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25
May
2022
デジタルマルチメータ範囲
デジタルマルチメータの範囲デジタルマルチメータを選択するときは、必要な最小範囲、最大範囲、および解像度を知る必要があります。 今日のほとんどのデジタルマルチメータは、自動および手動の測距測定を提供します。自動測距測定では、必要な測定機能を選択し、マルチメータに最適な範囲を自動的に選択させるだけです。 一般に、可能な測定値の範囲がわからない場合は、オートレンジ
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25
May
2022
電圧検出テストペンは、直流の正極と負極を判定します
電圧検出テストペンは、直流の正極と負極を判断します。テストペンをDC回路に接続してテストします。光るネオン電球が負極、非点灯極が正極です。
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25
May
2022
電圧テストペンは、交流と直流を区別します
電圧テストペンは、交流と直流を区別します。テストペンでテストする場合、テストペンのネオン管の両方の極が光る場合、それは交流です。 2つの極のうち1つだけが光る場合、それは直流です
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24
May
2022
電圧検出テストペンは、直流の正極と負極を判定します
電圧検出テストペンは、直流の正極と負極を判断します。テストペンをDC回路に接続してテストします。光るネオン電球が負極、非点灯極が正極です。
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24
May
2022
電圧テストペンは、交流と直流を区別します
電圧テストペンは、交流と直流を区別します
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24
May
2022
デジタルマルチメータの解像度
デジタルマルチメータの解像度
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24
May
2022
デジタルマルチメータカウント
デジタルマルチメータカウント「解像度ビット」はユーザーを混乱させることが多いため、メーカーは「カウント」を使用して表示容量を指定し始めています。 デジタルマルチメータの数は、範囲を変更する前にマルチメータが表示できる最大数と、デジタルマルチメータの精度に影響を与える合計桁数を指します。
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24
May
2022
デジタルマルチメータ表示番号
デジタルマルチメータの表示番号一般的に、ほとんどのメーカーは、DMMの表示機能を表すために解像度番号を使用しています。 小数点以下の桁数は、マルチメータが表示できる最上位桁です。 これは、可能な状態の数に対するビットの可能な最大値の比率です。 分解能が高いほど、測定結果はより正確になります。 同時に、解像度が高いほど、マルチメータです。
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24
May
2022
マルチメータで電圧を測定する方法
マルチメータで電圧を測定する方法 マルチメータの電圧測定方法は、まずレンジスイッチをVでマークされた5速範囲内に合わせることです(AC電圧はAC電圧ギアに、DC電圧はDC電圧ギアにアライメントする必要があります)。電圧を測定するときは、メーターのリード線を被試験回路に並列に接続します。被試験回路のおおよその値に従って、適切な範囲位置を選択する。各乾電池の最
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24
May
2022
絶縁型スイッチング電源
絶縁型スイッチング電源絶縁型スイッチング電源には、DC-DC変換用の高周波トランスが必要です。 入力と出力はトランスを介して物理的に絶縁されているため、安全性が高くなります。入力AC電力は、整流器ブリッジによって整流およびフィルタリングされてから、高電圧DC電力になります。 次に、スイッチング電源制御チップは、高電圧DC電力を高周波脈動DC電力に変換し、それ
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24
May
2022
スイッチング電源のメンテナンススキル
スイッチング電源のメンテナンススキル 1.ヒューズの燃焼または爆発の失敗については、主に300Vの大きなフィルタコンデンサ、整流器ブリッジのダイオード、スイッチチューブなどの部品を確認してください。干渉防止回路の問題により、ヒューズが燃えて黒くなります。 注:スイッチチューブの破損によるヒューズの燃焼は、通常、電流検出抵抗と電源制御チップを焼損さ
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24
May
2022
スイッチング電源の一般的な障害
スイッチング電源の一般的な障害1。 燃やすまたは揚げる保険2。 出力なし、ヒューズは正常です3。 出力電圧はありますが、出力電圧が高すぎます4。 スイッチング電源の負荷に短絡障害があります5。 出力電圧端の整流ダイオードとフィルタコンデンサが故障する
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24
May
2022
スイッチング電源の原理
スイッチング電源の原理
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23
May
2022
スイッチング電源構造の概略図まず、スイッチング電源の構造
スイッチング電源構造の概略図まず、スイッチング電源の構造スイッチング電源は、主に制御回路、検出回路、補助電源の4つの部分で構成されています。(1)主回路突入電流リミッタ:入力の突入電流を制限します。入力フィルタ:グリッド内に存在するクラッタをフィルタリングし、マシンによって生成されたクラッタがグリッドにフィードバックされないようにする機能です。整流とフィルタ
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23
May
2022
電磁放射測定器の適用範囲
電磁放射測定装置の適用範囲1マイクロ波セグメント:rf(kv / m)100khz -2 .5ghz 2磁場セグメント:0-3ミリガウス3磁場セグメント:0-100ミリガウス4電磁場セグメント:0-100キロボルト/メートル
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23
May
2022
電磁放射計による測定
電磁放射線計による測定電磁放射線測定機器の測定方法:テストコンピュータ:機器のスカイスイッチをオンにし、機器をコンピュータモニタまたはコンピュータホストに近づけ、コンピュータモニタまたはホストに近づけるほど、放射線が大きくなります。コンピュータの放射線量が異なると、コンピュータの電磁放射量が大きくなります。数千uw / cm2に達する可能性があり、小型の機器
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23
May
2022
レーザー距離計の特徴
レーザーレンジファインダーの機能レーザー測定は超音波測定よりも正確であり、外部干渉の影響を受けにくいですが、複雑で高速な計算が必要なため、{{0}}ビットアーム皮質を装備する必要があります- M0とコアHT32F52352MCU。このスキームでは、ToF位相法を使用して、レーザーの往復によって生成される位相遅延を測定し、位相遅延によって表される距離を変調光の
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23
May
2022
長距離レーザー測距センサーの精度
長距離レーザー測距センサーの精度はどれくらいですか?レーザー測距は、メタバース、インタラクティブエンターテインメント、産業自動化の分野で広く使用されている、一般的に使用されている精密測距技術であり、距離測定、面積測定、ボリューム測定、および高さ追跡。 レーザー測距には、1次元、2次元、3次元の3種類があります。 無線通信機能により、ホストコンピュータ(パソコ
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23
May
2022
マルチメータを使用する際の6つの注意事項
マルチメータ使用時の6つの注意事項マルチメータは、多機能、マルチレンジの測定器です。 マルチメータを選択する際に考慮すべき問題は次のとおりです。 機能:使用時の特定の要件に応じて選択する必要があります。 範囲と範囲:デジタルマルチメータには多くの範囲がありますが、その基本的な範囲は最高の精度を持っています。 多くのデジタルマルチメータには自動レンジ機能があり
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23
May
2022
アナログマルチメータの使用
アナログマルチメータの使用
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