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No. 223 beibinjiang road, Yuyao city, Zhejiang
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¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Zhejiang Jinyi Instrument co., Ltd.
15888188000@139.com
No. 223 beibinjiang road, Yuyao city, Zhejiang
Detalles del producto
Principales áreas de aplicación
Es adecuado para el uso de sistemas de juicio de calidad de señal con una velocidad de muestreo más rápida, como CDs y plcs, y se aplica a unidades de energía eléctrica, petroquímica, fundición, industria química y fabricación de papel para la producción automatizada.
Introducción a la función
La velocidad de salida de la pendiente es de 10 MS / vez;
Se pueden establecer tres salidas de pendiente consecutivas;
Se pueden establecer 3 tiempos de funcionamiento;
Puede programar las señales de paso comunes y el intervalo de paso por sí mismo, y admite dos modos de paso automático o manual;
Apoyar tres métodos de compensación de temperatura en el extremo frío: utilizar la sonda de medición de temperatura Pt100 para la compensación de temperatura en tiempo real; Introduzca un valor de temperatura fijo para la compensación de temperatura constante; Se utiliza una caja de transferencia TC para compensar la temperatura en tiempo real;
Función de conversión de unidades multifuncionales y programables, que puede convertir la salida o medición V y Ma en otras unidades de ingeniería;
Al exportar la señal ma, admite dos modos: fuente ma y transmisor analógico;
Al exportar y medir la señal de temperatura Celsius del termómetro, se muestra el valor MV correspondiente;
Al exportar y medir la señal de resistencia térmica ℃, se muestra el valor Omega correspondiente;
Las unidades de temperatura se pueden cambiar entre grados celsius, grados Fahrenheit y k;
Al exportar la señal de hz, la amplitud se puede establecer, admitiendo dos modos de Onda cuadrada o onda sinusoidal;
Proporcionar una fuente de alimentación del circuito DC de 24v y medir la señal ma en el circuito;
La medición de la resistencia y la resistencia térmica apoya el método de cableado de dos / tres / cuatro hilos;
Admite el ajuste fino de la señal en cualquier dígito del valor de salida para la calibración de instrumentos de puntero;
Los valores de medición se pueden bloquear o desbloquear al medir los valores;
Al medir los valores, se pueden recoger los valores mínimos y máximos y calcular los valores medios;
Puede almacenar datos de detección in situ y utilizar la función de lectura de datos del software de verificación de instrumentos secundarios para la gestión;
Tanto la pantalla como el teclado de teclas tienen una retroiluminación brillante, que es adecuada para entornos oscuros;
Descarga y actualización gratuitas
- Protocolos y controles de comunicación;
- software de firmware.
Indicadores principales
Salida (un año, temperatura ambiente 20 ° C ± 5 ° c) ★ representa el rango básico
| Rango de salida | Error máximo permitido de nivel 0,01 | Error máximo permitido de nivel 0,02 | Error máximo permitido de nivel 0,05 | Resolución |
| 10.99999 V | + (0008% de lectura + 00001 v) | ± (0015% de lectura + 00001 v) | + (0035% de lectura + 00001 v) | 10μV |
