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高频信号发生器 G4-235、G4-236
高频信号发生器 G4-235、G4-236
在 G4-230 信号发生器的基础上改进而成。远程频率转换器将频率范围扩展至 53.57 GHz(G4-235)和 78.33 GHz(G4-236)。 这些信号发生器既可独立运行,也可作为带有 USB 和 IEE-488 (KOP) 接口的自动测量系统的一部分。 技术特点 基本单元输出的频率范围为 5 至 20 GHz 频率转换器 (G4-235) 输出端的频率范围为 37.5 至 53.57 千兆赫 变频器 (G4-236) 输出端的频率范围为 53.57 至 78.33 千兆赫 频率调整精度 0.001 Hz 基本频率设置误差 ± 3x10-7 Hz 基本单元输出端的信号功率电平设置范围为负 110 至 13 dBm 变频器 (G4-235) 输出端的信号功率电平设置范围为 0 至 13 dBm 变频器输出端的信号功率电平设置范围 (G4-236) 0 至 10 dBm 参考功率电平设置的基本误差 ± (1.0 - 2.5) dB 调频运行模式下信号发生器的计量特性: - 调制信号的频率范围为 1 Hz 至 20 kHz - 频率偏差设置范围(考虑载波频率值)从 1 Hz 至 200 kHz - 频率偏差设置的基本误差 ± (5 - 18)% 调幅运行模式下发电机的计量特性: - 调制信号频率范围 0.05 至 5.0 kHz - 调幅系数设置范围为 1 至 50 - 调幅系数设置基本误差 ± (0.15M + 0.2)% 发电机在 IM 运行模式下的计量特性: - 调制脉冲持续时间范围为 100 ns 至 20 s - 调制脉冲重复周期范围为 140 ns 至 30 s - 输出射频脉冲持续时间与调制脉冲持续时间的差值为 ± 100 ns 工作温度范围为 5°C 至 40°C 交流电源 220 V,50 Hz 功耗,不超过 150 VA 外形尺寸,毫米 498x136x487 重量,不超过 20 千克
生产于: 莫斯科
水环真空泵2VVN1-3M
水环真空泵2VVN1-3M
泵的工质为水。 该泵设计用于对2vvn1-3m泵设计的材料不具有腐蚀性的液体、气体和蒸汽,不具有爆炸性和无毒性。 使用2VVN1-3m(H)水环真空泵泵出水-气体混合物,只有当大部分水在泵入口处被分离和排出时,才允许使用。 不遵守这一要求可能导致不可接受的过载的电动机和破坏的工作机构的泵2VVN1-3M(H)。 真空水环泵2vvn1-3m(H)在uhl4和O4的气候版本被制造根据GOST15150-69,符合技术规范TU3648-015-00218526-2000的要求,设计和制造考虑到GOST R52615-2006的要求。 根据GOST32144-2013的电力质量要求
生产于: 喀山
红外傅里叶光谱仪FSM2201/2202
红外傅里叶光谱仪FSM2201/2202
技术规格: 光谱范围,cm-1 370-7800 光谱分辨率,cm-1 1.0(FSM2201)和0.5(FSM2202) 信噪比(在2100-2200cm-1范围内测量时间为1min,分辨率为4cm-1)>60,000 获得一个全谱的最小时间小于,具有1 具有Ge基涂层的KBr分束器 辐射源为高温金属陶瓷 DLATGS Pyropriemnik探测器 比色皿隔间的尺寸,150x190x170 mm 外形尺寸,520x370x250 mm 重量,28 公斤。
OKB Spektr
Saint Petersburg
生产于: 圣彼得堡
Cf/ISO-K SVB连接适配器
Cf/ISO-K SVB连接适配器
为了确保在高真空和超高真空领域运行的真空系统的组件的连接,使用ConFlat(CF)标准连接。
生产于: 喀山
11 通道计算机脑电图仪 Neuron-Spectr-61
11 通道计算机脑电图仪 Neuron-Spectr-61
Neuron-Spectrum-61 系统的电子单元有 11 个脑电图通道和 4 个多重图象通道,用于记录各种生理信号(心电图、眼电图、肌电图等)。此外,该系统还可监测呼吸和动脉血血红蛋白氧饱和度 (SpO2)。如果需要,设备的任何通道都可用作直流通道。 新生儿科神经监测的理想选择 在神经监测仪版本中,该系统已成功用于监测高脑损伤风险新生儿的脑功能。并行登记 aEEG 趋势和原始脑电图曲线不仅能快速评估病人的状况(这在 ORIT 中极为重要),还能在必要时对脑电图进行详细分析。 记录模式下的连续阻抗测量 放大器单元上的阻抗指示和记录模式下的连续阻抗测量可持续监测和及时纠正电极放置的质量,从而实现良好的脑电图记录。 通过设备机身上的按钮,您可以直接从放大器单元切换工作模式,而前面板上的指示则会随时告诉您设备当前所处的模式。
生产于: 伊万诺沃
RaPort M 快速分析仪
RaPort M 快速分析仪
1 个卖家有售
