BKT-100型材料磁性综合测量系统

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丹麦BK产品介绍

丹麦BK产品介绍

建筑声学产品·仪器测量
ODEON 建筑声学模拟软件
7835/7836/7837型ODEON 建筑声学模拟软件,是由丹麦技 术大学与BK公司合作研发的强大的声学建模软件位的最佳合作伙 伴.
功能介绍
预测和优化房间声学环境 预测建筑装修对于声学环境的影响 改善已有建筑的声学环境
产品特点
快速建模:通过内置建模工具或导入CAD模型 数字化模型修正 灵活选择声源,材料和接受端 更快的计算速度 多种视觉展示,包括2D和3D图像 高品质音响效果回放,模拟任何位置的声学效果 方便比较多种方案
DIRAC建筑声学测量软件
建筑声学套装范例 (左:2270+无指向性声源+功放,右:2250+地板打击器)
功能介绍
7841型DIRAC建筑声学测量软件, 可以作为2250/2270型手持式分析仪的补充,也可独立工作。
2250和2270是B&K公司最新一代手持式分析仪。可进行噪声 和振动的常规测量,以及建筑声学参数测量工作。2250是单通道分 析仪,可进行混响时间测量和隔声测量(需测量两次),2270是双 通道分析仪,除可进行所有2250的测量外,还可以一次实现隔声测 量(接收室和发声室同步)。所有测量数据可导入PULSE Reflex软 件进行后处理,方便出具各种报告。
建筑声学产品·仪器测量
丹麦
企业介绍
丹麦Brüel & Kjær公司是全世界最大的声学、振动测量分析仪 器的研究及制造公司,已具有六十年的历史和丰富的经验,进入中 国市场已有五十多年。
丹麦Brüel & Kjær 公司是英国思百吉(Spectris)集团旗下的 全资子公司。该集团在中国的子公司----上海思百吉仪器系统有限 公司,直接从事Brüel & Kjær公司的各种业务。

BKT4600材料磁电特性综合测试系统说明书

BKT4600材料磁电特性综合测试系统说明书

BKT-4600振动样品磁强计用户利用说明书北京新科高测科技出品二〇一五年三月目录BKT-4600型振动样品磁强计(VSM)部份一.VSM设备利用前必读 (3)二.VSM产品介绍 (5)1、BKT-400型VSM2、BKT-4500型VSM三.VSM的原理及用途 (7)四.VSM配件(选配件) (12)1、变温测量装置2、薄膜磁电阻及霍尔效应测量装置五.VSM测试样品的制备 (13)1、块状材料2、粉末材料3、薄膜材料4、液体材料5、非强磁性材料六.VSM设备的安装 (14)1、振动头的安装调整2、检测线圈的安装调整3、特斯拉计探头的安装调整4、各个设备单元的连接七.VSM设备的调试、测量 (16)1、数据的定标测量2、样品的测量附录A. 软件安装与利用说明 (18)附录B BKT-50型高低温操纵器利用说明 (20)附录C 薄膜磁电阻特性测量附件利用说明 (24)BKT-6500磁电耦合系数(ME)测量系统部份一、仪器简介 (29)二、仪器原理 (29)1. 磁电效应的简介 (29)2. 数字锁相放大器SR830原理及特点 (29)三. 仪器测量原理与系统结构 (29)1.信号发生器: (32)2.调制线圈 (32)3.直流扫描磁场 (32)4.数字锁相放大器 (32)5.运算机数据搜集与操纵软件 (32)四、仪器要紧技术参数 (33)五、实验测试步骤 (33)一、VSM设备利用前必读1.设备检查认真检查设备是不是完好、线路连接是不是正确,仪表的各个开关旋钮位置、仪表显示是不是正确。