| 109999 v★ | + (0008% de lectura + 000001 v) | + (0015% de lectura + 000001 v) | + (0035% de lectura + 000001 v) | 1μV |
|
– 99.9999 mV ~109.9999 mV |
+ (0008% de lectura + 0003 mv) | ± (0015% de lectura + 0003 mv) | ± (0035% de lectura + 0003 mv) | 1μV |
| 10 tipos de termómetros | Para más detalles, consulte "indicadores técnicos de termómetros tc" | Para más detalles, consulte "indicadores técnicos de termómetros tc" | Para más detalles, consulte "indicadores técnicos de termómetros tc" | 0,1 ° C |
| 300999 ma★ | ± 0,01% de lectura + 1 μa) | ± (0015% de lectura + 1 μa) | ± (0035% de lectura + 1 μa) | 0.1μA |
| 4.000,00 Omega | + (0008% de lectura + 0,04 omega) | ± (0015% de lectura + 0,04 omega) | ± (0035% de lectura + 0,04 omega) | 10m Omega |
| 400.000 omega★ | + (0008% de lectura + 0005 omega) | ± (0015% de lectura + 0005 omega) | ± (0035% de lectura + 0005 omega) | 1mwh |
| 6 Tipos de resistencia térmica ℃. | Para más detalles, consulte "indicadores técnicos de resistencia térmica rtd" | Para más detalles, consulte "indicadores técnicos de resistencia térmica rtd" | Para más detalles, consulte "indicadores técnicos de resistencia térmica rtd" | 0,01 ° C |
| 54999,9 hz★ | ± 2 Hz | ± 2 Hz | ± 2 Hz | 0.1Hz |
| 5499.99 Hz | ± 0,2 Hz | ± 0,2 Hz | ± 0,2 Hz | 0.01Hz |
| 549.999 Hz | ± 0,02 Hz | ± 0,02 Hz | ± 0,02 Hz | 0.001Hz |
| Fuente de alimentación del circuito DC de 24v | ± 5% | ± 5% | ± 5% | |
| V corriente máxima de salida: 10 ma; Capacidad de carga de salida de 20 ma ≤ 1 köm; Capacidad de carga de 50.000 Hz ≥ 10 köm; Corriente máxima de salida de la fuente de alimentación del circuito DC de 24v: 80 ma Rango de trabajo de la corriente excitada externa de la resistencia y la resistencia térmica: 400 Omega / (0,5 a 7,5) ma; 4000 Omega / (0,05 a 0,75) ma Forma de onda de salida de frecuencia: onda sinusoidal simétrica o Onda cuadrada del 50% del ciclo de trabajo positivo; Pico de onda cuadrada: (0,1 a 9,9) VP - p; Pico de onda sinusoidal: (0,2 a 19,8) VP - P Precisión de amplitud: 2% de lectura + 0,5% de rango | ||||
Medición (un año, temperatura ambiente 20 ° C ± 5 ° c) ★ representa el rango básico
| Rango de medición | Error máximo permitido de nivel 0,01 | Error máximo permitido de nivel 0,02 | Error máximo permitido de nivel 0,05 | Resolución |
| ± 599999 V | + (0008% de lectura + 00005 v) | ± (0015% de lectura + 00005 v) | + (0035% de lectura + 00005 v) | 0.1mV |
| ± 59999 v★ | + (0008% de lectura + 00005 v) | ± (0015% de lectura + 00005 v) | ± (0035% de lectura + 00005 v) | 0.01mV |
| ± 59999 MV | + (0008% de lectura + 0005 mv) | ± (0015% de lectura + 0005 mv) | + (0035% de lectura + 0005 mv) | 1μV |
| ± 11999 MV | + (0008% de lectura + 0003 mv) | ± (0015% de lectura + 0003 mv) | ± (0035% de lectura + 0003 mv) | 1μV |
| 10 tipos de termómetros | Para más detalles, consulte "indicadores técnicos de termómetros tc" | Para más detalles, consulte "indicadores técnicos de termómetros tc" | Para más detalles, consulte "indicadores técnicos de termómetros tc" | 0,1 ° C |
| ± 11999 ma | ± 0,01% de lectura + 1 μa) | ± (0015% de lectura + 1 μa) | ± (0035% de lectura + 1 μa) | 1μA |
| ± 239999 ma★ | ± 0,01% de lectura + 1 μa) | ± (0015% de lectura + 1 μa) | ± (0035% de lectura + 1 μa) | 0.1μA |
