AKH AKH-HR200 回路電阻測試儀
- 公司名稱 上海壹僑國際貿易有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2024/12/9 14:52:53
- 訪問次數 431
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應用領域 | 生物產業,地礦 |
---|
IWT | 43000040 |
Hengstler_encoder | 0524568 |
Beckhoff | EL3122 |
Kappa optronics GmbH | 922-1662 CSIC 5m |
Festo | 532195 |
Hengstler_counter | 0864190SR |
ABB | S203-D6NAH01 |
ABB | VBC7-30-10-F-16 |
ABB | 432RAM6 |
SIEMENS | 3RK3211-2AA10 |
ABB | CA4-40ES |
SCHMALZ | 10.01.02.00815 |
Eaton-Moeller | EU5C-SWD-POWERLINK |
BEKO | 4016403 |
ifm | IE5432 |
Turck | BL20-2AO-U(-10/0…+10VDC) Nr:6827033 |
ABB | 3125RS9W |
Cognex | IS7402-01-230-000 |
IMAV | MGZ-06S-AA/10-05 |
Eaton-Moeller | IZMX40H4-P40W-1 |
Idec | 207844 |
Turck | BI15-CP40-VP4X2/S100 artikel-nr:15045 Nr:15045 |
Balluff | BIW0027 |
Balluff | BTL10AM |
Festo | 574564 |
ABB | SZ-N6/3C |
Hengstler_encoder | 0566090 |
Balluff | BNI007Z |
ifm | EVC598 |
hydac | AG SW14 Nr:270101 |
Sommer | ZUBBOX9000-01 |
Dold | EC9901.32/03 AC50/60HZ 110V 0,5-10S |
Idec | 213474 |
ABB | LT65-30 |
turck | SWKP3-5/S90 Nr:8007372 |
norelem | 03040-12 |
Leuze | ODSL 96B M/C6.XL-1200-S12 |
POWER-HYDRAULIK GmbH | PR201-59 |
Murrelektronik GmbH | 85041 |
SWAC Gmbh | MC2-930-H-10B1 |
ABB | S202M-D10 |
Festo | 132140 |
schunk | 0301032 MMS 22-S-M8-PNP |
ABB | E2.2S 1600 Ekip Touch LI 3p F HR |
Turck | FLDP-OM8-0001 Nr:6825321 |
Dold | EC7616.32 AC50/60HZ 115V 0,2S-60H |
tecsis GmbH | 0-250 bar G 1/4 B with Glyzerin 99,7 % |
Belden | 931236106 |
ABB | XT4S 250 Ekip E-LSIG In=250A 4p F F |
Balluff | BCC090Y |
Balluff | BCC05WA |
Festo | 1492140 |
SCHMALZ | 10.01.06.00434 |
hydac | HDA 3840-A-350-124(6m) Nr:907518 |
