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產(chǎn)品型號: Buerklin 12H2392
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更新時間:2024-05-19
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簡要描述:聯(lián)名同款歐美工業(yè)品Releco C3-A39X/AC115V上海荊戈工業(yè)控制設(shè)備有限公司作為專業(yè)的歐洲進口工業(yè)件經(jīng)銷商,提供科寶KOBOLD、寶盟BAUMER、COAX、歐博Ophir、蓋米GEMU、施耐德Schneider、雄克Schunk、派克parker、霍梅爾Hommel等國內(nèi)外,為客戶提供咨詢、采購、售后等服務(wù)。
聯(lián)名同款歐美工業(yè)品Releco C3-A39X/AC115V
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Burster 8712-25
Bruening Pionier AE90 592X592X298
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GARLOCK MEC04-12469
Hoffmann 552200 172
VERSHOVEN C72-B/250
pruftechnik 1200366-R
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Proxitron IKL 015.33 GH;2319D-20C
TMG MQ-0230 Teilenummer.3005274
SCHUNK KAS-19B-A-0-C
WUERTH 071401 560
Bachofen AG A084745 5um,18/14,5*30
steute 1053444,Ex 13 1Ö/1S - 2m
OHO OHO 0052 099
SCHMERSAL EF10.2
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Fulleon ROLPSVRS8
Maximator 3620.0102 Dichtsatz Steuerschieber G / DLE /VP15.01.00(für DLE 2-2)
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Buehler NT-M-XP-MS-2M12-370-2S-KN-KT
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ESD CAN-PCIe/402-B4/1Slot
Ahlborn FPA15L0250
GEWISS GW70431P
Buhler 2889999 MKS 1/W
GUTEKUNST D-191
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Renold GmbH 1202684
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Lovato BF1210A230
Druck PTX1830(Range0-1M/4-20mA/24VDC/Cable length: 3M)
Honsberg NG1-015ND2
Variohm VLP150
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Di-soric D7C 18 V 20 POK-IBSL
Schlick 46872,SCHLICK-Mod.930/7 S 35, ABC-Flüssigkeitseinsatz verl. Version 1.0, D 4.986/3 Bohrg. 2,2 mm
Flamco Flexvent 3/8 max.10bar-120℃
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hydac ZBM 20
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fischer DS1102VDYYBKYY00D0544
Thorlux Lighting EPS7952JF
WETRON TBE6.31-V2-R3;171581
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kdesign 125.750.B02 linear stepper drive
LABEL SOLUTIONS LSF3-92MA-SI,7x19MM
WUERTH 960050182
trafomodern ETSP0,1(115V/55V-180VA)
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RITTAL 3385500
Honsberg HD2KO1-020GM008
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Inelta LVDT-ISDT10-K-2410
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Beck GmbH 6345
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Tollok TLK200 45X75
WUERTH 714104111
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TELWIN digital car spotter 5500
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH ZA1909DK5
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Ahlborn OA9000PR
SCHUNK 0371090 PGN+64-1
EPHY-MESS 901160420000001 PR-SPA-NA-NWT Nutenthermometer, flexibel NWT-SH 1Pt100, 4-Leiterschaltung Klasse B ±0.3°C bei 0°C gem. DIN EN 60751 PTFE, Abm: 2±0.2x8±0.2x100±2mm Zuleitung: Einzellitzen 4x [1xAWG 24/7-Cu-versilbert/PTFE, KL=14000mm, Aø: 1.12mm] RD/RD/WH/WH, Messbereich: -40°C...+180°C Durchschlagfestigkeit: 3.0 kV AC. 50 Hz / 1min.
