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DLSB-10/10~120低温冷却液循环泵
产品详细介绍技术参数 型 号 DLSB-10/10 DLSB-10/20 DLSB-10/30 DLSB-10/40 DLSB-10/80 DLSB-10/120 储液容积(L) 10 10 10 10 10 10 空载最低温度(℃) -10 -20 -30 -40 -80 -120 制冷量(W) 1894-884 2733-813 2036-1022 2628-748 3679-160 4997-120 流量(L/min) 20 20 20 20 20 20 扬程(m) 4--6 4--6 4--6 4--6 4--6 4--6 调温范围(℃) 室温:-10 室温:-20 室温:-30 室温:-40 室温:-80 室温:-120 控温精度(℃) ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 电压/频率 220V/50HZ 220V/50HZ 220V/50HZ 220V/50HZ 220V/50HZ 220V/50HZ 外形尺寸(mm×mm×mm) 500×400×650 550×420×680 580×450×680 580×450×680 880×670×900 900×700×900工作环境 环境温度(℃) 25 25 25 25 25 25 环境湿度(通风) 60-80% 60-80% 60-80% 60-80% 60-80% 60-80%
巩义市瑞德仪器设备有限公司 2021-08-23
DLSB-5/80~120低温冷却液循环泵
产品详细介绍DLSB-5/80~120低温冷却液循环泵参数技术参数 型 号 DLSB-5/80 DLSB-5/120 储液容积(L) 5 5 空载最低温度(℃) -80 -120 制冷量(W) 2036-180 3888-160 流量(L/min) 20 20 扬程(m) 4--6 4--6 调温范围(℃) 室温:-80 室温:-120 控温精度(℃) ±1 ±1 电压/频率 220V/50HZ 220V/50HZ 外形尺寸(mm×mm×mm) 700×650×900 950×710×940工作环境 环境温度(℃) 25 25 环境湿度(通风) 60-80% 60-80%
巩义市瑞德仪器设备有限公司 2021-08-23
英特罗克 多路程控电源 IPMP120-3L
产品详细介绍 IPMP120-3L性能参数除非特殊说明,电源的性能参数都是在以下条件下进行测试。负载为纯电阻电源输出接口的负极与机壳相连至少热机30分钟以上所有参数只是作为使用电源时候的参考值,并不作为电源性能的保证。型号 IPMP120-3L输入 电压 220 VAC±10﹪,50/60 Hz,1 Ф输出 电压 额定电压 120 V 最大电压 123.6V  变化范围 0~120 V 分辨率 10 mV   编程准确度注释1-4 ≦(0.05﹪ + 5digits)   电流 额定电流 3 A 最大电流 3.09 A   变化范围 0~3 A 分辨率 0.1 mA   编程准确度注释1-4 ≦(0.5﹪ + 5digits)  额定电压特性 纹波(5Hz~1MHz,RMS) 1 mVrms  电源效应注释1-3 0.005﹪+  1 mV  负载效应注释1-3 0.005﹪+  1 mV  瞬态响应时间注释5 50 μs 温度系数 50 ppm/℃额定电流特性 纹波(5Hz~1MHz,RMS) 2 mArms  电源效应 1 mA  负载效应 2 mA  温度系数 300 ppm/℃保护电路 内部过温保护电路检测温度 95℃ 过压保护(OVP) 12~132V  过流保护(OCP) 0.3~3.3A   OVP/OCP触发脉冲宽度(标准值) 50ms输入保险丝 