2025-04-25 14:13:45可编程循环测试
可编程循环测试是一种自动化测试方法,通过预设的脚本或程序来控制测试的执行流程。它允许测试人员定义一系列测试步骤和条件,然后按照设定的顺序循环执行这些测试,以验证系统或设备的性能和稳定性。这种方法可以大幅提高测试效率,减少人为错误,并确保测试的一致性和可重复性。通过调整脚本,测试人员可以灵活应对不同的测试需求,实现对系统或设备的全面评估。

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2023-07-19 16:57:55EA可编程直流电源-PS 9360-120 3U
德国EA实验室直流电源EA-PS 9000 3U系列特点                                                                                                                   ★  多相输入340...460VAC★  效率高达95.5%★  输出功率有:0...15kW★  输出电压:0...360V★  输出电流:0...120A★  灵活的功率调整输出★  各种保护功能 (OVP, OCP, OPP, OTP)★  带按钮的控制面板与蓝色显示器,可显示实际值与设定值、状态与报警★  隔离模拟接口     通过0...10V或0...5V电压可对U / I / P编程     通过0...10V或0...5V电压可监控U / I★  可自动检测的远程感测★  温控风扇制冷★  3U高的19“外壳★  符合SELV标准 (EN 60950)的40V产品型号★  内置USB与以太网端口★  支持SCPI指令语言  德国EA实验室直流电源EA-PS 9000 3U系列概述                                                                                                                   EA-PS 9360-120 3U可编程直流电源是一款由微处理器控制的高效实验室电源,其标准型号配备多种功能和特征,用户使用起来非常方便、有效。控制面板上清晰地分布有两个旋钮,六个按钮,以及两个LED 灯。同时还有一显示所有数值与状态的蓝色液晶显示器,从而简化了产品的使用。PS 9000 3U系列高性能电源因其仅3U高19”的外壳结构,特别适合于系统测试与工业控制。经电脑或PLC(可编程控制器)远程控制时,产品后板提供了一个USB-B型插槽与以太网端口,还有一电隔离模拟接口。所有接口隔离耐压高达1500 V DC。若想获得更大的输出功率,可按照用户需求,将多台单机装于*高达42U 的机柜内,以获得高达 150kW 的功率。功率EA-PS 9360-120 3U可编程直流电源输出功率可灵活调整,在低电流时输出更高电压,或在低电压时输出更大电流,都由*大额定输出功率来限制。因此一台该产品能涵盖大范围的应用领域。输入德国EA可编程直流电源EA-PS 9000 3U系列所有型号都采用主动式PFC功率因数校正线路,专为在340V至460V AC三相供电条件下操作而设计。交流输入端至少需要两相电,6.6kW以上型号则要三相。 输出本系列有多款不同型号, 可选择0...40V和0...1500V输出电压,0...40A和0...510A输出电流, 0...3.3kW, 0...5kW, 0...6.6kW,0...10kW 或 0...15kW 输出功率的多个型号。输出端位于产品后板。保护功能为保护连接负载,可给产品设定一过压保护极限值(OVP),以及过流(OCP)与过功率(OPP)保护极限值。一旦因任何缘故超过了这三个极限值中的一个,直流输出会被立即切断,在显示器和接口端会发出一状态信号。本产品还有过温保护功能,如果产品过热,它会关断直流输出。 显示器和控制键产品的所有重要信息都于一点阵显示器上清晰可见。通过该显示器,电压与电流的实际输出值和预设值,(CV, CC, CP) 实际控制状态与其它状态,以及报警错误信息与设置菜单的设定,都清晰显示出来。为使旋钮可以调节参数,只需按一下该旋钮,就可更换数值小数点后的光标位置。所有这些功能都归功于其方便易用的操作方式。其面板锁定功能可以锁定整个面板,从而避免产品与连接负载出现误操作。 扩展功能可按需求将本系列单机产品组成各种配置,并装于高至42U的机柜内,并联后获得一个总功率高达150kW的组合系统。还有一个共享总线可用来对多达10台产品执行并联连接与电流均衡,还有一个模拟接口能进行多种配置。 远程感测端标准远程感测输入端可直接连到负载设备,以补偿连线上的压降。