Baumuller 443922 Bremse SB 200 140 Nm 24 V o. MS Herstellernr.: 00353938
Hengstler AC58/0012EK/42PGB
prominent 792862
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Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH ZK9029FS
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WITT-Gasetechnik 85-10 143-016
ROBOWORKER 68390
METAL WORK 7062020132
Hilger u.kern AL43AT10/60-0
Duplomatic EDC-131/10E1
steute E 12 WR 90° - 5m Nr.: 12710911
alltech B52004910305
norelem 21000-030045
Martens CT500-30-5-1243
hydac 1253110 0990 D 003 BH4HC
Myonic RKA2060X.9d-22/28°-J1642-L23
SIEMENS 6SL3995-6AX00-0BA0
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VEM IE2-WE1R 100 L 2
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fischer DS21010A22BK0W00UXXXX
pizzato NA B110AB-DN3
SCHNEIDER XPSMF4002
SOFIMA CCA302EFV1
Honsberg HD1K-025GM020
TAPROGGE Ursprungszeugnis
GARLOCK MEC01-11383 40x54x0,8mm
Beck 901.21 111L4(-26/-16kPa)+6372
Hoentzsch B009/097 Probe type VA40 ´max. 240 °C, Viton+B009/051 Installation length VA40 GE measurement C : 500 mm
CARCO SEAL/UN/SPLIT-S820 240X270X15
heidenhain 689678-02
Pintsch EGL-PE400/150/5 008 099101249
WUERTH 891656
Conductix FR-41A0486 Nr:3056909
kendrion Solenoid (1145854) (stock code DBMX806023) DBMX8060.11.U123-23 204V DC 100% ED 12MM 24N 0.14A
TORWEGGE FPRO-030-11-7-K08-ZZ (Alte Bez.: TO/30/11-08)
AFAG PG 16
Staubli MPX25.7106/JV
BROOKS SLA5850SB1AB1C2A1
KOBOLD ZUB-KAB-12K505
MarelliMotori MAA71MB4 0,37kW B5 400V Y 50Hz IP55
ICAR MLR 25 PRL 4510 2551/B
RIW 12676 RIW-Klemmplatte 16-I NO 17935
Multi-Contact 15.0646C2-22, KBT10BV-AX/M25/50-70-C2,Buchse rot
Fuss-EMV 2F1000-320.260
Di-soric OHT 31 K 200 P1K-TSSL
HWS 3200195/4RL0
Solartron PIM-PROFINET-CN s-nr:977038-CN-3
Rexroth R422002213
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heidenhain 689681-14
VULKAN Lokring GOF 500
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woehrle EPNW 2410
WUERTH 699100314
ELECTRONICON 1020076 5,0µF 450Vac 30x73 U Si
binks 192622
AKO M100.03X
Reichelt RK-G-6
Janser 262380000 Anreibkorken 300x120x25 mm
Air Liquide SICHERHEITSVENTIL MG-84S 0,5 BAR TÜV
Hafner ST 22
RAJA SPIDEX ZK 38.98°Sh A, rot
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ETA ESX10-TB-101-DC24V-10A
Samtec FSI-130-06-L-D-M-AD
Tollok TLK350 20X38
Supfina 10011064
Rotelmann ST/POM-N PN500(BKH G1/4 6 11119 PN500)
WENGLOR OY2P303A0135
Semadeni NR:0553
Schut 780.398
zimmer SI1-8
Pietro Fiorentini SAV-Schaltgerät LA/TR 512 (CE) DVGW
Rexroth R911170971
HAMMA 70701016
WOERNER 16516365 VOE-B/6 OL distributor
KTR RotexGS28 6AL 6.0ø35H7 - 6.0ø35H7
