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半导体管特性图示仪 BY1-BJ4814
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本文由 上海科学仪器有限公司 整理汇编
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半导体管特性图示仪型号:BY1-BJ4814BY1-BJ4814型半导体管特性图示仪是测量半导体器件直流及低频参数的专用仪器,它通过示波管屏幕及标尺刻度,准确的反映器件的特性曲线,其信息量之大是其它类型直流测试设备所达不到的,亦显示出图示仪的独特优势,因此它是半导体器件生产厂家及整机研制部门进行半导体器件的研制,性能改善,电路设计,器件的合理应用等工作必不可少的理想测试设备。本仪器功能齐全,测试范围宽,绝大部分电路实现了集成化,其中集电极扫描电路实现了电子扫描,大电流测试状态进行了占空比压缩,减小了成本,减小了重量.阶梯部分的大电流测试状态采用了脉冲阶梯输出,减小了被测管的发热.集电极电流测试新增了电子保护电路提高了反映速度,增加了仪器自身及对外保护能力,部分功能参考美国Tex-577产品特点,还有部分功能是为方便测试而增设的,因此使本仪器的应用范围得到拓宽。功能参数主要技术指标X轴系统:A.工作方式:分集电极电压(Vc),基极电压(Vb),二极管电压(Vd)和阶梯信号四类.B.位移范围:大于10度C.集电极电压偏转因数:20mV/度~20V/度.1-2-5序共10挡误差≤±3%D.基极电压偏转因数:20mV/度~1V/度.1-2-5序共6挡误差≤±3%E.二极管电压偏转因数:100V/度~500V/度.1-2-5序共3挡误差≤±3%F.阶梯信号偏转因数:1阶/度误差≤±5%Y轴系统A.工作方式:分集电极流(Ic),和阶梯信号两类.B.位移范围:大于10度C.集电极电流偏转因数:1uA/度~2A/度.1-2-5序共20挡误差≤±3%D.阶梯信号偏转因数:1阶/度误差≤±5%阶梯信号源A.工作方式:分恒压源和恒流源两类B:极性:正或负C:阶梯电流源:1mA~200mA/阶1-2-5序共17挡误差≤±5%D:阶梯电压源:20mV/度~1V/度1-2-5序共6挡误差≤±5%(源内阻100Ω)E:级/族:1-10连续步进集电极扫描电源A:额定电压范围及容量:0~20V20A0~200V0.0~5000V0.002AB.极性:正或负c.方式: 0-20v范围(Y轴0.001~5mA/度)100Hz0-20v范围(Y轴10~50mA/度)500Hz0-20v范围(Y轴0.1~0./度)100Hz间歇(8mS)扫描 0-20v范围(Y轴1~2A/度)50Hz间歇(18m)扫描 0-200v范围(Y轴0.001~5mA/度)100Hz 0-200v范围(Y轴0.01~0.)100Hz间歇(8mS)扫描 0-5000v范围直流2.2.5显示系统A.示波管型号:13SJ38JB.有效工作面:75mm×75mm(标尺)C.分度:1度(X)=7.5mm1度(Y)=7.5mm基本安全要求A.绝缘要求:≥2MΩB.漏电流:≤5mA(峰值)C.介电强度电压试验:电源进线相对机壳应能承受1500V(50Hz交流有效值)1分钟试验,不出现击穿和飞弧现象.
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半导体管特性图示仪 BY1-BJ4814
- 半导体管特性图示仪型号:BY1-BJ4814BY1-BJ4814型半导体管特性图示仪是测量半导体器件直流及低频参数的专用仪器,它通过示波管屏幕及标尺刻度,准确的反映器件的特性曲线,其信息量之大是其它类型直流测试设备所达不到的,亦显示出图示仪的独特优势,因此它是半导体器件生产厂家及整机研制部门进行半导体器件的研制,性能改善,电路设计,器件的合理应用等工作必不可少的理想测试设备。本仪器功能齐全,测试范围宽,绝大部分电路实现了集成化,其中集电极扫描电路实现了电子扫描,大电流测试状态进行了占空比压缩,减小了成本,减小了重量.阶梯部分的大电流测试状态采用了脉冲阶梯输出,减小了被测管的发热.集电极电流测试新增了电子保护电路提高了反映速度,增加了仪器自身及对外保护能力,部分功能参考美国Tex-577产品特点,还有部分功能是为方便测试而增设的,因此使本仪器的应用范围得到拓宽。功能参数主要技术指标X轴系统:A.工作方式:分集电极电压(Vc),基极电压(Vb),二极管电压(Vd)和阶梯信号四类.B.位移范围:大于10度C.集电极电压偏转因数:20mV/度~20V/度.1-2-5序共10挡误差≤±3%D.基极电压偏转因数:20mV/度~1V/度.1-2-5序共6挡误差≤±3%E.二极管电压偏转因数:100V/度~500V/度.1-2-5序共3挡误差≤±3%F.阶梯信号偏转因数:1阶/度误差≤±5%Y轴系统A.工作方式:分集电极流(Ic),和阶梯信号两类.B.位移范围:大于10度C.集电极电流偏转因数:1uA/度~2A/度.1-2-5序共20挡误差≤±3%D.阶梯信号偏转因数:1阶/度误差≤±5%阶梯信号源A.工作方式:分恒压源和恒流源两类B:极性:正或负C:阶梯电流源:1mA~200mA/阶1-2-5序共17挡误差≤±5%D:阶梯电压源:20mV/度~1V/度1-2-5序共6挡误差≤±5%(源内阻100Ω)E:级/族:1-10连续步进集电极扫描电源A:额定电压范围及容量:0~20V20A0~200V0.0~5000V0.002AB.极性:正或负c.方式: 0-20v范围(Y轴0.001~5mA/度)100Hz0-20v范围(Y轴10~50mA/度)500Hz0-20v范围(Y轴0.1~0./度)100Hz间歇(8mS)扫描 0-20v范围(Y轴1~2A/度)50Hz间歇(18m)扫描 0-200v范围(Y轴0.001~5mA/度)100Hz 0-200v范围(Y轴0.01~0.)100Hz间歇(8mS)扫描 0-5000v范围直流2.2.5显示系统A.示波管型号:13SJ38JB.有效工作面:75mm×75mm(标尺)C.分度:1度(X)=7.5mm1度(Y)=7.5mm基本安全要求A.绝缘要求:≥2MΩB.漏电流:≤5mA(峰值)C.介电强度电压试验:电源进线相对机壳应能承受1500V(50Hz交流有效值)1分钟试验,不出现击穿和飞弧现象.[详细]
