

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-F01-32ZS2
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:
系统误差产生的原因及消除方法:
测量误差根据性质的不同可分为系统误差、偶然误差和疏失误差三种。一般情况下,测量设备出现误差,都会从安装或者操作步骤上找原因。有时反复测量同一量时其大小和符号还可保持不变的误差数值。
造成系统误差的原因:
1)测量设备的误差:由于标准度量器具、仪器仪表本身具有误差,例如刻度不准,就会在测量中造成系统误差.
2)测量方法的误差:由于测量方法不够完善而引起的。例如引用近似公式,以及没能足够估计漏电、热电势、接触电阻、仪表内阻等影响,都会造成系统误差。
此外,由于测量装置的安装或配线不当,周围环境条件的变化等因素都会在测量中造成系统误差.
消除系统误差的方法,一般有以下几种:
1)对度量器及测量仪器进行校正。在测量中,度是器和测量仪器的误差直接影响测量结果的准确度,所以常引人其更正值,以消除误差。
2)选择合理的测最方法,配俄适当的测墩仪器,改善仪表仪器安装质最和配线方法,测量前检查调整仪表零位,并采取屏蔽措施来消除外部磁场及电场的影响,等等.
偶然误差产生的原因及其消除方法
偶然误差是一种大小和符号都不固定的具有偶然性的误差。产生偶然误差的原因很多,例如温度、湿度、磁场、电场、电源频率等的偶然变化.都会引起偶然误差。所以,在完全相同的条件下,以同样仔细程度巫复进行同一个贫的测量时,测量结果往往不完全相同。
对于偶然误差,不能用实验的方法加以检查和消除,只能根据偶然误差的具体情况来处理。理论和实践证明,在足够多次的测量中,绝对值相等的正误差和负误差出现的次数是相同的,而且小误差出现的次致总比大误差出现的次数多.因此,在足够多次的测量中,偶然误差的算术平均值必然趋近于零.由此可知,为了消除偶然误差对测量结果的影响,可以采用增加重复测量次数的方法来实现.测量次数越多.测量结果的算术平均位则越趋近于实际值.
在电工测量中,由于偶然误差较小,通常可忽略不计.
疏失误差产生的原因及处理
疏失误差由测量中的琉失所引起,是一种明显地歪曲测量结果的误差.例如对测暴仪器仪表的读数不正确,对观查结果的记录不正确等.
由于疏失误差错误明显,并且常常严重地歪曲了测量结果,因此,包含有疏失误差的测量结果是不可信的,应予否定,并且再次测量。(资料转载于互联网,仅作阅读参考,不做它用!)