打开各单元电源开关,预热二十分钟左右。

2.关停机1)必需严格按扫描电源的利用要求和程序关停机。

2)必需在振动头驱动器无功率输出时(即振动停止时)关此驱动单元。

3)其它单元停机时无特殊要求。

!!!特别注意:关闭扫描电源和调整电源上的任何一个旋钮或开关,必须是在扫描电源处于停机状态时,才能转换操作使用。

禁止快速操作各旋钮。

BK使用说明书详解

BK使用说明书详解

使用说明书JW-BK系列静态容量法比表面及孔径分析仪目录1.原理及方法1.1氮吸附比表面测定方法1.2静态容量法2.仪器结构与安装2.1机型及配置2.2 结构2.3硬件安装2.4软件安装3.测试界面功能详细说明3.1文件(F)3.2设置(C)3.3操作(D)3.4查看(V)3.5窗口(W)3.6帮助(H)3.7新建3.8打开3.9保存3.10设置界面的显示效果3.11设置系统固定参数3.12设置吸附、脱附参考压力3.13开始吸附3.14终止吸附3.15开始脱附3.16终止脱附3.17数据预览3.18打印3.19关于3.20阀门控制3.21予抽3.22充气3.23升降控制3.24当前气压3.25实验开始和终止时间3.26页面上实验过程的实时显示4.实验程序4.1装样和称样4.2样品管安装4.3予抽4.4预处理4.5样品条件与仪器参数设定4.6存储路径设定4.7实验项目及压力设定4.8液氮杯及密封4.9开始试验4.10实验过程实时显示4.11实验数据预览4.12实验结束4.13重量复核4.14数据保存4.15实验结果及测试报告4.16打印5. 真密度测试6.BK系列不同产品的若干差异6.1预处理位置及操作方法6.2传感器类型及显示方法6.3压力设置及平衡时间的控制方法6.4具有微孔分析功能的产品6.5双样品测试6.6多工作站7.影响测试结果的因素7.1样品本身因素7.2预处理的充分与否7.3样品称样量及精度7.4真空度7.5真空泄漏7.6温度7.7气压7.8液氮纯度7.9液氮杯的密封7.10温度延时7.11样品管的位置7.12测试条件的选择8.仪器维护及常见故排除8.1 真空系统维护8.2 充气速度调整8.3 防止样品抽飞8.4真空抽不上8.5真空阀门不密封8.6管路的污染8.7预处理系统结构与故障9.安全注意事项10.微孔测试10.1微孔测试程序10.2吸附泵的应用10.3微孔测试报告【附录1 】物理模型及分析方法使用说明书简单说明:本说明书是针对JW-BK系列比表面及孔径分析仪而编写的,该系列的仪器是采用低温氮吸附和静态容量法的原理设计的,这是国际上通用的方法,与美国康塔公司、麦克公司生产的比表面及孔隙度仪在原理和功能上都是相同的,但是在具体的结构与操作与软件细节上,各有特点,本使用说明书对本机尽量做详尽的说明,目的是帮助用户用好仪器,知其然并知其所以然,为提高中国仪器的技术水平和使用水平做出努力。

BKT-6500磁电耦合系数(ME)测量系统说明书

BKT-6500磁电耦合系数(ME)测量系统说明书

BKT-6500磁电耦合系数(ME)测量系统说明书BKT-6500磁电耦合系数(ME)测量系统⽤户使⽤说明书北京新科⾼测科技有限公司出品132********⼆〇⼀五年三⽉⽬录⼀、仪器简介 (2)⼆、仪器原理 (2)1. 磁电效应的简介 (2)2. 数字锁相放⼤器SR830原理及特点 (2)三. 仪器测量原理与系统结构 (4)1.信号发⽣器: (5)2.调制线圈 (5)3.直流扫描磁场 (5)4.数字锁相放⼤器 (5)5.计算机数据采集与控制软件 (6)四、仪器主要技术参数 (6)五、实验测试步骤 (6)六、实例分析 (7)BKT-6500磁电耦合系数(ME )测量系统使⽤说明书⼀、仪器简介磁电复合材料是通过单相铁电材料与铁磁材料经⼀定⽅法复合⽽成的,⽽它的磁电转换系数就是铁电相和铁磁相的乘积效应产⽣的。

