

型号: |
CE-F01 |
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负载能力: |
电压输出≤5mA |
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电流输出≤300Ω |
输入范围: |
0~55Hz 0~5KHz |
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响应时间: |
400 mS |
输出类型: |
5V或4-20 mA |
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辅助电源: |
+12V或+15V或+24V |
精度等級: |
0.5級 |
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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 |
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Vz,Vd,Vg,Iz输出 |
Iy输出 |
||||||
CE-F01 |
光 电 |
≤2500VDC |
≤400mS |
2倍1秒10次 |
200 |
250 |
导轨式 |
产品选型表 :CE-F01-59FS2
主型号 |
输出类型 |
辅助电源 |
输入波形 |
外形 |
等級 |
常用额定值 |
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频率 |
电压 |
||||||
CE-F01 |
3--0~5VDC(Vz) |
2---12V |
F---方波 |
S2 |
0.5 |
55Hz,100Hz, |
50V,110V,
|
*-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-F01-32FS2-0.5/0~55Hz(250V)
描 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:
温度校准系统在网络时代的应用分析:
与传统的热电偶、热电阻自动检定系统不同,一方面虚拟温度校准系统通过LabVIEW强大的数据采集与总线连接库,与测量控制仪表的智能接口GPIB、USB、VXI、PCI、RS-232和IEEE4882等实现数据通信。避免用计算机和标准温度计直接处理温场控制,可提高校准测量数据的准确性与可靠性。另一方面,由于LabVIEW的开放性,使计量校准实验室的设备资源得到充分利用与合理配置。对不同温度计的不同校准要求,可选择不同校准设备和软件程序进行校准。
只要直接调用运行与恒温装置和控温器相对应的某个子程序,即可实现恒温装置的温度自动控制,提高了软件运行的可靠性。
数据测量在恒温装置控温正确,标准与被校温度计所处温场均匀恒定的条件下,温度计的校准精度取决于数字多用仪表的测量精度和扫描开关的接触电势。传统的温度自动检定系统虽然克服了人工检定造成的读数误差,提高了校准效率。但将标准温度计同时作为控制温度计使用时,在输入信号的滤波处理过程中引入误差。在虚拟温度校准系统中,温度计输出经数字仪表测量,通过直接输入计算机显示记录,提高了校准检定的可靠性。测量数据的波动可以提示计量工程师发现校准过程中的系统误差,如温场不稳定或其它干扰信号的存在。
结论基于虚拟仪器技术的温度校准系统,经实际应用测试,能够满足温度校准实验室对不同温度计使用不同校准设备进行校准检定的要求。由于该系统充分利用虚拟仪器系统的开放性和图形化模块式的编程方式,面向计量测试工程师,根据温度计量实验室的实际仪器设备情况,编制相应的控制SubVI系列和测量SubVI系列,按不同的校准要求选择组合构建虚拟温度校准系统,是现代温度计量实验室的发展方向。进一步利用网络通信技术与计量器具校准数据库,还可以构建全自动的温度自动校准实验室。(资料转载于互联网,仅作阅读参考,不做它用!)