| 5999,99 Omega | + (0008% de lectura + 0,05 omega) | ± (0015% de lectura + 0,05 omega) | ± (0035% de lectura + 0,05 omega) | 10m Omega |
| 59999 omega★ | + (0008% de lectura + 0005 omega) | ± (0015% de lectura + 0005 omega) | ± (0035% de lectura + 0005 omega) | 1mwh |
| 6 Tipos de resistencia térmica ℃. | Para más detalles, consulte "indicadores técnicos de resistencia térmica rtd" | Para más detalles, consulte "indicadores técnicos de resistencia térmica rtd" | Para más detalles, consulte "indicadores técnicos de resistencia térmica rtd" | 0,01 ° C |
| 59999,9 hz★ | ± 2 Hz | ± 2 Hz | ± 2 Hz | 0.1Hz |
| 9999.99 Hz | ± 0,4 Hz | ± 0,4 Hz | ± 0,4 Hz | 0.01Hz |
| 999.999 Hz | ± 0,04 Hz | ± 0,04 Hz | ± 0,04 Hz | 0.001Hz |
|
Resistencia de entrada medida de 50 V ≥ 1 mwh; resistencia de entrada medida de 5 V ≥ 500 mwh; resistencia de entrada medida de corriente ≤ 10 omega; La resistencia de entrada medida por Hz es ≥ 1 mwh. Corriente de medición de resistencia y resistencia térmica: 500 Omega / 1 ma; 5000 Omega / 0,5 ma 1 Hz~100Hz:0.2 V~250 V(rms); 100 Hz~10 KHz:0.25 V~30 V(rms); 10 KHz~59 KHz:0.5 V~30 V(rms) Tiempo de calentamiento: 30 minutos; Temperatura de trabajo: - 10 ℃ ~ + 50 ℃; Humedad relativa: 0 a 90% rh; temperatura de almacenamiento: - 20 ℃ ~ + 60 ℃. Coeficiente de temperatura: / (+ 00002% de lectura + 00002% de rango) / ℃ (≥ 15 ° c o > 25 ° c) | ||||
Resistencia térmica RTD (un año, temperatura ambiente: 20 ° C ± 5 ° c)
| Punto y coma de resistencia térmica | Rango de temperatura | Error máximo permitido (salida analógica) | Error máximo permitido (medición) | ||||
| Nivel 0,01 | Nivel 0,02 | Nivel 0,05 | Nivel 0,01 | Nivel 0,02 | Nivel 0,05 | ||
| Pt100 | (– 200 a 0) ºC | ± 0,05 ° C | ± 0,07 ° C | ± 0,12 ° C | ± 0,05 ° C | ± 0,07 ° C | ± 0,12 ° C |
| (0 a 400) ℃. | ± 0,09 ° C | ± 0,20 ° C | ± 0,28 ° C | ± 0,09 ° C | ± 0,14 ° C | ± 0,28 ° C | |
| (400 a 600) ℃. | ± 0,11 ° C | ± 0,20 ° C | ± 0,37 ° C | ± 0,11 ° C | ± 0,18 ° C | ± 0,37 ° C | |
| (600 a 850) grados Celsius | ± 0,14 ° C | ± 0,30 ° C | ± 0,50 ° C | ± 0,14 ° C | ± 0,23 ° C | ± 0,50 ° C | |
| Pt1000 | (– 200 a 0) ºC | ± 0,05 ° C | ± 0,10 ° C | ± 0,11 ° C | ± 0,05 ° C | ± 0,07 ° C | ± 0,12 ° C |
| (0 a 400) ℃. | ± 0,08 ° C | ± 0,13 ° C | ± 0,28 ° C | ± 0,09 ° C | ± 0,14 ° C | ± 0,28 ° C | |
| (400 a 600) ℃. | ± 0,11 ° C | ± 0,17 ° C | ± 0,37 ° C | ± 0,11 ° C | ± 0,18 ° C | ± 0,37 ° C | |
| (600 a 850) grados Celsius | ± 0,14 ° C | ± 0,23 ° C | ± 0,50 ° C | ± 0,14 ° C | ± 0,23 ° C | ± 0,50 ° C | |
| Cu50 | (– 50 a 150) ºC | ± 0,07 ° C | ± 0,10 ° C | ± 0,17 ° C | ± 0,07 ° C | ± 0,10 ° C | ± 0,17 ° C |
| BA1 | (– 200 a 0) ºC | ± 0,06 ° C | ± 0,08 ° C | ± 0,13 ° C | ± 0,06 ° C | ± 0,08 ° C | ± 0,13 ° C |
| (0 a 400) ℃. | ± 0,10 ° C | ± 0,15 ° C | ± 0,30 ° C | ± 0,10 ° C | ± 0,15 ° C | ± 0,30 ° C | |
| (400 a 650) ℃. | ± 0,13 ° C | ± 0,20 ° C | ± 0,41 ° C | ± 0,13 ° C | ± 0,20 ° C | ± 0,41 ° C | |
| BA3 | (– 50 a 100) ºC | ± 0,08 ° C | ± 0,10 ° C | ± 0,18 ° C | ± 0,05 ° C | ± 0,07 ° C | ± 0,15 ° C |
| G | (– 50 a 150) ºC | ± 0,07 ° C | ± 0,09 ° C | ± 0,17 ° C | ± 0,07 ° C | ± 0,09 ° C | ± 0,17 ° C |
Nota: ① cumplir con el estándar internacional de temperatura 90 está determinado por el error máximo permitido entre la salida y la medición de la resistencia.