Dold | AI 905.81 DC60V 0,05-1S |
Sommer | MBPS2014GS1 |
parker | D1FVE50BCVLB35 |
Hengstler_encoder | 0551299 |
schunk | 0381677 RPE 200-X0500-Y1500-Z100-O |
Murrelektronik | 7000-44021-8400060 |
Euchner | 106722 |
Turck | MS24-112-R,Nr:0518003 |
novotechnik | P2501 A202 |
Contrinex | 620-600-135 |
Dold | SL5880.12/300 AC50-400HZ 220-240V |
turck | PS016V-304-LI2UPN8X-H1141, NR6833443 |
Eaton-Moeller | T3-3-SOND*/V/SVB |
SIEMENS | 6SL3985-6TM00-0AA0 |
Balluff | BES02J5 |
Eaton-Moeller | DILM12-01(230V50/60HZ) |
turck | PKG4M-0,6-PSW4M/TXL |
ABB | CC-E V/I |
Dold | AA7616.24 AC50/60HZ 120V 0,15S-30H |
Knick | SE532/1 |
schunk | 0314125 ZZA 52 |
Eaton-Moeller | LS-11S-M12A |
Dold | IK7819.81 AC/DC110-240V 5-100S |
Eaton-Moeller | XMW1206E-V |
Datalogic | 952021230 |
Sommer | HTC GL 400 |
ABB | MT-305B |
Balluff | BNS03ER |
Contrinex | 320-920-312 |
Bernstein | 3918201694 |
Turck | BI2-EG08K-AP6X-V1131 Nr:4669450 |
Hengstler_counter | 0886314 |
Eaton-Moeller | FAZ-D2,5/2 |
Eaton-Moeller | 122-69551/Z-S.-ANTENNE/SAT |
Hengstler_encoder | 0525091 |
ABB | S203-C1H10 |
Festo | 153380 |
Elobau | 424RA100P070 |
Hengstler_counter | 0732001 |
Eaton-Moeller | 101-00033/WIPPE-2X-BUS-FEEDBACK |
Hengstler_encoder | 0555135 |
Eaton-Moeller | Z-RK24/OO |
Hengstler_encoder | 0530171 |
ATOS | ADR-15 |
ABB | E1.2C 800 Ekip Hi-Touch LSIG 3p F F |
Balluff | BOS0151 |
Euchner | 089529 |
Balluff | BNS03W8 |
wago | 750-504 |
Festo | 526902 |
Gestra | RK44 DN40 PN16 2.1050 3/04 |
Eaton-Moeller | DILM32-32(RDC24) |
Hengstler_counter | 0721202 |
Eaton-Moeller | BP-F-1200/17/3-F-IVS-W |
heidenhain | MT12W ,Id.:231011-03 |
ABB | CP3-30R-20 |
Festo | 151140 |
