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    CE-F01-52FS2

    类别: 深圳圣斯尔SSET
    发布时间: 2015-01-27 18:01:41
    价格: ¥1
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    详情

    CE-F01-52FS2 频率型电量隔离传感器/变送器

    型号:

    CE-F01

     

    负载能力:

    电压输出≤5mA

     

     

     

    电流输出≤300Ω

    输入范围:

    055Hz 05KHz

     

    响应时间:

    400 mS

    输出类型:

    5V4-20 mA

     

    辅助电源:

    +12V+15V+24V

    精度等級:

    0.5

     

    静能功耗:

    300 mW

    产品特性表 

    主型号

    隔离原理

    隔离耐压

    响应时间

    过载能力

    靜能功耗(mW

    安裝方式

    Vz,Vd,Vg,Iz输出

    Iy输出

    CE-F01

    ≤2500VDC

    ≤400mS

    2110

    200

    250

    导轨式

    产品选型表 :CE-F01-52FS2

    主型号

    输出类型

    辅助电源

    输入波形

    外形
    结构

    等級
    指数

    常用额定值

    频率

    电压

    CE-F01

    3--0~5VDC(Vz)
    4--0~20mA(Iz)*
    5--4~20mA(Iy)*
    8--0~10VDC(Vd)

    2---12V
    3---15V
    4---24V
    9---220V

    F---方波
    O---OC
    频率信号
    R---
    过零任意波形
    T---TTL
    电平
    Z---
    正弦波

    S2
    S3

    0.5

    55Hz100Hz,
    1kHz
    2kHz,
    5kHz

    50V110V
    250V
    400V
    500V

     

    *-选用该输出类型时,负载电阻应RL≤250Ω。如250Ω<RL≤500Ω时,请用户在订货时注明。
    选型示例:CE-F01-32FS2-0.5/0~55Hz250V
    述:输入0~55Hz方波信号(电压250V),输出:0~5V,辅助电源:+12V,等級指数:0.5級的S2型电量隔离传感器。

    型号列举:

    CE-F01-32FS2-0.5        CE-F01-33FS2-0.5        CE-F01-34FS2-0.5        CE-F01-39FS2-0.5

    CE-F01-42FS2-0.5        CE-F01-43FS2-0.5        CE-F01-44FS2-0.5        CE-F01-49FS2-0.5

    CE-F01-52FS2-0.5        CE-F01-53FS2-0.5        CE-F01-54FS2-0.5        CE-F01-59FS2-0.5

    CE-F01-82FS2-0.5        CE-F01-83FS2-0.5        CE-F01-84FS2-0.5        CE-F01-89FS2-0.5

    CE-F01-32OS2-0.5        CE-F01-33OS2-0.5        CE-F01-34OS2-0.5        CE-F01-39OS2-0.5

    CE-F01-42OS2-0.5        CE-F01-43OS2-0.5        CE-F01-44OS2-0.5        CE-F01-49OS2-0.5

    CE-F01-52OS2-0.5        CE-F01-53OS2-0.5        CE-F01-54OS2-0.5        CE-F01-59OS2-0.5

    CE-F01-82OS2-0.5        CE-F01-83OS2-0.5        CE-F01-84OS2-0.5        CE-F01-89OS2-0.5

    CE-F01-32RS2-0.5        CE-F01-33RS2-0.5        CE-F01-34RS2-0.5        CE-F01-39RS2-0.5

    CE-F01-42RS2-0.5        CE-F01-43RS2-0.5        CE-F01-44RS2-0.5        CE-F01-49RS2-0.5

    CE-F01-52RS2-0.5        CE-F01-53RS2-0.5        CE-F01-54RS2-0.5        CE-F01-59RS2-0.5

    CE-F01-82RS2-0.5        CE-F01-83RS2-0.5        CE-F01-84RS2-0.5        CE-F01-89RS2-0.5

    CE-F01-32TS2-0.5        CE-F01-33TS2-0.5        CE-F01-34TS2-0.5        CE-F01-39TS2-0.5

    CE-F01-42TS2-0.5        CE-F01-43TS2-0.5        CE-F01-44TS2-0.5        CE-F01-49TS2-0.5

    CE-F01-52TS2-0.5        CE-F01-53TS2-0.5        CE-F01-54TS2-0.5        CE-F01-59TS2-0.5

    CE-F01-82TS2-0.5        CE-F01-83TS2-0.5        CE-F01-84TS2-0.5        CE-F01-89TS2-0.5

    CE-F01-32ZS2-0.5        CE-F01-33ZS2-0.5        CE-F01-34ZS2-0.5        CE-F01-39ZS2-0.5

    CE-F01-42ZS2-0.5        CE-F01-43ZS2-0.5        CE-F01-44ZS2-0.5        CE-F01-49ZS2-0.5

    CE-F01-52ZS2-0.5        CE-F01-53ZS2-0.5        CE-F01-54ZS2-0.5        CE-F01-59ZS2-0.5

    CE-F01-82ZS2-0.5        CE-F01-83ZS2-0.5        CE-F01-84ZS2-0.5        CE-F01-89ZS2-0.5

    其他产品知识:

    热电偶产品的使用寿命:

    关于热电偶产品的使用寿命,相信是不少用户关心的话题。在多年的研究里,是最不容易回答的恰恰就是这个问题!这是因为在长时间实践任务温度假如低于规则的长时间任务温度,小于或到达70%,那么,运用热电偶寿命大约在3年以上,到达或低于80%的运用寿命大约为1.5--2年,到达或低于90%的运用寿命大约为9个月—1.5年,实践长时间任务温度到达规则量程100%的,3个月—1年,实践长时间任务温度到达规则任务温度的,普通不超越3个月,有的只要一天!

      在热电偶的技术参数里面,有两个名词:长期工作温度和工作温度,详见下列:

      1、镍铬-康铜热电偶 E 长期工作温度0-800度,工作温度0-1000度。

      2、镍铬-镍硅热电偶 K 长期工作温度0-1000度,工作温度0-1300度。

      3、铂铑10-铂热电偶 S 长期工作温度0-1300度,工作温度0-1600度

      4、铂铑30-铂铑6热电偶B 长期工作温度0=1600度,工作温度0-1800度

      所以热电偶使用寿命一般只考虑了高温氧化气氛下热电偶电极、保护管的耐受能力,还没有将高温环境下各种还原性气体、腐蚀性气体、液体对保护管、电极的侵蚀计算在内,而高温腐蚀又是热电偶的最大克星。

    高斯白噪声的功率密度

    高斯白噪声是指噪声的概率密度函数满足正态分布统计特性,同时它的功率谱密度函数是常数的一类噪声。这里值得注意的是,高斯型白噪声同时涉及到噪声的两个不同方面,即概率密度函数的正态分布性和功率谱密度函数均匀性,二者缺一不可。

    在通信系统的理论分析中,特别是在分析、计算系统抗噪声性能时,经常假定系统中信道噪声为高斯型白噪声。一是因为高斯型白噪声可用具体的数学表达式表述,便于推导分析和运算;二是高斯型白噪声确实反映了实际信道中的加性噪声情况,比较真实地代表了信道噪声的特性。

    时域功率

    根据频谱仪测试原理,如果选择的中频带宽RBW大于信号带宽,且VBW>RBW,设频谱仪扫描宽度SPAN=0,此时频谱仪的本振停止扫描,在中频带宽内进行单一频点的时域测量,显示横轴为时间、纵轴为幅度(功率),显示的踪迹对应检波以后的电压采样值。本功能对于脉冲信号和时分通信信号的功率测试十分有用。

    在频谱仪内部集成了一些算法,可以在设定的时间段内进行功率计算。要获得准确的功率测量结果,必须合理设置加权检波器和功率算法。通常采用的是采样值检波器。

    采样值检波器踪迹显示的是电压包络采样值Vi。根据检波器和平均功率的关系,如果要得到平均功率,需要选择算法“RMS”;如果要得到峰值包络功率,选择“PEAK”;如果选择“MEAN”,则对应平均电压,没有与其对应的功率值。

    深入了解频谱仪时域测试原理后,有时也可采用RMS检波方式。此时采用PEAK功率算法,获得设定时间段内的最大平均功率;选择“MEAN”获得设定时间段内的平均功率。这种方法有时会在时分通信信号测试中,对不同时隙功率进行测试时采用。(资料转载于互联网,仅作阅读参考,不做它用!)

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