Térmica TC (un año, temperatura ambiente: 20 ° C ± 5 ° c)
| Número de punto y coma del termómetro | Rango de temperatura | Error máximo permitido (salida y medición analógicas) | ||
| Nivel 0,01 | Nivel 0,02 | Nivel 0,05 | ||
| S | (– 20 a 200) ºC | ± 0,9 ° C | ± 0,9 ° C | ± 0,9 ° C |
| (200 a 700) ℃. | ± 0,5 ° C | ± 0,5 ° C | ± 0,6 ° C | |
| (700 a 1500) ℃. | ± 0,5 ° C | ± 0,6 ° C | ± 0,8 ° C | |
| (1500 a 1768) ℃. | ± 0,5 ° C | ± 0,6 ° C | ± 1,0 ° C | |
| R | (– 20 a 100) ºC | ± 0,9 ° C | ± 0,9 ° C | ± 0,9 ° C |
| (100 a 600) ℃. | ± 0,6 ° C | ± 0,6 ° C | ± 0,6 ° C | |
| (600 a 1600) grados Celsius | ± 0,4 ° C | ± 0,5 ° C | ± 0,8 ° C | |
| (1600 a 1768) ºC | ± 0,5 ° C | ± 0,6 ° C | ± 1,0 ° C | |
| J | (– 210 ~ – 100) ºC | ± 0,3 ° C | ± 0,3 ° C | ± 0,4 ° C |
| (– 100 a 300) ºC | ± 0,2 ° C | ± 0,2 ° C | ± 0,2 ° C | |
| (300 a 900) ℃. | ± 0,2 ° C | ± 0,2 ° C | ± 0,4 ° C | |
| (900 a 1200) ℃. | ± 0,2 ° C | ± 0,3 ° C | ± 0,5 ° C | |
| K | (– 250 ~ – 150) ºC | ± 1,0 ° C | ± 1,1 ° C | ± 1,3 ° C |
| (– 150 a 1000) ºC | ± 0,2 ° C | ± 0,3 ° C | ± 0,5 ° C | |
| (1000 a 1372) ℃. | ± 0,3 ° C | ± 0,4 ° C | ± 0,7 ° C | |
| T | (– 250 ~ – 200) ºC | ± 0,8 ° C | ± 0,8 ° C | ± 1,0 ° C |
| (– 200 a 0) ºC | ± 0,3 ° C | ± 0,4 ° C | ± 0,4 ° C | |
| (0 a 400) ℃. | ± 0,2 ° C | ± 0,2 ° C | ± 0,2 ° C | |
| N | (– 200 ~ – 100) ºC | ± 0,5 ° C | ± 0,5 ° C | ± 0,6 ° C |
| (– 100 a 600) ºC | ± 0,3 ° C | ± 0,3 ° C | ± 0,3 ° C | |
| (600 a 1300) ℃. | ± 0,3 ° C | ± 0,4 ° C | ± 0,6 ° C | |
| E | (– 250 ~ – 200) ºC | ± 0,5 ° C | ± 0,6 ° C | ± 0,8 ° C |
| (– 200 a 700) ºC | ± 0,2 ° C | ± 0,3 ° C | ± 0,3 ° C | |
| (700 a 1000) ℃. | ± 0,2 ° C | ± 0,3 ° C | ± 0,5 ° C | |
| B | (600 a 800) ℃. | ± 0,8 ° C | ± 0,8 ° C | ± 0,9 ° C |
| (800 a 1100) grados Celsius | ± 0,6 ° C | ± 0,6 ° C | ± 0,7 ° C | |
| (1100 a 1820) ℃. | ± 0,5 ° C | ± 0,6 ° C | ± 0,8 ° C | |
| WRe3-25 | (0 a 1800) ℃. | ± 0,5 ° C | ± 0,6 ° C | ± 1,0 ° C |
| (1800 a 2200) ºC | ± 0,7 ° C | ± 0,9 ° C | ± 1,6 ° C | |
| (2200 a 2315) ℃. | ± 0,8 ° C | ± 1,2 ° C | ± 2,0 ° C | |
| WRe5-26 | (0 a 1000) grados Celsius | ± 0,3 ° C | ± 0,4 ° C | ± 0,6 ° C |
| (1000 a 1800) ℃. | ± 0,5 ° C | ± 0,7 ° C | ± 1,1 ° C | |
| (1800 a 2315) ℃. | ± 0,8 ° C | ± 1,1 ° C | ± 1,9 ° C | |
Nota:① cumplir con la norma internacional de temperatura 90 está determinado por el error máximo permitido de salida y medición de mv;
② excluyendo sensores y compensando errores de alambre;
③ precisión con contacto frío externo, más 0,2 ℃ para el contacto interno;
④ error máximo permitido de la sonda de medición de temperatura pt100: + 0,20 ℃.
Otros indicadores
| Proyecto | Especificaciones | |