RaPort M 是一款独特的拉曼光谱分析仪,专为实验室外和制药公司设计。它可以分析拉曼光谱和光致发光光谱,可以分析液体、固体、凝胶体、粉末(如药物、家用产品、油类等)。
Spektr-M
Chernogolovka
生产于: 切尔诺戈洛夫卡, 莫斯科地区
VYUGA 3MT罐式磨机
VYUGA 3MT罐式磨机
1 个卖家有售
磨机的操作原理是基于用高速旋转的钢刀结合研磨单元的循环旋转来研磨产品。 特征: 1.固体产品的快速高质量研磨 电动机的高功率与特殊形状的特殊设计的刀以及磨机在210和90处的研磨单元的自动循环旋转相结合,允许在短时间内对固体产品的样品进行高质量 可以将块蛋糕磨成20毫米大小. 2. 样品制备无需加热。 改进的散热由于研磨杯的设计,其外表面具有散热器的外观,高研磨速度和冷却研磨碗的可能性防止样品可能的过热,这消除了水分损失并允许磨机 它们是测量空气热ASESH-8 (RU.С.31.005.А №56847). 根据乌拉尔计量科学研究院的测试结果,建议在分析过程中进行样品制备以确定湿度。 3. 冷却系统无需强制水冷。 对于与冷却系统的连续的舒适的操作,磨房用两个研的杯子装备。 4. 快速方便地清洗磨机. 已经实施了一种用于研磨具有研磨室的改进的清洁系统的固体产品的模式。 5.使用寿命长的研磨耳机 磨机的磨头专门设计用于在极端条件下工作-高生产率和高机械负荷。 由刀硬化不锈钢高强度钢制成的特殊刀片,具有锻造研磨室和杯的效果,确保研磨固体和颗粒状产品时磨机的长期运行。 由高强度不锈钢刀钢制成的刀保证了它们的高耐磨性。
GK EKAN
Saint Petersburg
生产于: 圣彼得堡
频率比较器Ch7-1014
频率比较器Ch7-1014
由于操作简便和可靠性高,该设备广泛应用于计量中心、测量实验室和电子设备开发人员的工作场所。Ch7-1014 比较器配备 USB 2.0 接口,可以与外部个人计算机通信,并附带适用的计算机应用软件。 根据客户要求,可以将比较器与预装软件的笔记本电脑或平板电脑一同提供。
Ruknar
Nizhny Novgorod
生产于: 下诺夫哥罗德
DS-2 – 集料轴对中装置
DS-2 – 集料轴对中装置
DS-2品牌的定心机(用于单位定心轴的通用装置)专为中低功率单元机构的定心轴而设计。 与市场上的大多数激光设备不同,DS-2定心装置更紧凑,更易于操作,并且成本更低。 DS-2的工作原理是使用两个高精度非接触位移传感器,当装置的轴旋转90、180和270度时,测量机构轴的相互角和平行位移。 带有非接触式位移传感器的装置安装在该单元的一个轴上,另一轴上安装有一块金属板,相对于该金属板确定在轴的不同角度位置到传感器的距离。 标准测量是传感器根据钟盘定位在 9-12-3-6 处。这些位置由设备自动控制和记录。
生产于: 彼尔姆
RaPort 快速分析仪
RaPort 快速分析仪
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RaPort® 快速拉曼分析仪 "检查员 "提供高质量的实验室分子分析和准确的材料鉴定,具有最大的机动性。它完全便携、轻巧、内置电池和无线数据传输,可轻松获取违禁材料及其化合物的光谱。 将 RaPort 与您的安卓或 Windows 平板电脑/智能手机配合使用,即可通过 EnSpectr 移动软件轻松进行分析。在一个易于使用的界面中创建自己的数据库、处理光谱和管理测量参数。凭借独特的识别算法和测量质量,可识别浓度低至 1%的部分物质。
Spektr-M
Chernogolovka
生产于: 切尔诺戈洛夫卡, 莫斯科地区
KIV-500/110:高压输入保护和诊断设备110÷750kV
KIV-500/110:高压输入保护和诊断设备110÷750kV
KIV-500/110品牌的通用设备设计用于监测状态并保护具有传统纸油绝缘和现代固体RIP绝缘的电力变压器的高压输入。 KIV-500/110品牌设备的技术能力: 根据对绝缘电导率电流的分析,对高压输入的状态和保护进行诊断。 这种复杂电流有两个分量–有功的,与绝缘的不可逆损耗相关联,和无功的,由主输入电容的值决定,通常表示为C1。 输入紧急操作的最常见原因是绝缘层之间发生局部短路。 这导致剩余板上的应力分布水平的增加和它们的雪崩状击穿的可能性的增加,并最终导致输入的失败。 检测输入绝缘内部层间局部电路的唯一可靠方法是监测传导电流,这相当于监测C1。 为了确定输入C1在"KIV-500/110"中的电容,测量传导电流的模量,其中电容电流的贡献在幅度上超过99%。 极板隔离闭合时导通电流的增加突然发生,跳跃的幅度与输入中的极板总数有关。 基于对C1值的控制,所有已知的输入保护继电器都工作,包括KIV-500/110设备。 输入状态的第二个重要诊断参数是绝缘损耗角正切值。 其值越高,输入隔离状态越差。 损耗角正切值的使用对于输入缺陷的快速诊断是有效的。 将其值用于输入保护系统的操作免受损坏是无效的,因为输入经常被缺陷破坏,如果它们发生,可能不会导致损失角正切值的变化。
Dimrus
Perm, village Vanyuki
生产于: 彼尔姆