ABB | Kit VR Up E1.2 F 4pcs INST |
hydac | EDS3346-2-06,0-000-F1 |
Eaton-Moeller | BR2072240 |
Balluff | BCC0AKC |
Balluff | BCS00UP |
turck | BI2U-EG08-AP6X |
Eaton-Moeller | Z-SLS/NEOZ/3 |
Bernstein | 6075989037 |
turck | QS18AB6AFF200Q5 |
COMAT-RELECO | C31/DC24V |
turck | Q50BP |
Elobau | J3A7AC0A |
schunk | 0300040 UZB 40 |
Dold | HC3096.48/400 DC24V |
COMAT-RELECO | C5-G30X/DC24V R . |
Turck | BMWS8151-0/9 Nr:6904710 |
turck | MT-PPS |
Eaton-Moeller | IZMX16H3-P10W-1 |
hydac | TFP100 |
hydac | TFP200
AKH AKH-HR200 回路電阻測試儀 AKH AKH-HR200 回路電阻測試儀
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旁路電容是為本地器件提供能量的儲能器件,它能使穩壓器的輸出均勻化,降低負載需求。就像小型可充電電池一樣,旁路電容能夠被充電,并向器件進行放電。為盡量減少阻抗,旁路電容要盡量靠近負載器件的供電電源管腳和地管腳。這能夠很好地防止輸入值過大而導致的地電位抬高和噪聲。地電位是地連接處在通過大電流毛刺時的電壓降 [2] 。
2)去耦
去耦,又稱解耦。從電路來說, 總是可以區分為驅動的源和被驅動的負載。如果負載電容比較大, 驅動電路要把電容充電、放電, 才能完成信號的跳變,在上升沿比較陡峭的時候, 電流比較大, 這樣驅動的電流就會吸收很大的電源電流,由于電路中的電感,電阻(特別是芯片管腳上的電感)會產生反彈,這種電流相對于正常情況來說實際上就是一種噪聲,會影響前級的正常工作,這就是所謂的“耦合”。
去耦電容就是起到一個“電池”的作用,滿足驅動電路電流的變化,避免相互間的耦合干擾,在電路中進一步減小電源與參考地之間的高頻干擾阻抗。
將旁路電容和去耦電容結合起來將更容易理解。旁路電容實際也是去耦合的,只是旁路電容一般是指高頻旁路,也就是給高頻的開關噪聲提供一條低阻抗泄放途徑。高頻旁路電容一般比較小,根據諧振頻率一般取0.1μF、0.01μF 等;而去耦合電容的容量一般較大,可能是10μF 或者更大,依據電路中分布參數、以及驅動電流的變化大小來確定。旁路是把輸入信號中的干擾作為濾除對象,而去耦是把輸出信號的干擾作為濾除對象,防止干擾信號返回電源。這應該是他們的本質區別 [2] 。
3)濾波
從理論上(即假設電容為純電容)說,電容越大,阻抗越小,通過的頻率也越高。但實際上超過1μF 的電容大多為電解電容,有很大的電感成份,所以頻率高后反而阻抗會增大。有時會看到有一個電容量較大電解電容并聯了一個小電容,這時大電容濾低頻,小電容濾高頻。電容的作用就是通交流隔直流,通高頻阻低頻。電容越大高頻越容易通過。具體用在濾波中,大電容(1000μF)濾低頻,小電容(20pF)濾高頻。曾有網友形象地將濾波電容比作“水塘”。由于電容的兩端電壓不會突變,由此可知,信號頻率越高則衰減越大,可很形象的說電容像個水塘,不會因幾滴水的加入或蒸發而引起水量的變化。它把電壓的變動轉化為電流的變化,頻率越高,峰值電流就越大,從而緩沖了電壓。濾波就是充電,放電的過程 [2] 。
4)儲能
儲能型電容器通過整流器收集電荷,并將存儲的能量通過變換