| Tiempo de calentamiento | Después de 5 minutos de arranque, se cumplen los requisitos de los indicadores técnicos. | |
| Conexión de medición eléctrica | Enchufe de linterna dorada de Phi 4mm | |
| Conexión de Puerto lateral | Presión / 24v DC Medición de temperatura / interruptor Conexión Hart / RS232 |
Inserción aérea |
| Conexión del cargador | Puerto DC de Phi (5,5 × 2,5) mm | |
| Tamaño exterior | (205x110x52)mm | |
| Peso | Unos 0,9 kg | |
| Pantalla de visualización | Pantalla LCD de matriz de puntos monocromáticos de 3,7 pulgadas | |
| Contraste de la pantalla | Ajustable | |
| Retroiluminación de la tecla | LED, Se puede cerrar | |
| Capacidad de la categoría de batería | Batería de litio 7,4v / 4800mah, 36wh | |
| Vida útil de la batería | Carga y descarga más de 300 veces | |
| Tiempo de carga de la batería | Unas 4 horas | |
| Tiempo de uso de la batería | > 12 horas (medición y salida, apertura de la fuente de alimentación del circuito 12ma, retroiluminación de la pantalla y la tecla); > 15 horas (medición y salida, retroiluminación de la pantalla con la tecla); > 16 horas (medición o salida, retroiluminación de la pantalla con la tecla, continua). |
|
| Entrada del SIM | (100-240)V AC,(50-60)Hz | |
| Salida del SIM | 8.6V DC/1A | |
| Temperatura de trabajo | (- 10 a 50) ° C | |
| Temperatura de almacenamiento | (- 20 a 60) ° C | |
| Humedad relativa máxima sin condensación | 90%, a 35 ° c; 75%, a 40 ° c; 45%, a 50 ° c. |
|
Función de selección
Software de verificación de instrumentos secundarios
- los reglamentos nacionales de verificación metrológica con múltiples instrumentos y la gestión unificada de la información pertinente sobre los instrumentos inspeccionados;
Realizar automáticamente el proceso de verificación, analizar automáticamente los datos, generar automáticamente el certificado de verificación (informe de calibración) y otros informes;
Se pueden importar plantillas de informes personalizados (documentos microsoft) y se puede gestionar uniformemente los informes y plantillas de acuerdo con los requisitos de verificación del cliente;
Los datos de detección in situ almacenados en el verificador se pueden gestionar de manera unificada para la copia, edición, almacenamiento e impresión de datos;
- se puede operar a través de un verificador de control remoto por computadora, se puede realizar la salida de la fuente de señal o la adquisición de la señal durante mucho tiempo, y se pueden gestionar los datos correspondientes;
- se proporcionan 10 tipos de herramientas de conversión de señal de termómetros y 8 tipos de resistencias térmicas.