由于其独特的性质,磁电复合材料在微波换能器,⾼精度的磁场电场传感器,微驱动器,移相器和滤波器等器件中都有⼴泛的应⽤。

⽬前常⽤的磁电转换系数的测量⽅法是直接测量出电场微量dE 和磁场微量dH ,从⽽间接的得出磁电系数。

这样测量存在的缺点是测量过程中不能反映磁电材料中的如磁滞、⼯作频率以及不同磁场下磁电转换系数变化等信息。

本系统采⽤数字锁相技术和计算机数据采集技术,能够⽅便快捷测定磁电复合材料的磁电系数,可以获得磁电材料中的磁滞信息、⼯作频率的影响以及磁电转换系随磁场的变化信息等。

系统精度、信噪较⾼,完全能满⾜磁电复合材料的研究的测试需求。

本系统由数控电磁铁电源,电磁铁,数字锁相放⼤器,信号发⽣器,⾼斯计,功率放⼤器,磁场调制线圈,样品变温盒,变温控制器及计算机和数据采集处理软件组成。

⼆、仪器原理1. 磁电效应的简介磁电效应的物理量是磁电转换系数dE/dH ,铁电/铁磁复合材料的磁电效应是两单相特性dS/dH 及dE/dS 的乘积效应的体现,可表⽰为:12d /d (1)d /d d /d E H K K x x S H E S =?-?? (1)其中dE/dH 为复合材料的磁电转换系数;dS/dH 和dE/dS 分别为铁磁相的磁致伸缩效应与铁电相的铁电效应;x 及(1-x)分别为复合材料中铁磁相和铁电相的体积分数;K1和K2是两相材料相互稀释⽽引起的各单相特性的减弱系数。