10A输出保险丝(安装于电源内部) 5A 恒压指示 CV,绿色LED灯指示恒流指示 CC,红色LED灯指示工作环境温度和湿度 0~40 ℃ / 10﹪~90﹪ RH储藏温度和湿度 -10~60 ℃ / 低于90﹪ RH冷却系统 风扇强制制冷输出极性 正极或者负极都可以接地绝缘电压 ±500 V控制接口 RS485/RS232(二选一)外部存储器接口 USB2.0 HOST(可选)读出准确度注释1-4 电压:≦(0.05﹪ + 5digits),环境25 ℃ ± 5 ℃电流:≦(0.5﹪ + 5digits),环境25 ℃ ± 5 ℃【注释1】由于设置值不同会有所不同。【注释2】﹪表示额定输出的百分比。【注释3】使用远端感应模式,测量点在电源面板的S端子【注释4】digits 表示最小分辨率【注释5】指当输出电流变化范围在5﹪到100﹪,输出电压恢复到额定值的±(0.05﹪ + 10 mV)的时间。多路程控电源,多路电源,程控电源,精密电镀电源,多通道电源,多通道程控电源  ,程控直流电源
成都英特罗克科技有限公司 2021-08-23
英特罗克 多路程控电源 IPMP 120-2L
产品详细介绍 IPMP120-2L性能参数除非特殊说明,电源的性能参数都是在以下条件下进行测试。负载为纯电阻电源输出接口的负极与机壳相连至少热机30分钟以上所有参数只是作为使用电源时候的参考值,并不作为电源性能的保证。型号 IPMP120-2L输入 电压 220 VAC±10﹪,50/60 Hz,1 Ф输出 电压 额定电压 120 V 最大电压 123.6V  变化范围 0~120 V 分辨率 10 mV   编程准确度注释1-4 ≦(0.05﹪ + 5digits)   电流 额定电流 2 A 最大电流 2.06 A   变化范围 0~2 A 分辨率 0.1 mA   编程准确度注释1-4 ≦(0.5﹪ + 5digits)  额定电压特性 纹波(5Hz~1MHz,RMS) 1 mVrms  电源效应注释1-3 0.005﹪+  1 mV  负载效应注释1-3 0.005﹪+  1 mV  瞬态响应时间注释5 50 μs 温度系数 50 ppm/℃额定电流特性 纹波(5Hz~1MHz,RMS) 2 mArms  电源效应 1 mA  负载效应 1 mA  温度系数 300 ppm/℃保护电路 内部过温保护电路检测温度 95℃ 过压保护(OVP) 12~132V  过流保护(OCP) 0.2~2.2A   OVP/OCP触发脉冲宽度(标准值) 50ms输入保险丝 10A输出保险丝(安装于电源内部) 3A 恒压指示 CV,绿色LED灯指示恒流指示 CC,红色LED灯指示工作环境温度和湿度 0~40 ℃ / 10﹪~90﹪ RH储藏温度和湿度 -10~60 ℃ / 低于90﹪ RH冷却系统 风扇强制制冷输出极性 正极或者负极都可以接地绝缘电压 ±500 V控制接口 RS485/RS232(二选一)外部存储器接口 USB2.0 HOST(可选)读出准确度注释1-4 电压:≦(0.05﹪ + 5digits),环境25 ℃ ± 5 ℃电流:≦(0.5﹪ + 5digits),环境25 ℃ ± 5 ℃【注释1】由于设置值不同会有所不同。【注释2】﹪表示额定输出的百分比。【注释3】使用远端感应模式,测量点在电源面板的S端子【注释4】digits 表示最小分辨率【注释5】指当输出电流变化范围在5﹪到100﹪,输出电压恢复到额定值的±(0.05﹪ + 10 mV)的时间。多路程控电源,多路电源,程控电源,精密电镀电源,多通道电源,多通道程控电源  ,程控直流电源
成都英特罗克科技有限公司 2021-08-23
英特罗克 多路程控电源 IPMP 120-1.5L