OMRON F3S-TGR-NLPC-20-05
Demag DRS 125 NA-B-0-K-X-X
Azcue BT-HM32D3 Coupling Bush 7414
PIAB 207535
SITI 341.01.00012
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Kendeil K02400332SHMM0J143
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Lenord+Bauer GEL2444 KN1G5M050P
Sager + Mack 80-00193/41 Tauchpumpe SM-40-140-20-S-4,0kW-2p
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Honsberg HD1K-025GM060
Camozzi HP1V-B
Baas VK74-120GF2A
Azcue AN-VP100/400 Pump type AN-VP100/400 (S/N: 309142),7414 Coupling bush (6pcs/set)
Turck 6625515
SKF VD1-103
B-COMMAND LAM006
OSBORN Art.Nr. 9902-515 081
DEBEM Bestell-Nr. 2241 0120
Ahlborn ZA9909AK2U
ASA-RT ADS-R/PN
Rexroth R105602000
Hoffmann 114580 3,2
Spieth DSL 28.40
Wistro 17.1X.0002 FLAI Bg132 K IP66 xxxlg 1~/3~ Wie 17.00.0865, jedoch als ILI-Variante
heidenhain 376880-41
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Universal Hydraulik SSPA-3/13-A-V-DB2-R-V4-01
Elfab DSC-MIL-080-SSU-XXX
WUERTH 714121907
faulhaber 2233R012S 74 222K3.1:1 03A2
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Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH ZA1919DKU
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Vogel VPBM-3-003
heidenhain 594878-01
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motogroup MT-007
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Mecair KIT SB3-24/DC
motrona GV471
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應(yīng)用示例
在機床上必須保證加工工件持續(xù)不變的高表面質(zhì)量。為此需要持續(xù)監(jiān)控冷卻潤滑劑輸送管道的系統(tǒng)壓力。利用壓力傳感器能可靠地檢測壓力,當(dāng)偏離規(guī)定的壓力范圍時在幾毫秒內(nèi)關(guān)閉機床。
在很多儲罐和鍋爐中必須連續(xù)測量液體的液位高度。因此將使用超聲波傳感器,它能夠無關(guān)介質(zhì)的顏色、透明度和表面特性進行測量。它們能探測幾乎所有 (也包括隔音) 材料及液體、顆粒和粉末構(gòu)成的對象。
傳感器技術(shù)
壓力傳感器可量應(yīng)用于過程和工廠自動化中,也可以應(yīng)用于儲罐以及分配器系統(tǒng)中的壓力控制。冷卻潤滑劑、液壓油和氣動系統(tǒng)等過程介質(zhì)的監(jiān)控對生產(chǎn)工藝有重要影響。
采用不同工作原理的傳感器適合用于測量液位
■ 超聲波傳感器從上方進入儲罐,它們不接觸介質(zhì)。
■ 電容式傳感器從上方進入儲罐,它們接觸介質(zhì)。
■ 磁致伸縮式傳感器可以從上方或下方進入儲罐。它的位置傳感器 接觸介質(zhì)干井校準器作為溫度標(biāo)準,被許多校準實驗室和各種工業(yè)域廣泛使用。,干井校準器的軸向溫度均勻性一般不如(往往遠遠不如)液體恒溫槽。垂直溫度梯度對校準的影響到底有多?為什么應(yīng)該考慮使用計量爐來替代干井和液槽?
1、軸向溫度均勻性及其對校準誤差的影響
干井部和底部的散熱速率不同于中間。這是因為與相比,底部隔熱更好,不受環(huán)境效應(yīng)的影響。所以在干井內(nèi)就存在垂直方向的溫度梯度。在干井的設(shè)計中,盡量在插塊的長度范圍內(nèi)實現(xiàn)熱量分布,來補償這種梯度。然而,由于軸向溫度均勻性在不同溫度下有所變化,所需的熱量分布時刻在變化,所以實現(xiàn)以上目的非常困難。
干井中溫度計的讀數(shù)是干井插塊中傳感器范圍內(nèi)檢測到的溫度平均值。PRT傳感器的具有不同的長度,并且在其護套中的位置也略有不同。將不同類型的傳感器(例如將較短的高靈敏度熱電偶或熱敏電阻與較長的PRT傳感器)進行比對,會發(fā)生明顯的軸向位置差異,使得比較結(jié)果受軸向梯度的影響比較。因此,干井式校準器的軸向溫度不均勻性對校準誤差具有顯著的影響。
▲ 圖2 660 °C下使用不同PRT時的軸向溫度均勻性
▲ 圖3 計量爐在不同溫度下的軸向溫度均勻性
▲ 圖4 PRT比對校準,元件長度*相同,660 °C,干井
▲ 圖5 PRT元件長度不同時在660 °C下的比對校準結(jié)果
2、計量爐有何不同?
