闪烁体探测器是采用α闪烁物质和β闪烁物质复合闪烁体作为发光元件。由于α粒子的射程短,当粒子进入α闪烁物质时,将全部能量损失在ZnS(Ag)材料上,引起闪烁发光,光电倍增管产生α信号。β粒子由于穿透能力较强,β粒子穿过ZnS(Ag)材料进入β闪烁物质,产生闪烁光,进入光电倍增管产生β信号。PIPS探测...
数字万用表测量二极管的档位都画有二极管和蜂鸣器的符号。万用表二极管档是测量二极管的阻值,据此可以判断二极管的功率等。一般数字万用表都有一个测二极管的档位,它测量的是一个元器件在通过一定电流(一般数字万用表二极管档位的电流为1mA)时的电压值。测量二极管时就是二极管正向导通时的电压,测三极管时就是所测三极管中的一个结导通时的电压,测电阻时就是电阻在一定电流下的电压。用所测得的值可以粗略地判断二极管的材料、功率的大小等。明普及万用表,准确测量,打造完美电子工程。日置HIOKI万用表UT17B PRO
卡片式万用表以其令人惊叹的小巧轻便特性,成为了便携式测量工具中的璀璨明星。它的尺寸小巧得如同一张卡,轻松地就能被放入口袋或者工具包中,丝毫不占据过多空间,却蕴含着强大的测量功能。在现场维修工作中,卡片式万用表的便携性优势展露无遗。当维修人员面对突发的电器故障时,无需再费力寻找大型的测量设备,只需从口袋中取出这小巧的卡片式万用表,便能迅速展开测量工作,迅速判断故障的原因所在。无论是在狭小的空间内,还是在户外复杂的环境中,它都能轻松应对。比如,在电梯维修现场,维修人员可以利用卡片式万用表快速检测电路中的电压和电阻,确定是否存在断路或短路的情况。而且,它简洁明了的操作界面和易于理解的指示标识,即使是对于非专业的电子爱好者,也能轻松上手操作。 新疆日置HIOKI万用表质量保障安装明普及万用表,电子测量更加得心应手。
数字万用表使用注意事项如果预先无法估计被测电压或电流大小,则应先拨至比较高量程档测量一次,再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕,应将量程开关拨到比较高电压档,并关闭电源。测量电压时,应将数字万用表与被测电路并联,数字万用表具有自动转换功能,测交流电压不必考虑正、负极性。但是,如果误用交流电压档去测量直流电压,或误用直流电压档去测量交流电压,将显示“000”,或在低位上出现跳数。测试表棒插孔旁边符号,表示输入电压或电流不应超过指示值,这是为了保护内部线路以免损坏。严禁在测高电压(220V以上)或大电流()时拨动量程开关,以防止产生电弧,烧毁开关触点。④数字万用表本身具有自动调零功能,在使用时不需手工调零。
随着科技的不断进步,新一代手持式数字万用表的发布标志着测试仪器行业的又一次飞跃。这款万用表不仅在精细度上有了明显提升,还具备了更智能的功能,为用户提供了更便捷、高效的测试体验。精细度提升:新一代手持式数字万用表采用了先进的测量技术和高精度的传感器,使其在测量结果的准确性上有了明显提升。无论是电压、电流、电阻还是频率等各种参数的测量,都能够提供更精细的数据,满足用户对测试结果的高要求。多功能应用:新一代手持式数字万用表不仅具备传统万用表的基本功能,还增加了许多实用的特色功能。例如,它可以通过蓝牙与智能手机或电脑连接,实现数据的实时传输和远程监控。此外,它还可以自动识别被测电路的类型,并根据需要选择合适的测量范围,简化了操作流程。明普及万用表,专业测量工具,助力电子维修。
万用表多功能一体化设计的特点。1.多种测量功能:手持式数字万用表的多功能一体化设计可以包括电压、电流、电阻、频率、温度、容量等多种测量功能,满足不同领域的需求。2.大屏幕显示:多功能一体化设计通常配备大屏幕显示,可以清晰地显示测量结果,方便用户进行观察和分析。3.数据记录和存储:多功能一体化设计还可以具备数据记录和存储功能,方便用户随时查看历史数据和进行数据分析。4.自动识别功能:部分多功能一体化设计的手持式数字万用表还具备自动识别功能,可以自动识别被测电路的参数,并进行相应的测量和计算。明普及万用表,准确测量电压电流电阻值。辽宁胜利万用表UT15B PRO
真有效值数字万用表可以测量电路中的电流谐波失真。日置HIOKI万用表UT17B PRO
万用表还可以记录测量数据。通过这个功能,我们可以将测量结果保存下来,以便后续的分析和查看。这对于长时间的测量和数据记录非常有用。万用表还可以核查以前记录的数据。通过这个功能,我们可以方便地查看以前保存的测量数据,以便进行比较和分析。万用表是一种功能强大的电子测量仪器,具有相对测量、Scale转换、捕获最大值和最小值、捕获峰值、冻结显示、记录测量数据和核查以前记录的数据等多种功能。它可以帮助我们进行各种测量和记录工作,提高工作效率和准确性。无论是在实验室、工厂还是日常生活中,万用表都是一种不可或缺的工具。日置HIOKI万用表UT17B PRO
闪烁体探测器是采用α闪烁物质和β闪烁物质复合闪烁体作为发光元件。由于α粒子的射程短,当粒子进入α闪烁物质时,将全部能量损失在ZnS(Ag)材料上,引起闪烁发光,光电倍增管产生α信号。β粒子由于穿透能力较强,β粒子穿过ZnS(Ag)材料进入β闪烁物质,产生闪烁光,进入光电倍增管产生β信号。PIPS探测...
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