟实现输入、输出个参数测试,操作简易,仪器智能化程度高,适合技术开发,也适合于生产现场检测。
DC5200系列 LED驱动电源综合测试仪器满足GB/24825-2009及IEC62384:2006等国内、国际最新标准对LED灯电性能的测试要求,可以对DF进行测试并给出测试报告满。
PM2811系列智能电参数测试仪是轻巧台式设计,可以满足基本的电参数测量,性价比高,显示直观,仪器采用7寸彩色液晶同时显示输入电压、电流、功率、功率因数、频率、纹波电流、最大电压、最大电流、最大功率、视在功率、电能量、平均功率各项参数,读数直观。便于分析、比较,非常适合技术开发,也适合于生产现场检测
PM9911智能电参数测量仪是集电压测试、电流测试、功率测试、功率因数测试、频率测试于一体的多功能测量仪,除基本电参数测量功能外,又增加峰值电压、峰值电流、有功功率、无功功率测试。具备电流、功率上下限设定、判别及报警功能,避免传统人工判别带来的疲劳、误判、低效等问题。广泛应用于照明电器、电动工具、家用电器、电机、电热器具等领域生产企业的生产线、实验室和质检部门。
DC600系列多路温度记录仪可分为8通道、16通道、24通道、32通道、48通道,用户可根据需求进行选择。 本仪器采用7寸液晶屏,支持J型、K型、T型热电偶,可同时对多路温度数据采集,具备读取实时数值、温升数值、柱形图及实时曲线,也可将数据记录在U盘内部,仪器支持设置上下限,具备报警和数据传输,仪器显示丰富、操作简单,性能稳定,精确可靠、高性价比。
DC600系列多路温度记录仪可分为8通道、16通道、24通道、32通道、48通道,用户可根据需求进行选择。 本仪器采用7寸液晶屏,支持J型、K型、T型热电偶,可同时对多路温度数据采集,具备读取实时数值、温升数值、柱形图及实时曲线,也可将数据记录在U盘内部,仪器支持设置上下限,具备报警和数据传输,仪器显示丰富、操作简单,性能稳定,精确可靠、高性价比。
DC600系列多路温度记录仪可分为8通道、16通道、24通道、32通道、48通道,用户可根据需求进行选择。 本仪器采用7寸液晶屏,支持J型、K型、T型热电偶,可同时对多路温度数据采集,具备读取实时数值、温升数值、柱形图及实时曲线,也可将数据记录在U盘内部,仪器支持设置上下限,具备报警和数据传输,仪器显示丰富、操作简单,性能稳定,精确可靠、高性价比。
DC600系列多路温度记录仪可分为8通道、16通道、24通道、32通道、48通道,用户可根据需求进行选择。 本仪器采用7寸液晶屏,支持J型、K型、T型热电偶,可同时对多路温度数据采集,具备读取实时数值、温升数值、柱形图及实时曲线,也可将数据记录在U盘内部,仪器支持设置上下限,具备报警和数据传输,仪器显示丰富、操作简单,性能稳定,精确可靠、高性价比。
魔热MobIR 2系列是高德智感推出的新一代红外热成像手机配件,内置全球首款自动对焦晶圆级红外模组,分辨率更高,性能可媲美专业热像仪。该产品可以让您瞬间拥有肉眼不具备的“超能力”,通过手机APP可实现实时测温、夜视、拍照、录像等功能,是您日常工作、家居生活和探险旅行的全能助手。
魔热MobIR 2系列是高德智感推出的新一代红外热成像手机配件,内置全球首款自动对焦晶圆级红外模组,分辨率更高,性能可媲美专业热像仪。该产品可以让您瞬间拥有肉眼不具备的“超能力”,通过手机APP可实现实时测温、夜视、拍照、录像等功能,是您日常工作、家居生活和探险旅行的全能助手。
PC230工具型红外热成像仪 支持一键自动对焦的工具型手持测温热像仪,测温距离更远,适用场景更丰富。这款热像仪配备了256x192红外探测器和200W像素可见光,采用了全新的SharpIR复合图像增强技术,能为您提供细节丰富的红外热像图和双光融合图像,帮助您更迅速的发现潜在故障。
PL630智能型红外热像仪 是一款专为工业领域研发的高精度红外测温热像仪。 它延续经典的“锤子”造型,内置自研高灵敏度红外探 测器,最高分辨率640x480,搭配1300万可见光相机, 5大对焦模式,帮助用户直观查看目标高...
