FiberChek 探头以业界领先的光纤检测专业知识为基础,为各种技能水平的技术人员提供一体化手持式显微镜。FiberChek 探头具有内置图像查看、自动对焦、通过/失败分析以及结果存储和调用功能,可满足所有光纤检测需求,完全自动化检测工作流程,确保快速准确的性能。FiberChek 探头可单独使用或连接到其他设备(通过 WiFi 或 USB),是每位技术人员必备的光纤工具。
1.按下开/关开关。显示屏将显示 188.8°E。2.松开开/关开关,显示屏将显示 L°C,°C 闪烁。3.消毒探头。4 定位探头:直肠使用 - 将尖端小心地插入直肠,最多 2 厘米。腋窝使用 - 用干毛巾擦拭腋窝。将探头放在患者的腋窝中,并将患者的上臂紧紧压在身体一侧。为避免周围空气的影响,将前臂折叠在胸前,紧紧覆盖腋下的探头尖端。读数通常比核心体温低约 1.0°C。口服使用 - 将探头放在患者的舌头下,并指示患者在测量体温时保持嘴巴闭合,不要咬探头。读数通常比核心体温低约 0.5°C。5.一旦显示屏上的度数符号 (°C) 停止闪烁(通常在 30 到 60 秒内),就会显示正确的温度,并且警报将响起约 2 秒。6.小心取出温度计,不要按下开/关开关。取出后可以读取患者的体温,因为显示屏将保留稳定的温度读数。7.设备将在 8-10 分钟后自动关闭。但是,为了延长电池寿命,最好在测量到温度后按下开/关开关关闭设备。
HygroFlex 2 仅以数字格式测量和传输湿度和温度测量值。数据要么以 RS232 信号直接输出到 PC,要么最多 32 个变送器可以使用 RS485 联网进行网络通信,其中 RS232 用于 PC 连接。HygroFlex 2 还标配接受第二个探头输入的功能,并集成湿度计计算参数,例如露点或混合比。由于可以接受 2 个探头,因此可以以非常合理的价格建立一个最多 64 个探头 = 128 个测量值的网络。长达 200m 的探头电缆涵盖所有应用。标准功能还包括完全的用户可编程性和外部测试插座。
¾ ¾ 火焰检测探头电压:最大 300 Vac ¾ ¾ 最小电离电流:2.4 µA ± 0.3 µA ¾ ¾ 火焰探头电流限制:1 mA ¾ ¾ 火焰信号显示:0 ÷ 90 µA ¾ ¾ 火焰探头类型:电极或紫外线扫描型号 ESA UV-2 ¾ ¾ 棒或紫外线扫描探头线长度:< 30 m ¾ ¾ 高压点火变压器线长度:最大 2 m ¾ ¾ 探头导体间绝缘:> 50 M Ω(双重绝缘或双重保护电缆) ¾ ¾ 数字输入信号电压:与电源电压相同 ¾ ¾ 数字输入功耗:最大 5mA ¾ ¾ 锁定 / 复位输入滤波器:RC 100 Ω - 0.47 µF - 250 Vac ¾ ¾ 输出信号电压:与电源电压相同 ¾ ¾ 每个输出信号的电流:1.5 A ¾ ¾ 每个输出信号的电流(总计):4 A 每 10 秒。/ 分钟。¾ ¾ 负载保护保险丝:4 A 快速 ¾ ¾ 设备保护保险丝:1 A 不可更换 ¾ ¾ 电源电压扩展卡 EXP-2 和 EXP-4:24 Vac、115 Vac、230 Vac ¾ ¾ 电源电压扩展卡 EXP-2 和 EXP-4:最大 5mA ¾ ¾ 功率吸收扩展卡 EXP-2 和 EXP-4:与电源电压相同 ¾ ¾ 输出信号电压扩展卡 EXP-2 和 EXP-4:4 A(不受内部保险丝保护)
本文研究了改造后的加州理工大学 3 x 4 英尺亚音速风洞的流动特性。使用 IFA 300 恒温风速计和横平面 X 线双传感器探头测量了隧道流的平均速度和湍流强度以及隧道某一截面的部分湍流边界层。由于 IFA 300 的一个通道出现故障,因此只校准了双传感器探头的一根线进行测量。然后将探头放置在安装在风洞内横梁上的流线型探头支架中。发现湍流边界层厚度为 6 英寸。调查发现,所调查隧道段的流动均匀性是可以接受的,最大速度偏差为 2.5%,并且发现隧道段绝大部分的湍流强度小于 0.5%。然而,在隧道顶部中心发现了一个湍流强度较高的区域(≈ 2.5%),这需要进一步检查。