超导理论中的BKT相变与相干

超导理论中的BKT相变与相干

超导理论中的BKT相变与相干引言:超导现象是一种令人惊叹的自然现象,不仅在科学研究中具有重要意义,也在技术应用中发挥着巨大的作用。

而在解释超导现象的理论中,BKT相变和相干是两个关键概念。

本文将深入探讨BKT相变和相干在超导理论中的重要性和应用。

第一节:BKT相变的概念与性质BKT相变是指在二维系统中,由于热激发和拓扑缺陷的竞争,导致了特殊的相变行为。

这一相变与传统的连续相变不同,它的关键不在于序参量的连续性,而在于拓扑缺陷的生成和消灭。

BKT相变的性质主要表现在两个方面:相变温度的存在和相变之后的相干行为。

相变温度的存在意味着系统在低温时会突然从无序相变为有序相。

而在相变过程中,由于拓扑缺陷的生成和消灭,系统会表现出特殊的动力学行为,例如相干长度的增长和剧烈的涨落。

第二节:相干的意义与测量相干是指超导体在超导态下的电子之间存在的一种有序的关联。

相干是超导体的一个重要性质,它决定了超导电流的传输性质和能量损耗的大小。

相干的测量可以通过多种手段进行,例如磁滞回线的测量、电阻率的测量以及振动频率的测量等。

这些测量可以直接揭示超导体中的相干性质,并为超导体的应用提供指导。

第三节:BKT相变与相干的关系BKT相变和相干之间存在着密切的关系。

在BKT相变过程中,相干长度会随着温度的降低而增长,这是由于拓扑缺陷生成和消灭的竞争导致的。

当温度低于相变温度时,相干长度会趋于无穷,超导电子之间的关联变得更加有序。

相干的增长也会对超导体的电流传输性质产生影响。

相干长度的增大使得超导电流可以在材料内部无阻碍地传输,从而降低能量损耗。

这为超导体在能源传输、电子器件和磁共振成像等领域的应用提供了基础。

结论:BKT相变和相干是超导理论中两个重要的概念。

BKT相变描述了超导体在二维系统中的特殊相变行为,而相干则揭示了超导体中电子之间的有序关联。

相干的增长和BKT相变的发生密切相关,它们共同决定了超导体的性质和应用潜力。

通过深入研究BKT相变和相干,我们可以进一步探索超导现象的本质,并推动超导技术的发展。

BKT-4A非晶材料磁阻抗特性测量系统

BKT-4A非晶材料磁阻抗特性测量系统
5
位范围对应 1. 8 V~0 V 的输出电压范围。默认测量模式下的幅度和相位的理想 响应特性曲线如图 4、图 5 所示。
图 4 AD8302 幅度响应特性曲线
图5
AD8302 相位响应特性曲线
二 .仪器测量系统结构与组成 测量系统主要由样品信号调理放大、信号数据采集,数据处理和结果显示三 大部分,图 6 为测量系统结构框图, 图 7 为非晶丝阻抗测量系统实物照片。
图 8. 非晶丝阻抗测量系统主机照片 非晶丝阻抗测量系统主机是专门为非晶丝阻抗测量而设计的, 由于非晶丝样 品的阻值很小,特采用 24 位高精度模数转换卡,采样所得的曲线光滑,信噪比 较好。高精度的数据采集器通过流行的 USB 接口与计算机相连极大地方便了用 户的使用。本主机还为用户提供一路恒流源信号和 一个直流放大电路,为用户 实验提供方便。信号检测电压放大后的样品信号电压由仪器背后的航空插头输
AD8302
VPHS
Z X Rb jX b
VinA RS Rb jX b U0 R0 RS Rb jX b RS U0 R0 RS Rb jX b
3
(3)
(4)
VinB
(5)
VinA RS Rb jX b Z 1 X VinB RS RS
2
丝两端的电压随外加磁场的变化,通过福/相分析电路和多通道数据采集器和计 算机软件分析样品的阻抗/相位变化。
图1
GMI 效应原理示意图
把样品串联一个标准电阻 RS,接入激励源,则样品的阻抗
Zx
V V V Rs Rs R Rs I VS R S VS S
(2)
其中标阻 RS 为已知,只要测出标阻和样阻的两端电压就能计算出样品阻抗 Zx 1.2 阻抗信号调理与放大电路

ASTM美国材料实验协会AB类标准大全

ASTM美国材料实验协会AB类标准大全
ASTM B148-97(2003)e1铝青铜砂型铸件规格
ASTM B150/B150M-03铝青铜线材、棒材和型材规格
ASTM B151/B151M-05铜镍锌合金(镍银)和铜镍线材及棒材规格
ASTM B152/B152M-06a铜薄板、中厚板和轧制棒材规格
ASTM B153-05铜与铜合金管及配管膨胀(针试验)试验法
ASTM美国材料实验协会B类标准大全?
ASTM是美国材料实验协会(American Society of Testing Materials)所制定的相关标准。
其中B类标准有:
ASTM B100-03a桥与其他结构用锻制铜合金支承板和膨胀板及薄板规格
ASTM B1-01(2007)冷拉铜丝规格
ASTM B101-07建筑用包铅薄铜薄板和带材规格
astmb10003a桥与其他结构用锻制铜合金支承板和膨胀板及薄板规格astmb1012007冷拉铜丝规格astmb10107建筑用包铅薄铜薄板和带材规格astmb10220002005铅和锡合金模铸件规格astmb103b103m07磷铜中厚板薄板带材和轧制棒材规格astmb10505电导线用冷拉制铜合金线astmb10619962002e1恒温器金属挠性的试验方法astmb107b107m07镁合金挤压棒材条材型材管和线材规格astmb10806铝合金永久型模铸件规格astmb111b111m04铜和铜合金无缝冷凝管和套圈坯料规格astmb11407分流器与精密电阻器用薄板材料的温度电阻常数的测试方法astmb115002004电解铜规格astmb116952007工业运输用9号铜制电车架空线astmb11707盐雾喷射器操作规程astmb121b121m012006含铅黄铜中厚板薄板带材和轧制棒材astmb122b122m06铜镍锡合金铜镍锌合金镍银和铜镍合金中厚板薄板带材及轧制棒材规格astmb124b124m06铜和铜合金锻制线材棒材和型材规格astmb12705镍铜合金板unsno4400中厚板薄板和带材规格astmb12907铜锌合金弹壳火帽壳规格astmb13002商用弹头壳青铜带材astmb13107铜合金子弹壳帽规格astmb134b134m05黄铜丝规格astmb13502标准无缝铜管astmb135m002006无缝黄铜管规格米制astmb136842003铝表面阳极镀层耐蚀性的测定方法astmb137952004测量阳极镀铝层每单位重量的试验方法astmb138b138m06锰青铜线材棒材和型材规格astmb139b139m07磷青铜线材棒材和型材规格astmb140b140m07铜锌铅红铜或硬青铜线材棒材和型材规格astmb148972003e1铝青铜砂型铸件规格astmb150b150m03铝青铜线材棒材和型材规格astmb151b151m05铜镍锌合金镍银和铜镍线材及棒材规格astmb152b152m06a铜薄板中厚板和轧制棒材规格astmb15305铜与铜合金管及配管膨胀针试验试验法astmb15405铜和铜合金硝酸亚汞试验的试验方法astmb159b159m05磷青铜丝技术规范astmb16b16m05制螺钉机用易切削黄铜条材棒材和型材astmb16005镍线材和棒材规格ast

