Misuratore di flusso digitale 3D

Misuratore di flusso digitale 3D

Misuratore di flusso digitale DX-330A
1. Risoluzione di acquisizione/visualizzazione di un milionesimo
2. Misurazione simultanea del flusso magnetico a tre canali
3. Ampiamente utilizzato nei laboratori di produzione di collaudo di apparecchiature
4.Automaticamente compatibile con apparecchi multi-gamma
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Descrizione
introduzione

 

DX-330Un misuratore di flusso digitale a tre canali è un prodotto di misurazione del flusso magnetico sviluppato sulla base di un misuratore di flusso a canale singolo basato sul sistema di acquisizione dati ad alta precisione AD a 24 bit sviluppato in modo indipendente dalla Dexinmag Company e in base alle esigenze del cliente.

 

La risoluzione di acquisizione raggiunge un milionesimo e la risoluzione del display raggiunge un milionesimo. Può misurare il flusso magnetico di tre canali contemporaneamente senza perdita di dati. Può misurare dati come vari campi magnetici o flusso magnetico Ф di magneti permanenti e ha funzioni come l'ordinamento automatico dei limiti superiori e inferiori. Lo strumento è dotato di un'interfaccia di controllo automatico, che può realizzare lo screening automatico della qualità e il controllo delle parti di misurazione.

 

DX-330A può misurare il flusso magnetico a tre canali con un solo tasto, il che può essere ampiamente utilizzato nella ricerca e nell'analisi di magneti permanenti, materiali magnetici dolci e altri materiali, oppure può essere configurato con il software per PC Windows in base alle effettive esigenze per realizzare l'archiviazione di dati di massa.

 

Caratteristica

 

1. Adottando un design dello schermo TFT a colori reali da 3,5 pollici di grado medico, un display numerico a 6- cifre è più preciso;

2. Adottando un algoritmo dinamico di regolazione intelligente della deriva, l'intero processo di regolazione della deriva non richiede intervento manuale;

3. Utilizzando il metodo "prima zero e poi test" per eliminare il punto zero del flusso magnetico, l'operazione è semplice e il valore del flusso magnetico viene visualizzato direttamente;

4. Dotato di funzioni di ordinamento del limite superiore e inferiore e visualizzazione dei risultati di ordinamento OK/NG;

5. Dotato di interfacce di comunicazione automatizzate per ottenere rapidi test automatizzati del flusso magnetico e lavori di smistamento;

6. Compatibile automaticamente con più bobine di misura e dispositivi di misura, senza la necessità di regolare vari parametri;

7. Dotato di un'interfaccia USB standard e di un software opzionale per formare un sistema di misurazione automatico, ottenendo un'enorme archiviazione di dati;

 

Parametri tecnici

 

Potenza di ingresso

CA 220V±10% 50/60Hz 1A

Modalità display

Schermo LCD TFT a colori reali a sei cifre

Dimensioni complessive

307mmx260mmx120mm (Larghezza * profondità * altezza)

Peso

Circa 3,5 kg

Ambiente

Temperatura: 0 gradi -50 gradi ; Umidità: 40%-85% RH

Tempo di equilibrio termico

Accedere al dispositivo di input del segnale per circa 20 minuti e attendere che la deriva sia stabile

X Intervallo di flusso magnetico

10mwb/20mwb/50mwb/100mwb Gamma a quattro velocità (espandibile)

Y Intervallo di flusso magnetico

10mwb/20mwb/50mwb/100mwb Gamma a quattro velocità (espandibile)

Z Intervallo di flusso magnetico

10mwb/20mwb/50mwb/100mwb Gamma a quattro velocità (espandibile)

Risoluzione minima

0.1µwb (applicazione a gamma completa)

Regolazione della deriva

Regolazione automatica intelligente della deriva, nessuna operazione manuale

Numero di canali

È possibile misurare simultaneamente il flusso magnetico a tre canali

Deriva integrale

Inferiore o uguale a 1µwb/minuti o 0.01%RG②/minuti (prendiamo il valore maggiore di entrambi)

Precisione

Inferiore o uguale a 0.3%RD①+10µwb (maggiore o uguale al 50% della scala completa)

Funzione di ordinamento

Imposta i parametri di ordinamento del limite superiore e inferiore

Interfaccia di comunicazione

Porta USB di tipo B

Interfaccia automatica

Interfaccia di testa senza saldatura (opzionale)