产品详细介绍 IPMP120-1.5L性能参数除非特殊说明,电源的性能参数都是在以下条件下进行测试。负载为纯电阻电源输出接口的负极与机壳相连至少热机30分钟以上所有参数只是作为使用电源时候的参考值,并不作为电源性能的保证。型号 IPMP120-1.5L输入 电压 220 VAC±10﹪,50/60 Hz,1 Ф输出 电压 额定电压 120 V 最大电压 123.6V  变化范围 0~120 V 分辨率 10 mV   编程准确度注释1-4 ≦(0.05﹪ + 5digits)   电流 额定电流 1.5 A 最大电流 1.54 A   变化范围 0~1.5 A 分辨率 0.1 mA   编程准确度注释1-4 ≦(0.5﹪ + 5digits)  额定电压特性 纹波(5Hz~1MHz,RMS) 1 mVrms  电源效应注释1-3 0.005﹪+  1 mV  负载效应注释1-3 0.005﹪+  1 mV  瞬态响应时间注释5 50 μs 温度系数 50 ppm/℃额定电流特性 纹波(5Hz~1MHz,RMS) 2 mArms  电源效应 1 mA  负载效应 1 mA  温度系数 300 ppm/℃保护电路 内部过温保护电路检测温度 95℃ 过压保护(OVP) 12~132V  过流保护(OCP) 0.15~1.65A   OVP/OCP触发脉冲宽度(标准值) 50ms输入保险丝 10A输出保险丝(安装于电源内部) 3A 恒压指示 CV,绿色LED灯指示恒流指示 CC,红色LED灯指示工作环境温度和湿度 0~40 ℃ / 10﹪~90﹪ RH储藏温度和湿度 -10~60 ℃ / 低于90﹪ RH冷却系统 风扇强制制冷输出极性 正极或者负极都可以接地绝缘电压 ±500 V控制接口 RS485/RS232(二选一)外部存储器接口 USB2.0 HOST(可选)读出准确度注释1-4 电压:≦(0.05﹪ + 5digits),环境25 ℃ ± 5 ℃电流:≦(0.5﹪ + 5digits),环境25 ℃ ± 5 ℃【注释1】由于设置值不同会有所不同。【注释2】﹪表示额定输出的百分比。【注释3】使用远端感应模式,测量点在电源面板的S端子【注释4】digits 表示最小分辨率【注释5】指当输出电流变化范围在5﹪到100﹪,输出电压恢复到额定值的±(0.05﹪ + 10 mV)的时间。多路程控电源,多路电源,程控电源,精密电镀电源,多通道电源,多通道程控电源  ,程控直流电源
成都英特罗克科技有限公司 2021-08-23
一种无人机通信系统
成果描述:本实用新型公开了一种无人机通信系统,包括置于无人机上的ZIGBEE无线接收模块、置于无人机遥控器内的ZIGBEE无线发射模块以及移动基站,移动基站包括移动箱、活动设置在移动箱顶部的盖体,移动箱的底板顶部固定有电动伸缩臂,电动伸缩臂的顶部安装有一ZIGBEE路由器,ZIGBEE无线接收模块、ZIGBEE无线发射模块均与ZIGBEE路由器通信连接。其有益效果是:抗干扰能力强、耗能低、实用性强。市场前景分析:本实用新型公开了一种无人机通信系统,包括置于无人机上的ZIGBEE无线接收模块、置于无人机遥控器内的ZIGBEE无线发射模块以及移动基站,移动基站包括移动箱、活动设置在移动箱顶部的盖体,移动箱的底板顶部固定有电动伸缩臂,电动伸缩臂的顶部安装有一ZIGBEE路由器,ZIGBEE无线接收模块、ZIGBEE无线发射模块均与ZIGBEE路由器通信连接。其有益效果是:抗干扰能力强、耗能低、实用性强。与同类成果相比的优势分析:国内领先
成都大学 2021-04-10
无人飞行器通用飞行仿真软件
通用飞行器仿真软件主要包括:气动数据加载模块,飞行管理模拟模块,飞行控制模拟模块,飞行器六自由度运动规律模拟等功能模块。可提供动态的飞机飞行仿真参数,为开发人员在地面条件下全面综合和评估飞行管理、飞行控制和闭环系统性能提供支持。其主要功能包括:●飞行仿真软件能实时模拟并输出飞机的飞行参数,飞行曲线能完整覆盖飞机的飞行包线;●飞行仿真软件能模拟'飞机的各种典型飞行剖面;●飞行仿真软件能够实现基本的飞行控制和飞行管理功能;●.飞行仿真软件能够模拟风、大气等外部环境对飞机飞行的影响。
