包河猫牌3CP1241高压泵DTRO垃圾渗滤液处理 当今,为了美化环境,热力管道直埋已经十分普遍,由于管道腐蚀老化、荷载震动、管道质量,施工质量,使用年限等多种原因,不可避免的会发生泄漏情况,既造成了能源浪费和供热成本的增加,又影响热用户的取暖,管道查漏一直困扰着供热企业。对于热力管道泄漏,传统方法很难,红外热像仪作为一种新型检测设备,能够通过扫描被测区域,观察热图像中温度分布状况,快速准确地对地下供暖管道泄漏部位进行,而FLIRE85红外热像仪和FLIRE8红外热像仪正是这样的设备。Fann仪器公司设计和制造用于测量流体的物理和化学性质的仪器,特别是流量和粘度的测量。广泛用于测试钻井液,完井液,压裂液,油田水泥和工业泥浆的仪器,附件,测试套件和便携式实验室的产品。我们还通过分销系统提供试剂,耗材和替换零件。
Fann Instrument Company总部位于德克萨斯州休斯顿,自1939年以来一直是油田测试和分析质量仪器的供应商。
常见规格型号如下:包河猫牌3CP1241高压泵DTRO垃圾渗滤液处理
Fann泥浆杯2 这种通道数量长期来一直被市场广泛接受,但这是不是仍适合当今的嵌入式系统呢?对示波器制造商和嵌入式系统设计人员来说,这是一个值得思考的问题。制造商必需知道其提供的是不是客户实际需要的、愿意付费购买的测试功能。设计人员则需要适合作业的工具。混合信号示波器在1993年问世,拥有两条模拟通道,配以8条或16条数字通道。之后几年内,主流MSO作为嵌入式系统设计人员的必备调试工具,通道数量基本上锁定在2条或4条模拟通道,外加16条数字通道。09586
Fann Hamilton Beach 400高速搅拌机
Fann N5025五轴高速搅拌机
Fann 88C电阻率测定仪
Fann 804水基泥浆性能测试箱
Fann 866油基泥浆性能测试箱包河猫牌3CP1241高压泵DTRO垃圾渗滤液处理
Fann 853 多普勒流量传感器是一种完全独立的便携式传感器,可以记录管道中瞬时流量、总流量、流速、pH值以及井下温度等多种参数。其测量原理是以物理学中的多普勒效应为基础,根据声学多普勒效应,当声源和观察者之间有相对运动时,观察者所感受到的声频率将不同于声源所发出的频率。这个因相对运动而产生的频率变化与两物体的相对速度成正比。在多普勒超声波流量测量方法中,超声波为一固定声源,随流体一起运动的固体颗粒起了与声源有相对运动的“观察者”的作用,固体颗粒把入射到其表面上的超声波反射回接收器,发射声波与接收声波之间的频率差,就是由于流体中固体颗粒运动而产生的声波多普勒频移。 现场测试箱
Fann 855 现场测试箱
Fann 23E 电稳定性测试仪
Fann 50ml多联固相含量
FANN 35 粘度计
FANN 35SA粘度计包河猫牌3CP1241高压泵DTRO垃圾渗滤液处理
Fa 总线存在一定范围内的共模,也能正确进行以上识别。测试原理框图如下图,其中框图中的U1是DUT供电电压、U2是共模电压、U3是差分电平。CANDT设备隐性输入电压限值测试原理框图CANDT设备显性输入电压限值测试原理框图注:ISO11898-2标准中,要求增大差分电压值的是电流源,由于电流源本身的输出电容较大,系统响应较慢,不适合来模拟电流源,这里使用电压源串联电阻的方式来等效电流源。CANDT测试流程隐性输入电压限值测试如测试原理框图连接状态,DUT和CANDT需正常通信;断开电压源U3,调节电压源U2,逐步将共模电压调到6.5V或-2V,在此期间DUT应能正常发送报文;调节电压源U3,逐步将差分电平调到隐性电平上限值0.5V,判断DUT是否能够正常发送报文,若能,则表示测试通过。nniX77 高温高压流变仪
FANN 21200 新型号
FANN 212 极压润滑仪
Fann D4004 冷凝器
Fann 50SL 高温高压流变仪
Fann 90高温高压动失水仪
Fann 高温高压失水仪包河猫牌3CP1241高压泵DTRO垃圾渗滤液处理
Fann 3 复杂系统的调试和验证面临许多测试技术挑战,包括捕获和可视化多个不频繁或间断出现的事件,如串行数据包、激光脉冲和故障信号。为了准确测量和表征这些信号,必须在长时间内高采样率捕获它们。示波器的默认采集模式因为其有限的记录长度会强制在采样率和捕获时间进行妥协。使用更高的采样率可以更快地填充仪器的内存,减少数据采集的时间窗口。捕获长时间的数据通常是以牺牲水平时间分辨率(采样率)为代价的。分段存储架构FastFrameTM分段存储允许将内存分割成多帧。1100六联中压失水仪
Fann 300系列常温常压滤失仪
Fann 280 流变仪
Fann 286VS 流变仪
Fann 35直读式粘度计
Fann 滚子炉
Fann 802P 315度高温滚子炉
Fann 21200极压润滑仪包河猫牌3CP1241高压泵DTRO垃圾渗滤液处理 SPI也没有多主器件协议,必须采用很复杂的软件和外部逻辑来实现多主器件架构。每个从器件需要一个单独的从选择信号。总信号数Zui终为n+3个,其中n是总线上从器件的数量。导线的数量将随增加的从器件的数量按比例增长。同样,在SPI总线上添加新的从器件也不方便。对于额外添加的每个从器件,都需要一条新的从器件选择线或逻辑。图2显示了典型的SPI读/写周期。在地址或命令字节后面跟有一个读/写位。数据通过MOSI信号写入从器件,通过MISO信号自从器件中读出。