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  • 202511-22
    可调直流稳压电源:原理、核心参数与经典电路解析

    工作原理可调直流稳压电源的核心功能是将交流电转换为稳定且可调节的直流电,其工作过程分为三个阶段:整流:通过桥式整流电路将交流电转换为脉动直流电,利用二极管的单向导电性实现方向统一。滤波:采用大容量电解电容对脉动直流电进行平滑处理,滤除高频纹波,使输出电压接近直流。稳压:通过负反馈机制稳定输出电压。当输入电压波动或负载变化时,稳压电路自动调整输出电压,确保其恒定。电压调节功能通常通过改变反馈网络中的电阻比例实现,例如串联可变电阻或分压电路。核心参数输出电压范围:指电源可提供的最...

  • 202511-22
    SE7440安规综合测试仪校准周期与方法:确保测试结果准确性的关键步骤

    SE7440安规综合测试仪是电器安全检测的核心设备,其测试结果的准确性直接影响产品合规判定。定期校准与正确操作是维持仪器精度的关键。校准周期:依据使用频率与环境确定。一般建议SE7440每12个月进行一次全面校准(参照厂家推荐),但若使用环境恶劣(如高温、高湿、强电磁干扰)或测试频率较高(每天多次),需缩短至6-8个月;长期闲置(超过3个月未使用)后重新启用时,也建议先校准再使用。校准周期的确定需结合仪器的「校准提醒功能」——部分型号会在屏幕显示下次校准时间,或通过软件记录测...

  • 202511-17
    麦科信示波器选购指南:根据需求选带宽/通道数/存储深度的实用建议

    选购麦科信示波器时,需根据实际应用场景匹配核心参数——带宽、通道数和存储深度,避免“参数虚高”或“性能不足”。带宽:决定高频信号捕捉能力。带宽指示波器能准确测量的较高频率信号(通常为正弦波幅值衰减到-3dB时的频率)。若测试1MHz的方波(含丰富高频谐波),建议带宽≥5倍信号频率(即5MHz以上);测试高速数字信号(如USB2.0的480Mbps),需至少100MHz带宽;专业射频或高速芯片调试,则建议选500MHz甚至更高。麦科信中低端型号(如DS1000系列)覆盖100-...

  • 202511-14
    奥谱天成ATR8800UV系列研级深紫外共聚焦显微拉曼光谱仪

    综合概述ATR8800UV系列深紫外显微拉曼光谱仪,集成了最多达4个激光器,并结合了显微镜及拉曼光谱仪两者的优点,显微拉曼检测平台使得“所见即所测”成为可能,可视化的可达定位拉曼检测平台,使得观测者可以检测样品上不同表面状态的拉曼信号,并可在计算机上同步显示所检测位置的微区形态,极大便利了拉曼微区检测。ATR8800UV全系列可以进行全自动对焦、全自动扫描,一键操作,可以进行批量实验、均匀性扫描等,无需等待,且可以获得高可靠性的扫描成像拉曼数据;ATR8800UV可以选配不同...

  • 202511-14
    共聚焦显微拉曼光谱仪ATR8800系列μm级光斑,可进行单细胞分析

    ATR8800国产共聚焦显微拉曼光谱成像仪光谱仪器行业头部企业专注拉曼光谱技术的创新与发展20余年的光谱仪器研制经验产品出口60多个国家进口品牌市场高达94%以上,占绝对垄断地位。拉曼光谱仪家族四大特点:•全球极全的拉曼产品系列•实现批量出口的国产拉曼•全球极小的拉曼光谱仪•全球极快的1064手持式拉曼共焦显微拉曼光谱仪作用:保证拉曼光谱的焦点与显微成像的焦点一致,显微成像最清晰的点即是拉曼光谱的焦点处;可以辅助对焦,所见即所测。共聚焦显微拉曼光谱仪在共焦显微的基础上,在拉曼...

  • 202511-14
    紫外可见光谱法实现水质污染物含量解耦预测

    化学需氧量(COD)和浊度(TURB)分别代表水体中还原性有机物和悬浊物的含量,是水质污染的重要监测指标。光谱分析方法响应灵敏、分析速度快、重复性好,其中紫外光谱法因其检测原理成熟,可以间接反映水中有机物、悬浮物等理化参数,从而受到广泛关注应用。在实际检测中,浊度散射会对COD的紫外吸收光谱造成严重干扰,从而影响光谱法检测精度;针对紫外光谱法同步检测化学需氧量(COD)和浊度时存在特征耦合及谱峰重叠干扰,进而严重影响检测精度的问题。快速、精准地实现水体中多种污染物的耦合干扰解...

  • 202511-13
    “空-地-点”光谱监测,开启农业精准施策新模式

    现代农业不再仅依赖人工观察,智能化监测正成为作物管理的新趋势。在农业生产中,病虫害、营养失衡或水分胁迫等问题,在肉眼可见时,早已错过了最佳干预时机。传统巡查方式受时间、气候及人为经验限制,不能及时、准确地反应作物生长状态。而光谱技术,为作物监测提供了全新的视角。光谱技术在农业监测中的优势:光谱技术通过采集作物反射与吸收光谱,可在非破坏条件下识别植物生理状态。不同波长下,植物光谱特征会随叶绿素、水分、花青素及类胡萝卜素等变化而呈现差异,从而提供精确的生长信息。高光谱成像:覆盖上...

  • 202511-13
    奥谱天成果业检测方案:实现从果园到市场的全链条品控

    我们吃到的每一口水果甜度,能被“光”测出来在果园里、在产线上、在科研实验室中,近红外光谱技术,正在改变检测水果品质的方式。测水果糖度,不再需要切开、榨汁,而是通过光谱分析,几秒即可读懂水果的内部世界。什么是近红外光谱技术?近红外光谱位于可见光与中红外之间(波长约780–2500nm),能够记录光与物质分子之间的相互作用。当光照射到水果表面时,内部的糖分、水分、酸度等成分会对特定波长的光产生不同程度的吸收和反射。这种“光谱指纹”反映了水果的化学组成信息。通过算法建模,就能快速、...

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