為了降低校準誤差以及提高現(xiàn)場可用校準器的性能,福祿克計量校準部開發(fā)了一種具有雙區(qū)控制的校準器,稱為“計量爐”。計量爐采用了多種新技術(shù),與干井相比,總體性能幅提高。的改進是每個計量爐的整個溫度量程內(nèi)具有優(yōu)異的軸向溫度均勻性。這一改進得益于能夠自動調(diào)節(jié)部區(qū)域溫度的技術(shù),在任何溫度設(shè)置下都能程度減小兩個溫區(qū)之間的溫差。
3、計量爐與干井式校準器的軸向均勻性比較
實驗表明,使用同一干井、在相同溫度下、使用兩支不同傳感器尺寸的PRT時,測量結(jié)果變化明顯。圖2所示為典型干井較差的軸向均勻性。從圖中可以看出,測量均勻性的溫度計的檢測元件短,均勻性表現(xiàn)差,因為每個元件都是對其長度范圍內(nèi)檢測到的溫度進行平均。從圖2和圖3可以看出,計量爐的性能具有明顯不同在90年代,人們從事計量學(xué)工作的方式是,通過仔細的工作建立基本單位,如歐姆、伏特、法拉等,然后再用定標(biāo)實驗來擴展其應(yīng)用范圍。定標(biāo)就是給量建立一個標(biāo)尺,其內(nèi)容是建立基本單位的精已知的倍數(shù)。在電學(xué)計量中,常用的定標(biāo)技術(shù)是比率。比率就是從某一等的一個量,按比例求出同一個量另一個等的數(shù)值。
由于沒有國家的比率標(biāo)準作為依據(jù)來校準其它的比率標(biāo)準,所以對比率裝置的評定是一種獨立的實驗。比率實驗必須周密地設(shè)計和實施,以便考慮到實驗中所有重要的誤差來源。作為量的一個值和另一個值之間關(guān)系的表達式,比率是無量綱的。
人們一直有一種傾向,認為比率裝置不需要校準,對它沒有溯源性的要求。這是不對的,因為要能夠準地、精密地實現(xiàn)某一個量的某一給定的比率,需要適當(dāng)?shù)脑O(shè)備、環(huán)境和技術(shù)。所以,謹慎的計量學(xué)家會通過對比率裝置進行校準,或者與別的比率裝置校準過的其它設(shè)備進行比較,來校驗比率的準度。
非比率定標(biāo)技術(shù)
用非比率實驗建立基本量的倍數(shù)的經(jīng)典例子,是如圖9-1所示的用來得到標(biāo)準千克的倍數(shù)和分數(shù)的比較實驗。
▲ 圖9-1 定標(biāo)和比率
串聯(lián)電池
電學(xué)計量中的一個例子是,使用幾個標(biāo)準電池串聯(lián)起來,以建立一個等于標(biāo)準電池平均電壓n倍的電壓。然后,使用開爾文-瓦利分壓器(福祿克公司的720A),用這個已知電壓來對另一個10V電平的電壓進行標(biāo)定(stand-ardize)1827年,歐姆在研究電流的工作中發(fā)現(xiàn)了用他的名字命名的歐姆定律,為所有現(xiàn)代模擬電路理論和電學(xué)測量奠定了基礎(chǔ)。1863年,英國科學(xué)促進會(British Association)的一個委員會定歐姆的數(shù)值為一段規(guī)定的銅線的電阻,并稱為英制歐姆或B·A·歐姆(British Association Ohm)。1884年,在巴黎舉行的國際電氣技師會(International Congress 0f Electricians)采用所謂的法定歐姆(1egal Ohm)作為對B·A·歐姆的修正,并將其定義為在0℃的溫度下,截面積為1mm2、高106 cm的汞柱的電阻。這個定義后來修改為“質(zhì)量為 g,高為106.3 cm、截面積恒定的汞柱對于不變的電流所產(chǎn)生的電阻”。
早期的電學(xué)實驗發(fā)現(xiàn),不同金屬的導(dǎo)電率是不同的,并且注意到導(dǎo)體的電阻正比于其導(dǎo)電通路的長度,反比于導(dǎo)體橫截面的面積。由于易于獲得,所以早期電學(xué)實驗中使用的電阻器常常是用鐵絲作成的。隨著這些實驗工作變得更加精細,這種電阻器的缺點,如溫度系數(shù)高等就變得很明顯了。