如果输入端已接上负载,本电源会自动调整输出电压,以确保负载获得准确所需的电压值。 德国EA实验室直流电源EA-PS 9000 3U系列选型指南                                                                                                               型    号 功率范围 电压范围 电流范围  EA-PS 9040-170 3U  0-3300W  0-40V  0-170A  EA-PS 9080-170 3U  0-5000W  0-80V  0-170A  EA-PS 9200-70 3U  0-5000W  0-200V  0-70A  EA-PS 9360-40 3U  0-5000W  0-360V  0-40A  EA-PS 9500-30 3U  0-5000W  0-500V  0-30A  EA-PS 9750-20 3U  0-5000W  0-750V  0-20A  EA-PS 9040-340 3U  0-6600W  0-40V  0-340A  EA-PS 9040-510 3U  0-10000W  0-40V  0-510A  EA-PS 9080-340 3U  0-10000W  0-80V  0-340A  EA-PS 9200-140 3U  0-10000W  0-200V  0-140A  EA-PS 9360-80 3U  0-10000W  0-360V  0-80A  EA-PS 9500-60 3U  0-10000W  0-500V  0-60A  EA-PS 9750-40 3U  0-10000W  0-750V  0-40A  EA-PS 91000-30 3U  0-10000W  0-1000V  0-30A  EA-PS 9080-510 3U  0-15000W  0-80V  0-510A  EA-PS 9200-210 3U  0-15000W  0-200V  0-210A  EA-PS 9360-120 3U  0-15000W  0-360V  0-120A  EA-PS 9500-90 3U  0-15000W  0-500V  0-90A  EA-PS 9750-60 3U  0-15000W  0-750V  0-60A  EA-PS 91500-30 3U  0-15000W  0-1500V  0-30A
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2025-04-10 14:00:14万能试验机怎么循环加载
万能试验机怎么循环加载 万能试验机广泛应用于材料的力学性能测试,特别是在拉伸、压缩、弯曲等测试中,因其稳定性和精度而成为工程领域的重要设备。许多操作人员在进行实验时需要实现试验机的循环加载,以便模拟实际工作状态并确保测试结果的可靠性。本文将深入探讨如何在万能试验机上实现循环加载的操作流程、关键注意事项以及相关的技术要求。 循环加载是一种常见的测试模式,主要用于测试材料在反复受力状态下的性能变化。它通常涉及到加载、保持、卸载等多个步骤,能够有效地模拟材料在实际使用过程中所承受的不同负载条件。循环加载的核心目标是评估材料在长期使用中的疲劳强度和耐久性。对于不同的试验目的,循环加载的参数设置如加载频率、幅值等都需要精确控制,以确保测试结果的准确性。 在实际操作中,进行循环加载时,操作员需要根据实验要求设定加载的幅值、频率以及加载和卸载的速率。现代万能试验机大多配备有自动化控制系统,操作人员只需要根据试验规范输入相应的参数,试验机就会自动进行循环加载。为了避免由于过快的加载速度或不合理的频率导致设备故障,操作员必须严格遵守设备的操作手册,确保在设定的安全范围内进行测试。 循环加载测试的过程中,设备的稳定性和性能发挥至关重要。试验机的精度直接影响到测试结果的可靠性。因此,定期对试验机进行校准与维护,不仅有助于提升测试精度,也能有效避免因设备故障造成的数据偏差。在设置循环加载时,操作员应确保测试过程中不会出现过载或超出测试机的大负载能力。 正确实施万能试验机的循环加载操作,不仅要求操作员具备扎实的专业知识,还需理解设备性能与测试需求之间的关系。通过合理的参数配置、严格的操作规范以及对设备的持续维护,才能确保测试结果的科学性与准确性,为材料性能分析提供有力的数据支持。在进行高精度测试时,任何细节都不能忽视,只有在全面把控过程中,才能得到可靠的测试结果。
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2023-01-06 10:50:27全数字可编程交流电源有哪些优势?