旁路電容是為本地器件提供能量的儲能器件,它能使穩壓器的輸出均勻化,降低負載需求。就像小型可充電電池一樣,旁路電容能夠被充電,并向器件進行放電。為盡量減少阻抗,旁路電容要盡量靠近負載器件的供電電源管腳和地管腳。這能夠很好地防止輸入值過大而導致的地電位抬高和噪聲。地電位是地連接處在通過大電流毛刺時的電壓降 [2] 。
2)去耦
去耦,又稱解耦。從電路來說, 總是可以區分為驅動的源和被驅動的負載。如果負載電容比較大, 驅動電路要把電容充電、放電, 才能完成信號的跳變,在上升沿比較陡峭的時候, 電流比較大, 這樣驅動的電流就會吸收很大的電源電流,由于電路中的電感,電阻(特別是芯片管腳上的電感)會產生反彈,這種電流相對于正常情況來說實際上就是一種噪聲,會影響前級的正常工作,這就是所謂的“耦合”。
去耦電容就是起到一個“電池”的作用,滿足驅動電路電流的變化,避免相互間的耦合干擾,在電路中進一步減小電源與參考地之間的高頻干擾阻抗。
將旁路電容和去耦電容結合起來將更容易理解。旁路電容實際也是去耦合的,只是旁路電容一般是指高頻旁路,也就是給高頻的開關噪聲提供一條低阻抗泄放途徑。高頻旁路電容一般比較小,根據諧振頻率一般取0.1μF、0.01μF 等;而去耦合電容的容量一般較大,可能是10μF 或者更大,依據電路中分布參數、以及驅動電流的變化大小來確定。旁路是把輸入信號中的干擾作為濾除對象,而去耦是把輸出信號的干擾作為濾除對象,防止干擾信號返回電源。這應該是他們的本質區別 [2] 。
3)濾波
從理論上(即假設電容為純電容)說,電容越大,阻抗越小,通過的頻率也越高。但實際上超過1μF 的電容大多為電解電容,有很大的電感成份,所以頻率高后反而阻抗會增大。有時會看到有一個電容量較大電解電容并聯了一個小電容,這時大電容濾低頻,小電容濾高頻。電容的作用就是通交流隔直流,通高頻阻低頻。電容越大高頻越容易通過。具體用在濾波中,大電容(1000μF)濾低頻,小電容(20pF)濾高頻。曾有網友形象地將濾波電容比作“水塘”。由于電容的兩端電壓不會突變,由此可知,信號頻率越高則衰減越大,可很形象的說電容像個水塘,不會因幾滴水的加入或蒸發而引起水量的變化。它把電壓的變動轉化為電流的變化,頻率越高,峰值電流就越大,從而緩沖了電壓。濾波就是充電,放電的過程 [2] 。
4)儲能
儲能型電容器通過整流器收集電荷,并將存儲的能量通過變換
旁路電容是為本地器件提供能量的儲能器件,它能使穩壓器的輸出均勻化,降低負載需求。就像小型可充電電池一樣,旁路電容能夠被充電,并向器件進行放電。為盡量減少阻抗,旁路電容要盡量靠近負載器件的供電電源管腳和地管腳。這能夠很好地防止輸入值過大而導致的地電位抬高和噪聲。地電位是地連接處在通過大電流毛刺時的電壓降 [2] 。
2)去耦
去耦,又稱解耦。從電路來說, 總是可以區分為驅動的源和被驅動的負載。如果負載電容比較大, 驅動電路要把電容充電、放電, 才能完成信號的跳變,在上升沿比較陡峭的時候, 電流比較大, 這樣驅動的電流就會吸收很大的電源電流,由于電路中的電感,電阻(特別是芯片管腳上的電感)會產生反彈,這種電流相對于正常情況來說實際上就是一種噪聲,會影響前級的正常工作,這就是所謂的“耦合”。
去耦電容就是起到一個“電池”的作用,滿足驅動電路電流的變化,避免相互間的耦合干擾,在電路中進一步減小電源與參考地之間的高頻干擾阻抗。
將旁路電容和去耦電容結合起來將更容易理解。旁路電容實際也是去耦合的,只是旁路電容一般是指高頻旁路,也就是給高頻的開關噪聲提供一條低阻抗泄放途徑。高頻旁路電容一般比較小,根據諧振頻率一般取0.1μF、0.01μF 等;而去耦合電容的容量一般較大,可能是10μF 或者更大,依據電路中分布參數、以及驅動電流的變化大小來確定。旁路是把輸入信號中的干擾作為濾除對象,而去耦是把輸出信號的干擾作為濾除對象,防止干擾信號返回電源。這應該是他們的本質區別 [2] 。
3)濾波