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- 叉车电子秤在发货时因为拉杆的原因,常常受到物流公司的限制,为此雄衡发货部选择将电子叉车秤的拉杆卸下来发货,这样不仅便于物流的选择,同时也更好得保护拉杆和电子秤免于运输碰撞和损坏。叉车电子秤的拉杆安装其实是一件简单的事情,下面我们为客户介绍下基本步骤:步骤一:安装手柄a.将与整机编号相同的手柄装在手柄座上b.将链条穿过手柄座及销轴的中间孔c.此时掀动手柄应摆动自如步骤二:调整叉车电子秤放油摆杆位置a.将链条下端的吊环螺栓插入摆杆凹口b.掀动手柄使货叉上升至Z高位置c.拉动手柄上的控制拉手,即可使货叉下降至Zdi位置d.若货叉不能放下或上升,可按逆时针或顺时针方向调整摆杆螺母步骤三:叉车电子秤使用方法(空载检查)a.手把安装好后,将搬运车放在平坦的水泥地上掀动手柄将货叉升至Z高位,随后拉动控制拉手,能手控货叉平稳下降至Zdi位置b.将控制拉手置于空档时,掀动手柄,此时货叉应不能上升c.经过以上检查及调整后,搬运车方可进行使用雄衡叉车电子秤做工精细,品质优良,称量精度高,使用简单,受广大使用者的喜爱。关于拉杆安装的图片说明,请客户们下载附件资料查看,资料为压缩文件,解压就可得到图片文件夹。在安装中如果遇到任何问题,都可随时致电上海雄衡电子科技有限公司叉车电子秤售后服务部,向相关技术员索取帮助,我们将竭诚为您服务。[详细]
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大功率半导体激光电源
- 本公司设计的半导体激光电源是连续、准连续多用半导体激光电源,引进目前国际先进的半导体激光电源技术,选用优质元器件生产。具有输出噪声小、恒流特性好、电流稳定、抗干扰能力强等优点,并具有防过、防浪涌的稳压、恒流双重保护电路,保证激光器的稳定工作和使用寿命,整机配置完善,性能稳定,性价比高,非常适合各类厂家、公司、大学、科研机构使用。
产品特点:
Ø 输出输出电压自适应负载2~24V;
Ø 电流:0~150A;
Ø 连续CW/准连续QCW两种模式可选:QCW脉冲频率范围1~10KHz;
Ø 输出电流具有本机、计算机两种控制方式(软件选择);
Ø 电源启停具有本机、计算机两种控制方式(软件选择);
Ø 双路温度控制激光器、晶体(24V、10A控温精度±0.1℃)
Ø 输出电流高速跟踪外部给定信号;
Ø 具有多路报警信号输入接口(例如:水压过低停机保护)
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Ø 具有过流、过压、过热等保护;
Ø 具有电流缓升、电流缓降等保护功能;
Ø 高稳定、高抗干扰、低噪声;
Ø LCD点阵液晶显示;
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2024-09-30 05:44
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Atago折光仪特性及应用
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2024-09-29 05:31
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Autolab电化学工作站用于不锈钢钝化膜耐蚀性与半导体特性的关联研究
- 不锈钢由于其优越的耐蚀性被广泛应用于现代社会的各个领域。然而,在许多腐蚀性环境介质中,不锈钢的腐蚀仍经常发生,尤其易发生危害较大的局部腐蚀.深入研究不锈钢耐蚀机理,对于指导发展超高耐蚀性的不锈钢新材料及表面改性新技术具有重要意义。不锈钢表面钝化膜的形成、破裂以及点蚀的发生过程包含了电子与离子的传输。电荷的传输是在电场驱动下发生的,而电场受钝化膜电子结构的影响,因此,钝化膜耐蚀性与其半导体电子特性密切相关。有研究表明,不锈钢的耐蚀性很大程度上依赖于其表面钝化膜的组成、结构及厚度等,已发展了不少先进的表面处理技术,如离子束、电子束、激光束等物理技术,对不锈钢钝化膜进行改性处理,试图提高不锈钢的耐蚀性能。林昌健等人提出了一种可大幅度提高不锈钢耐蚀性的电化学表面处理技术,初步解释不锈钢改性钝化膜具有优异耐蚀性的原因。本文主要侧重应用极化曲线、交流阻抗和电容测量电化学方法,研究电化学改性不锈钢钝化膜的耐蚀机理,试图从钝化膜半导体特性探明改性不锈钢钝化膜的超高耐蚀性与电子特性的关系,进一步阐明改性钝化膜高耐蚀性的本质原因。[详细]
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2018-08-17 10:00
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