在研究了其它各種可用的金屬材料的特性,并發(fā)現(xiàn)其不適于制作電阻器以后,人們的注意力轉(zhuǎn)向了各種合金材料。1884年,愛德華·惠斯登(Edward Weston)發(fā)現(xiàn)了兩種合金,現(xiàn)在稱為康銅和錳銅。它們具有低的電阻溫度系數(shù)和比較高的電阻值等很好的特性。然而,人們發(fā)現(xiàn)康銅這種含有55%的銅和45%的鎳的合金,由于在和銅相連接時具有比較高的熱電動勢,不適合用來制作在儀器中使用的電阻器。而相反,錳銅(含有84%的銅、12%的鎂、4%的鎳)對銅具有很低的熱電動勢,約2μV/℃。這種材料過去曾經(jīng)、而且現(xiàn)在仍然廣泛用于制作儀器和標(biāo)準電阻器。
此后,人們又開發(fā)了各種其它的臺金,進一步改善了其溫度系數(shù)的特性。其中之一,埃弗諾姆鎳鉻合金(Evahm)就用來制造今天的校準儀器中使用的多數(shù)精密線繞電阻器。依據(jù)制作工藝的不同,錳銅和埃弗諾姆鎳鉻合金在25℃到50℃的溫度范圍內(nèi)的某一溫度下有個零溫度系數(shù)點,但是埃弗諾姆鎳鉻合金的溫度系數(shù)曲線要平坦得多。使用特殊的拉絲和退火工藝,可以進一步改善溫度系數(shù),使得電阻絲的特性適合特定應(yīng)用的要求。埃弗諾姆鎳鉻合金每密耳園-英尺(circular mil-foot)(CMF)的電阻值為800 ?,錳銅每密耳園-英尺的電阻值為280?。
NlST保存歐姆的方法
由于準地實現(xiàn)歐姆很困難,所以各個國家實驗室(如NIST)在歷都選擇了用實物(artifact)來定義法定的國家歐姆的方法。在美國,從1901年到1990年,電阻的法定單位都是由特定的一組錳銅絲的精密線繞電阻器的平均電阻值保存在1?的水平的。這組電阻中每個電阻器的標(biāo)稱值均為1?。這組電阻中電阻器的數(shù)目曾經(jīng)在5到17個之間變化,但是這組電阻器的平均電阻值則認為是保持恒定的。近進行的歐姆測定表明,該平均電阻值并不是恒定的,但卻一直是相當(dāng)穩(wěn)定的。除去1948年進行的一次調(diào)整以外,NIST保存的歐姆的變化量一直小于10ppm。
當(dāng)1901年美國的國家標(biāo)準(NBS,現(xiàn)在的NIST)成立的時候,美國的電阻法定單位是基于汞歐姆的。在當(dāng)時,汞歐姆的精密測量是在德國的物理技術(shù)研究院(PTR,現(xiàn)在的PTB)和英國的國家物理實驗室(NPL)進行的。因此,初的1?電阻標(biāo)準是由柏林的奧托·沃夫(Otto Wolff)公司制造的一組Reichsanstalt型的電阻器。在NBS進行的測量表明,這些電阻器的阻值隨著氣的濕度而變化。1909年改為使用由Rosa開發(fā)的密封電阻器。
1909年到1930年,NBS保存的歐姆是由一組10個Rosa型電阻器的平均值構(gòu)成的。多年來人們發(fā)現(xiàn)Rosa型電阻器也有漂移。托馬斯(Thomas)在他的研究工作中提出了一種新的電阻器設(shè)計方法,提高了穩(wěn)定性。該設(shè)計的主要革新之點在于,先對電阻絲進行充分的退火,然后再把電阻密封于兩個同軸的黃銅圓筒之間的干燥空氣里。剛剛制成的托馬斯型電阻器比經(jīng)過老化之后的Rosa型電阻器還要穩(wěn)定。1930年,開始在一參考標(biāo)準電阻組中引入托馬斯型電阻器。1932年Rosa型電阻器由電阻組中撤出,并由托馬斯型電阻器代替。1932年對初的托馬斯型電阻器的設(shè)計進行了改進,通過增加冷卻表面的面積和增加電阻絲的直徑減小了電阻器的功率系數(shù)。直到1990年1月之前,NIST一直用一組5個1933年制造的托馬斯型電阻器來保存歐姆。
在1901年,根據(jù)105號公法(pubic law)的規(guī)定,法定歐姆是以汞歐姆為基礎(chǔ)的。當(dāng)時NBS的1?標(biāo)準電阻器是汞歐姆的接近的實現(xiàn),并且和PTR及NPL保存的標(biāo)準進行比較。直到1911年,NBS的汞歐姆測定工作才完成。1914年在NPL及1920年在PTR所作的電阻實驗表明,該歐姆比國際歐姆小了約500ppm。在1936年到1939年期間,由NBS、NPL、PTR、LCE(法國的機構(gòu),即現(xiàn)在的LCIE)和ETL(日本的機構(gòu))所作的進一步的實驗證實了這個發(fā)現(xiàn)。一個國際委員會建議放棄汞歐姆,采用歐姆作為基本單位,并且從1940年1月1日起生效。由于第二次戰(zhàn),這項變更一直拖延到1948年1月1日才實現(xiàn)。