PL610智能型红外热像仪 是一款专为工业领域研发的高精度红外测温热像仪。 它延续经典的“锤子”造型,内置自研高灵敏度红外探 测器,最高分辨率640x480,搭配1300万可见光相机, 5大对焦模式,帮助用户直观查看目标高...
PL430智能型红外热像仪 是一款专为工业领域研发的高精度红外测温热像仪。 它延续经典的“锤子”造型,内置自研高灵敏度红外探 测器,最高分辨率640x480,搭配1300万可见光相机, 5大对焦模式,帮助用户直观查看目标高...
PL410智能型红外热像仪 是一款专为工业领域研发的高精度红外测温热像仪。 它延续经典的“锤子”造型,内置自研高灵敏度红外探 测器,最高分辨率640x480,搭配1300万可见光相机, 5大对焦模式,帮助用户直观查看目标高...
PL210智能型红外热像仪 是一款专为工业领域研发的高精度红外测温热像仪。 它延续经典的“锤子”造型,内置自研高灵敏度红外探 测器,最高分辨率640x480,搭配1300万可见光相机, 5大对焦模式,帮助用户直观查看目标高...
PS610 高性能红外热成像仪采用全新一代的非制冷红外焦平面探测器,可提供更清晰的红外图像和更高的测温精度。凭借其可旋转的镜头和屏 幕结构、1300万像素的可见光相机模块和高精度专业激光测距仪等强大配置,辅以AI语音识别命名、智能测算目标区域面积、 分区域灵活设置发射率、超分辨率重建等专业功能,PS610高性能红外热成像仪竭力满足每一位热成像专家所需。
PS600 高性能红外热成像仪采用全新一代的非制冷红外焦平面探测器,可提供更清晰的红外图像和更高的测温精度。凭借其可旋转的镜头和屏 幕结构、1300万像素的可见光相机模块和高精度专业激光测距仪等强大配置,辅以AI语音识别命名、智能测算目标区域面积、 分区域灵活设置发射率、超分辨率重建等专业功能,PS系列竭力满足每一位热成像专家所需。
GPM-3000旋转探头立式分布光度计(全空间分布光度计)完全满足LM-79-19、EN13032-1条款 6.1.1.3 分布光度计类型 4要求、CIE S025、SASO2902、IS16106和GB等关于光参数测试的要求。GPM-3000能够自动测试3D光强分布曲线,测试距离可根据客户需求进行设计。可满足各种光源的测试要求,如LED光源、植物照明灯、HID光源、室内外照明、路灯和泛光灯等。测试结果可直接作为国际通用照明设计软件的输入数据。
卧式分布光度计(配光曲线)完全满足CIE-70, IES-LM-79, IES-LM-75, IES-LM-80, (EU) 2019/2015, EN13032-1 clause 6.1.1.3 goniophotometer type 1等要求,被测灯具旋转角度范围: (γ) ±180° (或者0~360°), (...