從理論上(即假設電容為純電容)說,電容越大,阻抗越小,通過的頻率也越高。但實際上超過1μF 的電容大多為電解電容,有很大的電感成份,所以頻率高后反而阻抗會增大。有時會看到有一個電容量較大電解電容并聯了一個小電容,這時大電容濾低頻,小電容濾高頻。電容的作用就是通交流隔直流,通高頻阻低頻。電容越大高頻越容易通過。具體用在濾波中,大電容(1000μF)濾低頻,小電容(20pF)濾高頻。曾有網友形象地將濾波電容比作“水塘”。由于電容的兩端電壓不會突變,由此可知,信號頻率越高則衰減越大,可很形象的說電容像個水塘,不會因幾滴水的加入或蒸發而引起水量的變化。它把電壓的變動轉化為電流的變化,頻率越高,峰值電流就越大,從而緩沖了電壓。濾波就是充電,放電的過程 [2] 。
4)儲能
儲能型電容器通過整流器收集電荷,并將存儲的能量通過變換
旁路電容是為本地器件提供能量的儲能器件,它能使穩壓器的輸出均勻化,降低負載需求。就像小型可充電電池一樣,旁路電容能夠被充電,并向器件進行放電。為盡量減少阻抗,旁路電容要盡量靠近負載器件的供電電源管腳和地管腳。這能夠很好地防止輸入值過大而導致的地電位抬高和噪聲。地電位是地連接處在通過大電流毛刺時的電壓降 [2] 。
2)去耦
去耦,又稱解耦。從電路來說, 總是可以區分為驅動的源和被驅動的負載。如果負載電容比較大, 驅動電路要把電容充電、放電, 才能完成信號的跳變,在上升沿比較陡峭的時候, 電流比較大, 這樣驅動的電流就會吸收很大的電源電流,由于電路中的電感,電阻(特別是芯片管腳上的電感)會產生反彈,這種電流相對于正常情況來說實際上就是一種噪聲,會影響前級的正常工作,這就是所謂的“耦合”。
去耦電容就是起到一個“電池”的作用,滿足驅動電路電流的變化,避免相互間的耦合干擾,在電路中進一步減小電源與參考地之間的高頻干擾阻抗。
將旁路電容和去耦電容結合起來將更容易理解。旁路電容實際也是去耦合的,只是旁路電容一般是指高頻旁路,也就是給高頻的開關噪聲提供一條低阻抗泄放途徑。高頻旁路電容一般比較小,根據諧振頻率一般取0.1μF、0.01μF 等;而去耦合電容的容量一般較大,可能是10μF 或者更大,依據電路中分布參數、以及驅動電流的變化大小來確定。旁路是把輸入信號中的干擾作為濾除對象,而去耦是把輸出信號的干擾作為濾除對象,防止干擾信號返回電源。這應該是他們的本質區別 [2] 。
3)濾波
從理論上(即假設電容為純電容)說,電容越大,阻抗越小,通過的頻率也越高。但實際上超過1μF 的電容大多為電解電容,有很大的電感成份,所以頻率高后反而阻抗會增大。有時會看到有一個電容量較大電解電容并聯了一個小電容,這時大電容濾低頻,小電容濾高頻。電容的作用就是通交流隔直流,通高頻阻低頻。電容越大高頻越容易通過。具體用在濾波中,大電容(1000μF)濾低頻,小電容(20pF)濾高頻。曾有網友形象地將濾波電容比作“水塘”。由于電容的兩端電壓不會突變,由此可知,信號頻率越高則衰減越大,可很形象的說電容像個水塘,不會因幾滴水的加入或蒸發而引起水量的變化。它把電壓的變動轉化為電流的變化,頻率越高,峰值電流就越大,從而緩沖了電壓。濾波就是充電,放電的過程 [2] 。
4)儲能
儲能型電容器通過整流器收集電荷,并將存儲的能量通過變換
旁路電容是為本地器件提供能量的儲能器件,它能使穩壓器的輸出均勻化,降低負載需求。就像小型可充電電池一樣,旁路電容能夠被充電,并向器件進行放電。為盡量減少阻抗,旁路電容要盡量靠近負載器件的供電電源管腳和地管腳。這能夠很好地防止輸入值過大而導致的地電位抬高和噪聲。地電位是地連接處在通過大電流毛刺時的電壓降 [2] 。
2)去耦
去耦,又稱解耦。從電路來說, 總是可以區分為驅動的源和被驅動的負載。如果負載電容比較大, 驅動電路要把電容充電、放電, 才能完成信號的跳變,在上升沿比較陡峭的時候, 電流比較大, 這樣驅動的電流就會吸收很大的電源電流,由于電路中的電感,電阻(特別是芯片管腳上的電感)會產生反彈,這種電流相對于正常情況來說實際上就是一種噪聲,會影響前級的正常工作,這就是所謂的“耦合”。