BK系列称重传感器产品简介

BK系列称重传感器产品简介
·BK-1柱式测力/称重传感器
·弹性体为柱式、筒式、柱环式结构,用于拉伸力和压缩力测量,抗偏、抗侧向力强。
·全密封结构,量程范围广,性能稳定可靠,安装使用方便。
·拉压式承载。
·适用于各种测力/称重的工业自动化测量控制系统。
测量范围
BK-1A
0~0.1,0.15,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.8,1,1.5,2,3
绝缘电阻
2000
MΩ/100VDC
输入电阻:钢质
380±5/760±5
Ω
铝质
400±5/790±5
Ω
输出电阻
350±5/700±5
Ω
零点输出
0~±1
%F.S
安全过负荷率
150
%F.S
量程(t)
A
B
C
D
E
2-M
H
0.1,0.15,0.2,0.3,
0.4,0.5,0.6,0.8,1
ø63
95
120
16
ø25
t
输出灵敏度
1.5~2.0
mV/V
直线度L
±0.05;±0.1
%F.S
滞后H
±0.05;±0.1
%F.S
重复性R
±0.05;±0.1
%F.S
工作温度
-10~+60

温度补偿范围
室温~+60

零点温度影响
±0.05;±0.1
%F.S/10℃Βιβλιοθήκη 输出温度影响±0.05;±0.1
%F.S/10℃
激励电压
12
VDC
M16X1.5-6H
20
1.5,2,3

布朗克温度

布朗克温度

布朗克温度布朗克温度是一种温度单位,它是根据美国科学家威廉布朗克利普(William Bradford Shockley)的发现而命名的。

布朗克温度量表(BKT)比摄氏度(Celsius)更为精确,它是一种能够更准确地衡量温度的温度计量系统,它比摄氏温度要更加精确,因此在某些场合下得到了广泛的应用。

布朗克温度的主要应用是测量热量和温度,例如:在工业、冶金、烹饪、火药制造、冶炼、油库以及核反应堆等领域;还可以用来测量湿度、气压、海洋等环境参量。

此外,它也可以用在农业、气象、气候变化、工业生产和汽车等行业的温度控制中。

在测量布朗克温度时,一般都会使用特殊的设备,即布朗克温度计,它是一种特殊的温度表,其原理是通过测量某种特定的温度来获得温度的非线性渐变值,这个过程是通过一种特殊的热电材料来完成的。