SPF系列光谱频闪彩色照度计是包括光谱、频闪、照度、蓝光、节律照明、植物生长灯等测量功能于一体,针对建筑照明及现场健康照明检测而研发的便携式光谱频闪测量仪,可实现快速测试。弥补了传统照度计及色度计的光谱失配问题,具有较好的测量线性及测量准确度。
光谱频闪彩色照度计是包含光谱、频闪、照度、蓝光、节律照明、色度等测量功能于一体,针对现场健康照明检测而研发的便携式光谱频闪测量仪,可实现快速测试。弥补了传统照度计及色度计的光谱失配问题,具有较好的测量线性及测量准确度。光谱频闪彩色照度计体积小便于携带,自带WIFI功能,可实现主机与探头分离远距离灵活测量。
植物灯光谱频闪彩色照度计是包含光谱、照度、节律照明、蓝光、植物生长灯、色度等测量功能于一体,针对现场健康照明检测而研发的便携式光谱频闪测量仪,可实现快速测试。弥补了传统照度计及色度计的光谱失配问题,具有较好的测量线性及测量准确度。内置电池及存储卡,可实现随时测量随时保存;大尺寸触控屏,可实现人机交互。适用于植物生灯现场测量,达到快速测量的目的。
光谱彩色照度计是包含光谱、照度、节律照明、蓝光、植物生长灯、色度等测量功能于一体,针对现场健康照明检测而研发的便携式光谱测量仪,可实现快速测试。弥补了传统照度计及色度计的光谱失配问题,具有较好的测量线性及测量准确度。光谱频闪彩色照度计体积小便于携带,自带WIFI功能,可实现主机与探头分离远距离灵活测量。
SPF-100频闪彩色照度计是频闪、照度等测量功能于一体,针对现场健康照明检测而研发的便携式光谱频闪测量仪,可实现快速测试。可测试闪烁百分比、闪烁指数、闪烁频率、闪烁波形等,满足满足能源之星Lamps V2.1、NEMA77、CIE TN006、IEEE std 1789等标准。
雷击浪涌发生器SUG61005TB产品采用7.0英寸彩色触摸屏操作,是针对电磁兼容-浪涌(冲击)抗扰度试验的要求而专门设计的,产品完全符合并超越IEC61000-4-5和GB/T17626.5标准要求。
雷击浪涌发生器SUG61005TB产品采用7.0英寸彩色触摸屏操作,是针对电磁兼容-浪涌(冲击)抗扰度试验的要求而专门设计的,产品完全符合并超越IEC61000-4-5和GB/T17626.5标准要求。
雷击浪涌发生器SUG61005TB产品采用7.0英寸彩色触摸屏操作,是针对电磁兼容-浪涌(冲击)抗扰度试验的要求而专门设计的,产品完全符合并超越IEC61000-4-5和GB/T17626.5标准要求。
静电放电发生器产品采用7.0英寸彩色触摸屏操作,完全符合并超越IEC61000-4-2和GB/T17626.2标准要求。
静电放电发生器产品采用7.0英寸彩色触摸屏操作,完全符合并超越IEC61000-4-2和GB/T17626.2标准要求。产品特性:█ 大多数核心部件都采用国外原装进口,性能精度更高。█7.0英寸彩色触摸屏操作;█中英文切换,使用更...
EFT61004TA 触摸式全智能脉冲群发生器EFT61004TB产品采用7.0英寸彩色触摸屏操作,完全符合并超越IEC61000-4-4和GB/T17626.4标准要求。
EFT61004TA 触摸式全智能脉冲群发生器EFT61004TB产品采用7.0英寸彩色触摸屏操作,完全符合并超越IEC61000-4-4和GB/T17626.4标准要求。
EFT61004TA 触摸式全智能脉冲群发生器EFT61004TB产品采用7.0英寸彩色触摸屏操作,完全符合并超越IEC61000-4-4和GB/T17626.4标准要求。
在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。*尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面,以及排列紧密的信号线-地线间距能够减小共模阻抗和感性耦合,使之达到双面PCB的1/10到1/100。对于顶层和底层表面都有元器件、具有很短连接线。
来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极;CMOS器件中的触发器锁死;短路反偏的PN结;短路正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。
