高靈敏毒性氣體二氧化碳CO2報警器
為了保證測試精度,PA系列功率分析儀采用了業界的同步時鐘——高穩定性溫度補償的100MHz同步時鐘,嚴格保證ADC對各通道電壓、電流的同步采樣,從而保證功率精度。100MHz同步時鐘具體是一個什么概念,我們可以通過一組數據來反映。100MHz的同步時鐘引起的時間誤差為10ns,對于50Hz工頻信號(周期20ms)而言,10ns的時鐘誤差引起的相位測量誤差為:以上數據可能很多人看了并沒有感覺,下面我們做一個對比,用業內常用的10M同步時鐘與PA系列100M同步時鐘對不同相位角下測量的誤差做一個比對,相信大家看完之后就會明白同步時鐘的重要性。
產品概述:
現場顯示型氣體探測器是按照GB15322.1-2003、GB12358-2006設計的工業用可燃氣體、有有害氣體安全檢測儀器。
該探測器為雙腔體結構設計,具有LCD現場顯示,紅外遙控器校零、標定等功能。兩線制無極性供電和信號傳輸,安裝簡單方便,布線經濟。
產品主要特點:
◆LCD濃度顯示,LED狀態指示
LCD現場濃度顯示,LED現場狀態指示,可實時顯示測器的運行狀態。
◆數字信號
與模擬信號4-20mA標準電流信號相比,調換前無需優良行調試,可隨時隨意調換氣體探測器的位置,維護更方便。優點準確率高,傳輸距離較遠,抗干擾好。
高靈敏毒性氣體二氧化碳CO2報警器
交叉編譯相關庫移植人臉識別算法庫,該庫基于NCNN神經網絡上搭建人臉識別系統,依賴的庫有OpenCV、NCNN以及Sqlit3。這些庫需要交叉編譯,其中OpenCV和Sqlit3的ARM版S32V已經提供不需要再進行編譯,編譯后的NCNN和人臉識別算法庫都是靜態庫,不需要拷貝到目標板上。人臉檢測Demo通過Qt來實現界面顯示,首先在pro文件中添加VSDK中獲取攝像頭數據的相關庫,算法移植的相關庫,然后通過如下API接口獲取圖像數據。
◆測量準確
傳感器采用進口氣體敏感元件,精度高,零點漂移小,抗中毒性能好。
◆防爆型設計
可用于工廠條件的1、2區危險場合。
◆維修方便
傳感器采用數字化模組設計,現場更換時無需校零、標定。
◆聲光報警(選配)
可選配的防爆聲光報警器,實現現場聲光報警。
MSX增強功能將重要的可見光細節信息,如:數字、標簽等添加入實時拍攝、存儲和UltraMax(超級放大)熱圖像中,便于輕松定位。同類熱成像儀的靈敏度.2°C,獲得更出眾的圖像質量和更精細的熱圖像。溫度范圍校準高達2℃,測量溫度的目標物。人體工程學覆蓋所有角度-更快成像-工作更舒適FLIRT6系紅外熱成像儀機具有的靈活性,能夠非常輕松地瞄準、聚焦和使用。旋轉的聚光裝置可上下旋轉12度自動定向可切換屏幕數據為肖像視圖或風景視圖快速的自動對焦、手動控制,以及更出色的成像快速通信即時生成數據,更快速地返回決策借助無線途經或FLIR工具(PC或Mac版)分享圖像和嵌入表數據。
技術參數:
電氣
◆供電電源:DC36V±15%
◆功率:<1W
◆通訊方式:M-BUS總線
◆信號輸出:一組無源常開信號
◆連接線纜:RVS 2×2.5mm2
◆準確度:±5%FS
◆檢測原理:催化燃燒式、電化學式、紅外式、半導體式
◆響應時間:催化燃燒式T90<30s
B,速度。為了達到一定產量,完成生產任務,速度是考慮測試方案時重要的要素之一。C,成本。任何時候,成本都是一個企業的一條重要生命線。在遙控器測試的技術要求中,中心頻率、發射功率為核心數據,是基本上所有種類的遙控器都需要測試的項目,而頻譜圖和功能性測試在生產中一般二選一。測試數據的存儲備份功能則通常是對品質要求較高和代工型企業所需求的。圖二:某玩具遙控器測試現場在保證品質的情況下盡可能的提高測試速度是所有企業的共同需求,在這里可以通過兩方面的手段來加快測試速度,提高生產效率:A,提高儀器本身的測試速度和便捷性。
環境
◆IP等級:IP65
◆工作溫度:-40℃~70℃
◆濕度范圍:10%RH~95%RH
◆壓力范圍:86Kpa~106Kpa
◆存儲溫度:-25℃~55℃
現場顯示型型氣體探測器產品安裝
為了從頻率角度說明概念,展示了一個帶有來自直接變頻架構的兩個發送信號的示例。在這些示例中,射頻位于LO的。在直接變頻架構中,鏡像頻率和三次諧波出現在LO的相對側,并顯示在LO頻率下方。當將不同通道的LO頻率設置為相同的頻率時,雜散頻率也處于相同的頻率,如a所示。b所示為LO2的設置頻率高于LO1的情況。數字NCO同等地偏移,使RF信號實現相干增益。鏡像和三次諧波失真積處于不同的頻率,因此不相關。
◆材料:鑄鋁
◆防爆連接螺紋:G3/4"內螺紋
◆外形尺寸:190mm×130mm×75mm
◆重量:1.5kg
◆安裝方式:貼壁式、抱管式、穿管式
◆配套使用的控制器:與本公司系列氣體報警控制器配套使用
◆安裝固定孔直徑為:Φ8mm
◆探測器安裝時應使傳感器朝下固定
◆正確連線后,應固定好探測器外蓋,以達到防爆要求
功率的增大以及形狀因數的變小迫使工廠擯棄成熟的線性穩壓器方案,轉而采用開關穩壓器方案。而采用開關穩壓器又產生了新的挑戰。由于電感器要求使用額外的區域,因此開關穩壓器形狀因數較大。必須考慮穩壓器開關頻率與測量信號頻率之間的關系。轉換器的布局更加關鍵。設計不良的開關穩壓器會提高本底噪聲,并產生不必要的電磁兼容性(EMC),將會干擾小型信號的檢測。幸運的是,我們目前提供了集成電感器DC/DC開關穩壓器,可以限度地減少此類挑戰。