这种特殊的热电材料在温度变化时,电阻值也会随之改变,电阻值变化大小与布朗克温度有关,而这个过程可以通过电路来连接热电材料,从而检测温度变化。

布朗克温度系统可以比摄氏温度更加精确,它可以测量温度的微小变化,这也是它比摄氏系统更受欢迎的原因。

布朗克温度系统的优势在于它可以测量出测量温度的最小变化,而摄氏系统只能测量温度的平均值。

因此,布朗克温度系统可以更准确的测量温度,这也是选择它的原因之一。

布朗克温度的应用非常的广泛,它既可以应用于工业、冶金、烹饪、火药制造、冶炼、油库以及核反应堆等领域,也可以用在农业、气象、气候变化、工业生产和汽车等行业的温度控制中,具有广泛的应用前景。

在使用布朗克温度时,需要注意它的精度和准确性,因为它可以测量出温度的最小变化,这些变化可能会对温度控制造成影响。

当然,布朗克温度也有其缺点,它的测量过程复杂,需要特殊设备来操作,而且成本较高,这也是它尚未受到更多人群认可的一个原因。

总之,布朗克温度是一种新型温度测量系统,它比摄氏系统更加精确,但同样也有其缺点。

在使用它时,需要注意精度和准确性,并且还要考虑它的购买成本。

BKT-1H薄膜磁电阻特性测试仪用户使用说明书

BKT-1H薄膜磁电阻特性测试仪用户使用说明书

BKT-1H薄膜磁电阻特性测试仪用户使用说明书北京新科高测科技有限公司研制Printed in ChinaEdition1, Oct., 2010用巨磁电阻(GMR)(2007年诺贝尔物理学奖)和各向异性磁电阻(AMR)磁性薄膜材料制作计算机硬盘读出磁头和各种弱磁传感器,已经广泛应用于信息技术、工业控制、航海航天导航等高新技术领域。

针对高校及科研院所的教师及科研人员的需求本公司精心设计了薄膜磁电阻特性测试仪。

该仪器选用高精度电阻测量专用仪表和数控扫描电源,外部连线简单直观,可接计算机自动采集和显示数据,具有牢固可靠、操作简便等优点,非常适合于大专院校实验教学和科研使用。

通过本仪器能够使同学们对磁性薄膜材料的知识和磁电子学有所了解,并由此引起对纳米磁性薄膜材料研究和应用的浓厚兴趣。

本配置实验原理清晰直观、性能稳定,适合于高校本科生、研究生开设专业实验中使用也可在科研测试工作中使用。

通过该仪器可以完成以下测试工作:(1)金属、半导体、导电高分子薄膜(或块体)电阻率的测量;(2)金属薄膜材料电阻率的测量(最大厚度0.2毫米);金属块体材料电阻率的测量(最大厚度3毫米);(3)磁性合金薄膜的磁电阻测量;(4)铁磁/非磁性/铁磁三层或多层薄膜的磁电阻测量;(5)自旋阀型巨磁电阻薄膜、隧道结型巨磁电阻薄膜的磁电阻测量。

一、仪器结构和组成薄膜磁电阻特性测试仪由高精度电阻测量专用仪表、数控自动扫描电源、亥姆霍兹线圈、四探针组件、数据采集软件和数据采集处理计算机组成。

薄膜磁电阻特性测试仪的框图如图1所示。

高精度电阻测量仪可以提供大电流、小电流和脉冲三种模式用于使用不同的样品;扫描电源给亥姆霍兹线圈提供缓变的励磁电流,使之在样品区产生均匀的磁场。

亥姆霍兹线圈产生的磁场由励磁电流决定,经过定标后确定线圈常数后可以由励磁电流乘以线圈常数确定线圈中心的磁场;高精度电阻测量仪和数控自动扫描电源通过RS232/USB标准接口与微机相联,通过程序控制自动读取数据并输入微机。

麦考特磁性测厚仪说明书

麦考特磁性测厚仪说明书

Mikrotest磁性测厚仪操作手册德国EPK公司制造中国总代理:上海耀壮检测仪器设备有限公司地址:上海市松江区广富林路697号昂立大厦1108室服务电话:021-******** Mikrotest6型Mikrotest7型Mikrotest磁性测厚仪符合下列国际标准:DIN50981,50982;ASTM8499,E367,D1186,B530,G12;BS5411;DIN EN ISO 2178,2361欢迎您选购EPK 公司的Mikrotest 麦考特磁吸力式测厚仪。