在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。
*尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面,以及排列紧密的信号线-地线间距能够减小共模阻抗和感性耦合,使之达到双面PCB的1/10到1/100。尽量地将每一个信号层都紧靠一个电源层或地线层。对于顶层和底层表面都有元器件、具有很短连接线以及许多填充地的高密度PCB,可以考虑使用内层线。
*对于双面PCB来说,要采用紧密交织的电源和地栅格。电源线紧靠地线,在垂直和水平线或填充区之间,要尽可能多地连接。一面的栅格尺寸小于等于60mm,如果可能,栅格尺寸应小于13mm。
*确保每一个电路尽可能紧凑。
*尽可能将所有连接器都放在一边。
*如果可能,将电源线从卡的中央引入,并远离容易直接遭受ESD影响的区域。
*在引向机箱外的连接器(容易直接被ESD击中)下方的所有PCB层上,要放置宽的机箱地或者多边形填充地,并每隔大约13mm的距离用过孔将它们连接在一起。
*在卡的边缘上放置安装孔,安装孔周围用无阻焊剂的顶层和底层焊盘连接到机箱地上。
*PCB装配时,不要在顶层或者底层的焊盘上涂覆任何焊料。使用具有内嵌垫圈的螺钉来实现PCB与金属机箱/屏蔽层或接地面上支架的紧密接触。
*在每一层的机箱地和电路地之间,要设置相同的“隔离区”;如果可能,保持间隔距离为0.64mm。
*在卡的顶层和底层靠近安装孔的位置,每隔100mm沿机箱地线将机箱地和电路地用1.27mm宽的线连接在一起。与这些连接点的相邻处,在机箱地和电路地之间放置用于安装的焊盘或安装孔。这些地线连接可以用刀片划开,以保持开路,或用磁珠/高频电容的跳接。
*如果电路板不会放入金属机箱或者屏蔽装置中,在电路板的顶层和底层机箱地线上不能涂阻焊剂,这样它们可以作为ESD电弧的放电极。
*要以下列方式在电路周围设置一个环形地:
(1)除边缘连接器以及机箱地以外,在整个外围四周放上环形地通路。
(2)确保所有层的环形地宽度大于2.5mm。
(3)每隔13mm用过孔将环形地连接起来。
(4)将环形地与多层电路的公共地连接到一起。
(5)对安装在金属机箱或者屏蔽装置里的双面板来说,应该将环形地与电路公共地连接起来。不屏蔽的双面电路则应该将环形地连接到机箱地,环形地上不能涂阻焊剂,以便该环形地可以充当ESD的放电棒,在环形地(所有层)上的某个位置处至少放置一个0.5mm宽的间隙,这样可以避免形成一个大的环路。信号布线离环形地的距离不能小于0.5mm。
*在能被ESD直接击中的区域,每一个信号线附近都要布一条地线。
*I/O电路要尽可能靠近对应的连接器。
*对易受ESD影响的电路,应该放在靠近电路中心的区域,这样其他电路可以为它们提供一定的屏蔽作用。
*通常在接收端放置串联的电阻和磁珠,而对那些易被ESD击中的电缆驱动器,也可以考虑在驱动端放置串联的电阻或磁珠。
*通常在接收端放置瞬态保护器。用短而粗的线(长度小于5倍宽度,最好小于3倍宽度)连接到机箱地。从连接器出来的信号线和地线要直接接到瞬态保护器,然后才能接电路的其他部分。
*在连接器处或者离接收电路25mm的范围内,要放置滤波电容。
(1)用短而粗的线连接到机箱地或者接收电路地(长度小于5倍宽度,最好小于3倍宽度)。
(2)信号线和地线先连接到电容再连接到接收电路。
*要确保信号线尽可能短。
*信号线的长度大于300mm时,一定要平行布一条地线。
*确保信号线和相应回路之间的环路面积尽可能小。对于长信号线每隔几厘米便要调换信号线和地线的位置来减小环路面积。
*从网络的中心位置驱动信号进入多个接收电路。
*确保电源和地之间的环路面积尽可能小,在靠近集成电路芯片每一个电源管脚的地方放置一个高频电容。
*在距离每一个连接器80mm范围以内放置一个高频旁路电容。
*在可能的情况下,要用地填充未使用的区域,每隔60mm距离将所有层的填充地连接起来。
*确保在任