為了和國際歐姆的約定值一致,1948年1月1日,NBS的電阻標(biāo)準增加了495ppm。這是從1901年NBS成立以來對歐姆的次調(diào)整。在1990年的第二次調(diào)整中,對歐姆的數(shù)值和漂移率都進行了調(diào)整,使之和國際約定值一致。
早期按照歐姆進行的電阻測量是通過把電阻器的電阻值和一個互感器的阻抗相比較來進行的。電感器的阻抗可以通過實際測量電感器的尺寸及所加電流的頻率準地計算出來。使用這種方法,NBS能夠定歐姆的值,并達到5ppm的估計準度。導(dǎo)出歐姆的另一種方法—用與容抗相比較來代替與感抗相比較—應(yīng)歸功于1956年計算電容器的發(fā)展和變壓器比較器電橋的發(fā)展。使用這種方法,能夠?qū)⒑苄〉碾娙萜骱蛿?shù)值比它100 000 000倍的電容器進行比率比較,而察覺不到測量結(jié)果的不定度有所增加。
之前已經(jīng)談到,自從1990年1月起,NIST的歐姆的實現(xiàn)已經(jīng)以量子霍耳效應(yīng)為基礎(chǔ)。
電阻標(biāo)準表
現(xiàn)在已經(jīng)有多種電阻標(biāo)準可以用來保存和傳播歐姆。表8—1根據(jù)在溯源性鏈中的地位,按照一標(biāo)準、二標(biāo)準或工作標(biāo)準的下降次序,列出并簡單地介紹了幾種直流電阻標(biāo)準。雷尼紹ATOM™微型光柵現(xiàn)可配備全新的ACi PCB接口,該接口采用PCB封裝型式,易于安裝,因此為空間受限的應(yīng)用提供了更高的設(shè)計靈活性。
ACi接口是2014年隨ATOM一起推出的,該接口是一系列開放的高性能微型細分子系統(tǒng)。與ATOM讀數(shù)頭配合使用時,ACi接口提供的數(shù)字信號經(jīng)細分后分辨率可達10nm(20 µm柵距系統(tǒng)),工作速度可達13 m/s(40 MHz計數(shù)器頻率,40 µm柵距系統(tǒng))。
ACi PCB集成了雷尼紹現(xiàn)有的業(yè)細分技術(shù),并采用易于安裝的PCB封裝形式。該接口具備與標(biāo)準ACi接口一樣的細分性能,但配有板對板連接器,可直接連接或安裝到PCB上,因此無需再使用電纜連接器。這使得讀數(shù)頭可以遠離細分盒,從而提高設(shè)計靈活性。
例如,一個ATOM讀數(shù)頭可連接一個PCB,而該PCB又可與安裝有ACi接口的另一獨立PCB相連接。ACiPCB接口兼容所有ATOM光柵,適合空間受限的各種應(yīng)用。適合使用這種新接口的潛在高應(yīng)用包括運動控制、醫(yī)療和后半導(dǎo)體行業(yè)等。
關(guān)于ATOM
ATOM光柵系統(tǒng)擁有的計量性能,它具有的精度、超低的電子細分誤差 (SDE)、極低的抖動、*的信號穩(wěn)定性和長期可靠性等優(yōu)點。ATOM在與雷尼紹的細分電子元件結(jié)合使用時,可提供高達20m/s的模擬速度和1 nm的數(shù)字分辨率。ATOM提供一系列不銹鋼型和玻璃型直線柵尺和碼盤。ATOM超小型讀數(shù)頭適合多種應(yīng)用,包括激光掃描、精密微型平臺、半導(dǎo)體、醫(yī)療應(yīng)用、DDR電機、顯微鏡和科研域。此外,ATOM的柔性印刷電路型號的尺寸僅為 x 12.7 mm x 20.5 mm,是各種空間有限的運動控制、檢測和測量應(yīng)用的理想選擇。ATOM具有CE認證,由雷尼紹嚴格按照ISO9001:2008質(zhì)量控制認證體系制造。與所有雷尼紹光柵一樣,ATOM也由一個團隊支持,提供真正快捷的化服務(wù)。CAL是指系統(tǒng)校準程序,是完成讀數(shù)頭設(shè)定必須執(zhí)行的操作,可優(yōu)化增量和參考零位信號。校準設(shè)置存儲在本地內(nèi)存中,因此在開啟設(shè)備之后可立即獲得性能。不同的接口有不同的校準程序。