电子科技大学 2021-04-10
渔业环境无人监测系统创新及应用
技术分析(创新性、先进性、独占性) 本项目的科研成果以底层监控终端为起点,引入数据挖掘与数据分析技术,实现了对监测数据的有效处理与应用,涵盖渔业环境信息采集、分析与应用,提供兼顾时效性与有效性的数据服务业务。 ① 渔业环境信息采集终端(智能装置) 团队研发了多款适用于渔业环境监测的信息采集终端(无人船、浮标),其具备渔业水质参数采集、GPS/北斗双模定位、WIFI/4G复合网络通信功能。无人船采用视频/激光雷达避障、可采用自动寻塘、航迹设定以及手动操控等多种模式,配合远程人机界面完成针对渔业环境的全面监测。 团队研发的渔业环境信息采集终端(无人船+浮标) ②渔业环境信息分析服务(大数据分析) 团队基于已有监测框架,结合水质扩散反问题模型、神经网络模型以及信息化技术,以大数据支撑水环境评价与预警,并对水生物适养环境进行评估,提供最优辅助养殖策略、预测最佳捕捞区域。   接入环境信息分析服务的水域监管系统 ③ 渔业环境信息应用系统(物联网系统) 团队基于大数据分析技术,实现基于远程、多终端养殖的智慧服务与管理,研究并建立养殖质量评价的量化数据,发现影响养殖质量、产量的关键因素;对不同质量经济鱼的生理生化指标与养殖成活率和增重率的关系进行研究,通过海量数据分析,发现影响养殖效果的主要指标;通过相关知识的数据挖掘,提供数据综合服务。与此同时,通过记录喂养情况、经济鱼类成长情况,评估养殖鱼类经济价值为保险索赔提供依据。   为实现上述系统方案,团队在整个渔业环境信息采集、分析与应用环节均进行了系统化的设计与创新。
上海海洋大学 2021-05-11
智能无人系统的控制理论与方法
智能无人系统能自主的完成复杂任务,具有自主性、智能性、协同性等特征,覆盖了智能机器人、智能无人机、无人驾驶、群体智能等领域,是人工智能的主要研究方向之一。贺威教授团队长期致力于智能无人系统的控制理论与方法研究。本次申请吴文俊人工智能自然科学奖项的项目成果研究历时六年,针对柔性无人系统的高精度控制、具有多约束条件的智能控制和不确定系统的自适应控制三个方面展开了深入地研究与探索,提出了智能无人系统基于偏微分方程的建模方法和边界控制方法、基于神经网络的智能控制方法以及基于状态和输出反馈的自适应控制方法,推动了智能无人系统控制理论与方法的发展。本项目的20篇主要代表性论文均发表在IEEE汇刊及Automatica等本学科著名期刊上,SCI他引1705次,其中15篇入选ESI高被引论文。8篇代表性论文,SCI他引923次,全部入选ESI高被引论文,其中4篇SCI他引超100次,单篇最高SCI他引318次。
北京科技大学 2021-04-10
智能无人系统的控制理论与方法
智能无人系统能自主的完成复杂任务,具有自主性、智能性、协同性等特征,覆盖了智能机器人、智能无人机、无人驾驶、群体智能等领域,是人工智能的主要研究方向之一。贺威教授团队长期致力于智能无人系统的控制理论与方法研究。本次申请吴文俊人工智能自然科学奖项的项目成果研究历时六年,针对柔性无人系统的高精度控制、具有多约束条件的智能控制和不确定系统的自适应控制三个方面展开了深入地研究与探索,提出了智能无人系统基于偏微分方程的建模方法和边界控制方法、基于神经网络的智能控制方法以及基于状态和输出反馈的自适应控制方法,推动了智能无人系统控制理论与方法的发展。本项目的20篇主要代表性论文均发表在IEEE汇刊及Automatica等本学科著名期刊上,SCI他引1705次,其中15篇入选ESI高被引论文。8篇代表性论文,SCI他引923次,全部入选ESI高被引论文,其中4篇SCI他引超100次,单篇最高SCI他引318次。
北京科技大学 2021-04-10
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