多年来,可编程交流电源使测试工程师能够完全控制测试单元(UUT)的电压、频率和电流,已被广泛用于实施和支持许多产品测试程序。该类产品用于模拟交流和DC电源产品,是为军事和航空电子设备的电源子系统提供必要的400 Hz或800 Hz交流电源的关键。可编程交流电源为设计测试工程师提供了以下特性和优势:1 、交流电网输入和UUT输出之间的安全隔离;2、准确控制包括线路和负载调节的输出电压;3、将世界范围内的任何电网电压和频率转换为UUT的特定预期输出频率;4、不受任何交流线路输入波动或瞬时电压降的影响,输出功率稳定可控;5、从单相到三相、单相到分相或三相到单相的相位转换。大多数可用的交流电源设计基于PWM控制电路,低频变压器用于在交流电源的输入和输出之间提供隔离。这些PWM设计通常使用模拟控制电路来提供输出调节、电流限制功能和频率转换功能。虽然这是一个经过验证的设计,但它充满了缺点:1、阻止DC输出能力的产生,使用输出变压器来提供电流隔离将导致尺寸和重量的类似增加。此外,这种输出变压器要支持与可编程交流电源相关的宽频率范围,通常从45 Hz到1000 Hz或更高,这需要更复杂和昂贵的变压器设计。2、随着功率水平的增加,使用工频交流输入变压器提供电流隔离会大大增加产品的尺寸和重量。3、模拟控制回路受分立元件的影响。全数字控制可编程交流电源的优势:全数字控制使用关键功率转换级,消除了与模拟组件和控制电路相关的大量容差和变化。此外,以PWM开关频率在周期基础上实时监控和控制开关事件的能力为可能的负载或线路感应异常提供了更好的保护。这种保护水平不再受模拟滤波和求平均值的影响,模拟滤波和求平均值会在传统电源设计中引入延迟。采用全数字控制可编程交流电源有很多优点:1、由于取消了输入输出变压器,尺寸更小、重量更小;2、由于效率和开关频率的提高,实现了更高的功率密度和更低的损耗,从而减小了输出滤波电感的尺寸;3、由于更高的PWM开关速度和改进的数字滤波,输出开关噪声降低;4、具有电源功率因数校正的更宽交流电压输入范围。以上内容由安泰测试Agitek为您分享,安泰测试作为国内专业测试仪器综合服务服务平台,为客户提供丰富的测试产品选择、完整的系统测试解决方案、全面的技术支持和售后等一站式服务,帮助客户更好的解决测试问题,https://www.agitek.cn/dy/
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2025-04-25 14:30:27高低温循环冲击试验箱怎么安装
高低温循环冲击试验箱是一种用于测试材料和产品在极端温度变化下的性能和耐受性的设备。正确的安装不仅能够保证试验箱的性能发挥到大,还能提高设备的使用寿命并确保试验结果的准确性。在本文中,我们将详细介绍高低温循环冲击试验箱的安装流程,分析安装过程中需要注意的关键点,以帮助用户在实际操作中减少错误,确保设备能够高效稳定地运行。 1. 安装前准备 在进行高低温循环冲击试验箱的安装之前,首先需要确保安装环境符合设备的使用要求。试验箱应放置在通风良好、干燥且避免阳光直射的地方,环境温度应在设备运行温度范围内。电源、电压要求也需提前确认,避免由于电力不稳或电压不符导致设备损坏。 安装空间的要求应保证试验箱的通风散热系统能够正常工作。试验箱周围应保持至少30厘米的空余空间,以便空气流通。安装位置的地面应平整、坚固,避免设备因地面不平而导致运行不稳定。 2. 安装步骤 步骤一:设备搬运 搬运高低温循环冲击试验箱时,应使用适当的搬运工具,避免强烈碰撞。设备应稳固放置在搬运车辆上,并确保运输过程中没有倾斜或剧烈震动。 步骤二:位置确定 在安装前,根据设备的使用环境,选择合适的位置。通常设备需要靠近电源插座,以方便接入电源。避免将设备安装在易受潮湿或化学品侵蚀的地方。 步骤三:设备组装 根据厂家提供的安装手册,拆开包装后进行设备的组装工作。首先安装试验箱的支架和配件,确保每个部件都紧固牢固,不可松动。对于较大的试验箱,可能需要专业人员帮助进行安装,确保安全操作。 步骤四:接入电源与排水系统 安装时需要将电源线和排水管道正确连接。电源插头应符合设备要求,并且接地良好,避免发生电气故障。排水系统的连接要确保顺畅,以防水液积聚影响设备运行。 步骤五:设备调试与测试 设备安装完成后,进行初步调试。打开设备进行自检,检查设备是否启动正常,温度变化是否符合预设要求。通过多次测试,确保高低温循环冲击试验箱能够在预定的高低温范围内正常运行。 