|
Szczegóły Produktu:
|
| Zadzwonił: | 0~200mT militesla ~2000mT militesla | podstawowy błąd: | ±2% ±3 słowa (poniżej 1000 mT militesla) ±5% ±3 słowa (1000 mT lub więcej) |
|---|---|---|---|
| Dyskryminacja: | 0,1 mt militesli, 1 mt militesli | Tryb wyświetlania: | Wyświetlacz LCD 3 1/2. Dodatni i ujemny wyświetlacz podczas pomiaru |
| Wyświetlacz: | mT militesla | Zmierzone pole magnetyczne: | pole magnetyczne prądu stałego (statyczne pole magnetyczne) |
| Zasilanie Wilgotność względna: | 20% ~ 80% (bez kondensacji) | ||
| Podkreślić: | cyfrowy licznik tesli dla pól prądu stałego,szeroki zakres pomiaru pola magnetycznego,Wyświetlacz LCD |
||
Cyfrowy Teslametr HGS-10A o szerokim zakresie z wyświetlaczem LCD do pomiaru pola magnetycznego DC
Podsumowanie
HGS-10A przenośny cyfrowy teslametr, który może być używany do pomiaru natężenia indukcji magnetycznej różnych pól magnetycznych, takich jak pole magnetyczne DC, pole magnetyczne AC, pole magnetyczne promieniowania, pole magnetyczne remanencji, pole magnetyczne Ziemi itp. Urządzenie jest przenośne (150mm×70mm×30mm), ma szeroki zakres, wygodną obsługę, czytelny wyświetlacz LCD i najbardziej zaawansowane klawisze dotykowe w Chinach, co znacznie wydłuża jego żywotność i komfort użytkowania. Zasilanie stanowi sześć baterii suchych nr 5, które mogą pracować nieprzerwanie przez ponad 100 godzin, a także może być używane z zasilaniem sieciowym, jest małe i przenośne. Doskonałe zapewnienie jakości, wysoka jakość obsługi posprzedażnej, to Twój idealny wybór do pracy.
Jako jeden z najczęściej używanych instrumentów pomiarowych w dziedzinie pomiarów magnetycznych, teslametr jest specjalnym instrumentem do pomiaru natężenia indukcji magnetycznej magnesów.
Przenośny cyfrowy teslametr HGS-10A może być używany do pomiaru natężenia indukcji magnetycznej różnych rodzajów pól magnetycznych, takich jak pole magnetyczne DC, głośnik, separator magnetyczny, robocze pole magnetyczne permamentnego odżelaziacza, pole magnetyczne wycieku, rozmagnesowanie i pole magnetyczne szczątkowe po obróbce części. Urządzenie jest przenośne, ma szeroki zakres, łatwą obsługę i czytelny wyświetlacz LCD.
Dziedzina pracy:
1. Rozkład pola magnetycznego powierzchni materiałów z magnesami trwałymi (czyli to, co zwykle nazywamy magnetyzmem miernika);
2. Pole magnetyczne szczeliny w strukturze obwodu magnetycznego;
3. Pole magnetyczne generowane przez pole magnetyczne generowane przez magnes trwały lub prąd stały działający na urządzenia absorbujące materiały ferromagnetyczne;
Główne wskaźniki techniczne
| Zakres | 0~200mT militesla ~2000mT militesla |
| Błąd podstawowy |
±2% ±3 słowa (poniżej 1000mT militesla) ±5% ±3 słowa (1000mT lub więcej) |
| Rozdzielczość |
0.1mT militesla, 1mT militesla |
| Tryb wyświetlania | Wyświetlacz LCD 3 1/2. Wyświetlanie dodatnie i ujemne podczas pomiaru. Dodatnie reprezentuje biegun N, a ujemne biegun S |
| Jednostka wyświetlania | mT militesla |
| Mierzone pole magnetyczne | pole magnetyczne DC (pole statyczne) |
| Temperatura otoczenia |
5℃~40℃ |
| Wilgotność względna |
20%~80% (bez kondensacji) |
| Zasilanie |
sześć baterii nr 5, zewnętrzny zasilacz stabilizowany |
| Rozmiar zewnętrzny | 150mm×70mm×30mm,
Waga: 450g |
Zasada działania:
Ta seria instrumentów opiera się na zasadzie efektu Halla wykonanej z czujnika, czyli czujnika Halla. Istnieją dwa rodzaje czujników, poprzeczny i osiowy, które mogą być wybierane lub dopasowywane przez użytkowników w zależności od ich potrzeb. Obwód wykorzystuje wzmacniacz o niskim dryfie, zasilacz o wysokiej stabilności i wyświetlacz LCD 31/2.
(I) Zasada efektu Halla
Umieszczenie metalowej lub półprzewodnikowej płytki w polu magnetycznym generuje siłę elektromotoryczną (SEM) w kierunku prostopadłym do prądu i pola magnetycznego, zjawisko fizyczne znane jako efekt Halla. Zasada efektu Halla jest istotą materiału nośnika stałego w dodatkowym polu magnetycznym (B) prostopadłym do materiału stałego w ruchu, z powodu efektu siły Lorentza (FB) i odchylenia w trajektorii, a materiał po obu stronach (3.4) do produkcji akumulacji ładunku elektrycznego w kierunku pionowym kierunku prądu pola elektrycznego i magnetycznego, a ostatecznie sprawia, że nośnik przez siłę Lorentza i odpychanie elektryczne równoważą się (FB = Fe) i po obu stronach ustanowiono stabilną różnicę potencjałów elektrycznych, która jest napięciem Halla (VH). Podstawowe równanie to:
Vh = KhIhB
Wśród nich:
Ih: prąd roboczy
B: gęstość strumienia
Kh: czułość elementu
Vh: elektryczność Halla
(Ⅱ) Metoda użycia czujnika
Weźmy jako przykład czujniki poprzeczne
Kierunek linii siły magnetycznej mierzonego pola magnetycznego jest prostopadły do elementu Halla z przodu czujnika (jak pokazano na rysunku po prawej stronie).
2. Schemat i opis pola magnetycznego mierzonego przez czujnik ręczny pokazano na rysunku po prawej stronie. Użyj pozycji 2.3MM na końcu elementu Halla z przodu czujnika (po przeciwnej stronie skali, a miedziana sonda jest po przeciwnej stronie zaznaczonej małym kółkiem), aby delikatnie dotknąć powierzchni mierzonego magnesu lub pozycji mierzonego przestrzennego pola magnetycznego.
3. Niewłaściwa metoda trzymania czujnika ręcznego powoduje nacisk na górną część czujnika na powierzchnię mierzonego obiektu (jak pokazano na rysunku po prawej stronie), co może łatwo uszkodzić czujnik.
Lista pakowania
1. Cyfrowy Teslametr HGS-10A
2. Zasilacz zewnętrzny
3. Czujnik Halla
4. Baterie suche nr 5 6 szt.
5. Instrukcja obsługi
6. Certyfikat kwalifikacji produktu
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893