Output digitale

Interfaccia RS232C (opzionale)

Uscita analogica

Interfaccia di testa senza saldatura corrispondente a ±10 V a scala completa (opzionale)

Software di misurazione

È disponibile per i sistemi operativi Windows XP, Windows 7 e Windows 10 32/64-bit

①RD indica il valore letto;②RG è il valore dell'intervallo corrente;

osservazioni: In considerazione del continuo miglioramento del prodotto, prevarrà il contratto vigente

 

Introduzione ai metodi di test

 

tesing mothod 1

 

Prova del flusso magnetico di un cilindro: posizionare il campione nel portacampioni per assicurarsi che la linea del campo magnetico passi verticalmente attraverso la bobina.

 

testing mothod 2

 

Testare il flusso magnetico della piastrella magnetica: posizionare il campione nel portacampioni per assicurarsi che la linea del campo magnetico passi verticalmente attraverso la bobina.

 

testing mothod 3

 

Schema del flusso magnetico del campione di misurazione della bobina: posizionare la sonda longitudinale nell'area centrale del solenoide

 

Consegna, spedizione e servizio

 

Supportiamo spedizioni via mare, via aerea e tramite corriere espresso. I nostri servizi soddisfano una vasta gamma di spedizioni

esigenze, garantendo ai nostri clienti la possibilità di scegliere l'opzione migliore per le loro specifiche esigenze.

Vogliamo soddisfare le loro aspettative offrendo consegne puntuali e convenienti.

Oltre alle nostre capacità di spedizione, diamo priorità anche al servizio clienti di qualità. Il nostro team è sempre pronto a fornire informazioni tempestive e pertinenti sulla tua spedizione, assicurandosi di tenerti informato a ogni passo del percorso.

 

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Domande frequenti

 

D: Come funziona il calcolo del flusso magnetico tridimensionale?

A: Il calcolo del flusso magnetico tridimensionale funziona impiegando metodi numerici per risolvere le equazioni di Maxwell nello spazio tridimensionale. Queste equazioni descrivono come i campi elettrici e magnetici interagiscono tra loro. Il processo computazionale comporta la discretizzazione della regione di interesse in piccoli elementi e la risoluzione iterativa delle equazioni per determinare la distribuzione del campo magnetico nello spazio. Vari algoritmi e tecniche numeriche vengono utilizzati per gestire in modo efficiente geometrie complesse e proprietà dei materiali.

D: Per quali intervalli è adatto il calcolo del flusso magnetico tridimensionale?

A: Il calcolo del flusso magnetico tridimensionale è adatto a un'ampia gamma di applicazioni in settori quali ingegneria elettrica, elettromagnetismo e scienza dei materiali. È comunemente utilizzato nella progettazione e nell'analisi di dispositivi elettromagnetici, tra cui motori, trasformatori, generatori e sensori. Inoltre, trova applicazioni nella schermatura magnetica, nei sistemi di levitazione magnetica e nella risonanza magnetica per immagini (MRI), tra gli altri.

D: Come si può mantenere il calcolo del flusso magnetico tridimensionale per prolungarne la durata?

A: Per mantenere e prolungare la durata di vita dei sistemi di calcolo del flusso magnetico tridimensionale, è possibile seguire diverse pratiche:
- Aggiornamenti software regolari: mantenere il software di elaborazione aggiornato con le ultime versioni e patch per garantire la compatibilità e l'accesso alle nuove funzionalità.
- Controlli di calibrazione: calibrare periodicamente il sistema per garantire misurazioni e simulazioni accurate.
- Ventilazione adeguata: garantire una ventilazione e un raffreddamento adeguati per evitare il surriscaldamento dei componenti hardware di calcolo.
- Pulizia: mantenere puliti il ​​sistema e l'ambiente circostante per evitare l'accumulo di polvere e potenziali danni ai componenti sensibili.
- Evitare sovraccarichi: far funzionare il sistema entro i limiti specificati per evitare sollecitazioni eccessive sui componenti hardware e software, che potrebbero causare guasti prematuri.
- Formazione e istruzione: fornire formazione agli utenti per garantire un utilizzo corretto del sistema e il rispetto delle best practice, che possono aiutare a prevenire errori e ottimizzare le prestazioni.