3. 安装注意事项 环境要求:安装高低温循环冲击试验箱时,应确保安装环境符合温湿度要求。避免过高湿度、过低温度或过强的电磁干扰影响设备的性能。 设备稳定性:确保试验箱放置的地面平稳,并且固定好设备,避免震动或倾斜影响运行。 电气安全:安装过程中应确保电源和接地系统的安全。电线接头要牢固,确保使用过程中不发生短路或电气火灾。 定期检查与维护:设备安装后,应定期进行检查与维护,确保设备持续运行在最佳状态。 4. 总结 高低温循环冲击试验箱的正确安装对于确保设备性能至关重要。通过选择合适的安装位置、精确的操作步骤以及细致的调试和测试,可以大限度地发挥试验箱的测试能力,为后续的实验提供可靠的数据支持。科学合理的安装不仅能提高工作效率,还能延长设备的使用寿命,确保试验数据的准确性和可靠性。
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2021-08-20 11:34:06可编程直流稳压电源如何维护
最近,有很多人向安泰电源维修小编询问,可编程直流稳压电源如何才能使用更长时间,因为根据安泰电源维修ZX小编以往经验,在大数据分析下,产品都是有着平均寿命而言,可编程直流稳压电源也不例外,其中影响使用时间的因素很多,但是我们在使用的过程中进行适当保护,可以缓解稳压电源淘汰时间。  下面由安泰电源维修ZX小编分享如何维护可编程直流稳压电源。  可编程直流稳压电源的使用寿命主要取决于内部元器件和PCB的使用寿命以及整个焊接装配过程。安泰电源维修ZX小编建议在设计上确保可编程直流稳压电源元件的参数选择,在生产上确保整个焊接和装配的一致性和可操作性。这样可以从电源上保证可编程直流稳压电源的稳定性和可靠性。  安泰电源维修ZX小编提示大家以下为保证可编程直流稳压电源寿命的关键环节:  我们希望减少故障的可能性,以确保可编程直流稳压电源长期稳定运行。可编程直流稳压电源的研发和可编程直流稳压电源的生产是可编程直流稳压电源生命周期中必须控制的两个重要环节。可编程直流稳压电源的研究和开发需要确保可编程直流稳压电源的性能可以满足我们的要求规范,并确保可编程直流稳压电源的性能指标的正常生命周期可编程直流稳压电源。可编程直流稳压电源模块产品对生产工艺和过程控制要求较高,需要高质量的生产设备和管理才能达到预期的产品质量。  保证使用寿命的关键材料可编程直流稳压电源:  在可编程直流稳压电源的使用寿命和器件的使用之间也满足了桶效应。据安泰电源维修ZX小编所知,一般只有当所有器件的使用寿命达到规定的使用寿命时,才能保证可编程直流稳压电源的ZZ使用寿命。一般关键器件都受到高电应力、高热量计的影响,机器内部温度上升迅速,温度对器件寿命有很大的影响,所以对器件寿命的ZZ评估就显得尤为重要。那么,在我们的可编程直流稳压电源中,哪些关键部件是我们需要特别注意的呢?  1. 电解电容器  在可编程直流稳压电源器件中,电解电容对温度最敏感。从这个角度来看,电解电容器的质量也在一定程度上决定了可编程直流稳压电源器件的寿命,而交直流可编程直流稳压产品的性能最为突出。  2. 一次开关管(MOS管)  这种开关装置处于高速开关状态,电压应力和电流应力都很高。开关损耗引起的加热也会加速设备的老化,同时也容易受到外部高压干扰而击穿损坏。  3.高频电源变压器  高频变压器在能量传递过程中,内部损耗会导致其发热,所散发的热量也会影响变压器材料的寿命。变压器常见故障有绝缘层击穿、绕组烧毁、铜线断裂等。  4. 多层陶瓷电容器  SMT陶瓷电容器存在的ZD问题是其焊点,焊点在一定的应力作用下可能出现裂纹。为了将发生的可能性降到ZD,安泰电源维修ZX小编建议避免多个陶瓷电容器并联使用。  5. 输出整流二极管  二极管主要受到两种主要的电应力,包括反向耐压和正向电流,它们也是加热装置。为了保证该装置的使用寿命,在设计中我们将流出足够的余量,ZZ保证可编程直流稳压电源的批量性能。  6. 光电耦合器  电流传递比(CTR)随时间减小。为了保持回路稳定,LED的电流不断增加,ZZ达到极限,导致光耦损坏。  综上所述,可编程直流稳压电源模块的值与模块本身无关,而是保证了批量工艺水平的质量。消费者需要的也是可编程直流稳压电源的安全性和可靠性,从而降低产品的生产和维护成本。
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极速温变能力