“不来梅的空客低速风洞 (LSWT) 可在内部设施中进行风洞测试,并为内部和外部设施提供带有仪器的风洞模型。其使命还包括设计和监控风洞新发动机模拟器的制造和校准。在不同风洞中进行测试活动后,需要对用于风洞测试的探头进行连续控制。多孔压力探头(例如五孔和七孔探头)是经济高效的设备,可在不同的风洞测试中提供准确的流量测量。所有使用的探头都经过校准,一旦它们用于风洞测试活动,它们将由 DENSO VM-60B1G-V 控制,以确定所需的新校准,或继续进行更多测试活动(保持结构特性)。通过将探头放置在已知速度大小和方向的流场中来执行此控制。运动由 DENSO VM-60B1G-V 实现,并将新特性值与校准值进行比较。
探头。通过这种方式,可以评估被检查组织的结构和形态及其功能。现代商用超声探头的主要元件是压电陶瓷换能器,它本质上是刚性的,僵硬的,并且与人体组织的机械和声学阻抗不匹配。[3] 因此,商用探头不弯曲,不符合人体解剖结构,并且需要使用超声凝胶,而凝胶会随着时间推移而变干,从而限制了长期测量。凝胶会在皮肤上留下油腻的残留物,导致皮肤干燥、患者不适甚至过敏反应。[4] 此外,商用探头采用额外的匹配层和背衬层,导致复杂性和笨重性增加。另一方面,商用设置中使用的后端采集硬件也存在许多限制。现有的研究系统笨重且难以操作,而移动手持系统重量轻但在高帧率数据处理方面受到限制。[5] 因此,超声的可穿戴性是一个两端开放的问题,一直是近期研究的热点。
N-Probe 阵列控制器是 MVG 多探头先进测量系统的核心。它包括驱动系统设备(电机、探头阵列、仪器仪表……)的必要组件。这种功能强大且高度精确的仪器仪表由于采用嵌入式 FPGA,可提供实时采集和系统管理。其中包括一个 IF 接收器,可提供高动态采集范围(高达 110 dB)和与多台远程 PC 的异步通信。其大规模并行架构为复杂测量的监控带来了新的可能性。N-PAC 配备监控软件,可手动控制电机、选择探头并实时可视化被测设备的模式。所有这些都可以通过触摸屏 PC 或平板电脑完成。
~,.Minimonitor EP15 + 900 系列速率计 -CFA (cps Bq-l cm~ -重新提交后 -!!Q!针对源距离效应进行了校正。18 NE DP6 探头 + PCM5/1 速率计 -%21t 效率 -重新提交后未针对源距离效应进行校正。19 NEDP6 探头 + PCM5/1 速率计 -CFA (cps Bq-l cm2) -重新提交后 !1Q!针对源距离效应进行了校正。20 Minimonitor EP15 + 900 系列速率计 -%21t 效率标准化为 3mm 以应对源距离效应。21 Minimonitor EP15 + 900 系列速率计 -CFA(cps Bq-l cm2)归一化至 3mm 以检测源距离效应。22 NE DP6 探头 + PCM5/1 速率计 -%21t 效率归一化至 3mm 以检测源距离效应。23 NE DP6 探头 + PCM5/1 速率计 -CFA(cps Bq-l cm2)归一化至 3mm 以检测源距离效应。24 推荐放射性核素结果摘要 2~
当 MSK5978RH 和 MSK5980RH 采用双电源供电时。将输出负载连接在 VOUT 和 GND 端子之间。使用单独的或开尔文连接来连接输入和输出监控设备。当使用示波器探头测量输出电压时,从探头到接地夹的导线将充当天线,拾取过多的噪声。为了获得更好的结果,应将测试钩从探头尖端移除。尖端应接触输出转盘,将裸露的接地屏蔽压在接地转盘上。这可以减少外部源引起的噪声。请参阅数据表中的典型性能特性曲线,了解各种条件下的预期压差、CTL 引脚电压和电流要求。