去耦電容就是起到一個“電池”的作用,滿足驅動電路電流的變化,避免相互間的耦合干擾,在電路中進一步減小電源與參考地之間的高頻干擾阻抗。
將旁路電容和去耦電容結合起來將更容易理解。旁路電容實際也是去耦合的,只是旁路電容一般是指高頻旁路,也就是給高頻的開關噪聲提供一條低阻抗泄放途徑。高頻旁路電容一般比較小,根據諧振頻率一般取0.1μF、0.01μF 等;而去耦合電容的容量一般較大,可能是10μF 或者更大,依據電路中分布參數、以及驅動電流的變化大小來確定。旁路是把輸入信號中的干擾作為濾除對象,而去耦是把輸出信號的干擾作為濾除對象,防止干擾信號返回電源。這應該是他們的本質區別 [2] 。
3)濾波
從理論上(即假設電容為純電容)說,電容越大,阻抗越小,通過的頻率也越高。但實際上超過1μF 的電容大多為電解電容,有很大的電感成份,所以頻率高后反而阻抗會增大。有時會看到有一個電容量較大電解電容并聯了一個小電容,這時大電容濾低頻,小電容濾高頻。電容的作用就是通交流隔直流,通高頻阻低頻。電容越大高頻越容易通過。具體用在濾波中,大電容(1000μF)濾低頻,小電容(20pF)濾高頻。曾有網友形象地將濾波電容比作“水塘”。由于電容的兩端電壓不會突變,由此可知,信號頻率越高則衰減越大,可很形象的說電容像個水塘,不會因幾滴水的加入或蒸發而引起水量的變化。它把電壓的變動轉化為電流的變化,頻率越高,峰值電流就越大,從而緩沖了電壓。濾波就是充電,放電的過程 [2] 。
4)儲能
儲能型電容器通過整流器收集電荷,并將存儲的能量通過變換
旁路電容是為本地器件提供能量的儲能器件,它能使穩壓器的輸出均勻化,降低負載需求。就像小型可充電電池一樣,旁路電容能夠被充電,并向器件進行放電。為盡量減少阻抗,旁路電容要盡量靠近負載器件的供電電源管腳和地管腳。這能夠很好地防止輸入值過大而導致的地電位抬高和噪聲。地電位是地連接處在通過大電流毛刺時的電壓降 [2] 。
2)去耦
去耦,又稱解耦。從電路來說, 總是可以區分為驅動的源和被驅動的負載。如果負載電容比較大, 驅動電路要把電容充電、放電, 才能完成信號的跳變,在上升沿比較陡峭的時候, 電流比較大, 這樣驅動的電流就會吸收很大的電源電流,由于電路中的電感,電阻(特別是芯片管腳上的電感)會產生反彈,這種電流相對于正常情況來說實際上就是一種噪聲,會影響前級的正常工作,這就是所謂的“耦合”。
去耦電容就是起到一個“電池”的作用,滿足驅動電路電流的變化,避免相互間的耦合干擾,在電路中進一步減小電源與參考地之間的高頻干擾阻抗。
將旁路電容和去耦電容結合起來將更容易理解。旁路電容實際也是去耦合的,只是旁路電容一般是指高頻旁路,也就是給高頻的開關噪聲提供一條低阻抗泄放途徑。高頻旁路電容一般比較小,根據諧振頻率一般取0.1μF、0.01μF 等;而去耦合電容的容量一般較大,可能是10μF 或者更大,依據電路中分布參數、以及驅動電流的變化大小來確定。旁路是把輸入信號中的干擾作為濾除對象,而去耦是把輸出信號的干擾作為濾除對象,防止干擾信號返回電源。這應該是他們的本質區別 [2] 。
3)濾波
從理論上(即假設電容為純電容)說,電容越大,阻抗越小,通過的頻率也越高。但實際上超過1μF 的電容大多為電解電容,有很大的電感成份,所以頻率高后反而阻抗會增大。有時會看到有一個電容量較大電解電容并聯了一個小電容,這時大電容濾低頻,小電容濾高頻。電容的作用就是通交流隔直流,通高頻阻低頻。電容越大高頻越容易通過。具體用在濾波中,大電容(1000μF)濾低頻,小電容(20pF)濾高頻。曾有網友形象地將濾波電容比作“水塘”。由于電容的兩端電壓不會突變,由此可知,信號頻率越高則衰減越大,可很形象的說電容像個水塘,不會因幾滴水的加入或蒸發而引起水量的變化。它把電壓的變動轉化為電流的變化,頻率越高,峰值電流就越大,從而緩沖了電壓。濾波就是充電,放電的過程 [2] 。
4)儲能
儲能型電容器通過整流器收集電荷,并將存儲的能量通過變換