Mikrotest 所有型号产品技术数据如下表(1)所示。

使用前请仔细阅读本说明书。

请参照原英文图示照片与技术说明,将有助于理解本说明书的内容。

表一型号测量范围读值精度±最小测量区直径mm 基体最小厚度mm 适用场合Mikrotest 6G 0-100um 1um 或5%读值20mm 0.5钢、铁基体上电镀层、漆、搪瓷、塑料、橡胶层等Mikrotest 6F 0-1000um 3um 或5%读值30mm 0.5Mikrotest 6S30.2-3mm 5%读值30mm 1.0Mikrotest 6S50.5-5mm 5%读值50mm 1.0Mikrotest 6S10 2.5-10mm 5%读值50mm 2.0Mikrotest 6NiFe500-50um 2um 或8%读值20mm 0.5钢铁基体上电镀镍Mikrotest 7G 0-300um 2um 或3%读值20mm 0.5钢、铁基体上电镀层、漆、搪瓷、塑料、橡胶层等Mikrotest 7F 0-1500um 5um 或3%读值30mm 0.5Mikrotest 7S50.5-5mm 4%读值50mm 1.0Mikrotest 7S153.0-15mm4%读值100mm7.0注:表中钢铁基体均指未硬化钢铁(C15到C45)一、应用型号不同的Mikrotest 麦考特测厚仪,可无损伤地测量:a 、铁上的所有非磁性涂层。

bk100是什么意思

bk100是什么意思

bk100是什么意思
bk100是变压器单位。

变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。

主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。

变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗干扰变压器、防雷变压器、箱式变电器试验变压器、转角变压器、大电流变压器、励磁变压器等。

变压器是输配电的基础设备,广泛应用于工业、农业、交通、城市社区等领域。

我国在网运行的变压器约1700万台,总容量约110亿千伏安。

变压器损耗约占输配电电力损耗的40%,具有较大节能潜力。

为加快高效节能变压器推广应用,提升能源资源利用效率,推动绿色低碳和高质量发展,2021年1月,工业和信息化部、市场监管总局、国家能源局联合制定了《变压器能效提升计划(2021-2023年)》。

BKT-8 数控自动扫描稳流电源 用户说明书

BKT-8 数控自动扫描稳流电源 用户说明书

BKT-8A数控自动扫描稳流电源及亥姆霍兹线圈用户使用说明书一、BKT-8A 数控自动扫描稳流电源使用说明1.1 基本特征和指标BKT-8A 数控自动扫描稳流电源是用于在-8A—+8A 范围内为亥姆霍兹线圈提供稳恒电流的高精度智能化仪器,具有以下基本特点:①电流输出范围-8A—+8A DC②全输出范围设置分辨率4 位、步进分辨率1mA③输出电流准确度优于±1%④电流扫描功能,适用于测量样品的磁滞回线,可设置的最大扫描电流和扫描时间常数,扫描过程中任意时刻停止⑤换向功能⑥内部功率过载保护⑦2×16 字符点阵液晶显示⑧良好的交互型键盘操作⑨串行PC 接口(可选)⑩多用途接线柱2 线式电流输出图1.薄膜材料磁电阻效应测试系统自动扫描稳流电源照片1.2前面板键盘BKT-8A前面板的键盘如图1所示:图2.前面板的键盘图下面简要描述各键的功能。

Ent:确认键。

确认对某项参数的修改,或者使仪器由标准显示状态进入电流设置状态。

Esc:取消键。

取消对某项参数的修改、将其恢复修改前的设置值并恢复标准显示状态。

标准显示状态下,包括键盘为接口命令封锁后,按住Esc 键5 秒后,仪器恢复出厂设置状态。

保护状态下用于解除保护。

扫描过程中用于取消扫描。

∧∨:上、下方向键。

标准显示状态下用于以1mA 步进调整当前输出电流,电流设置状态下用于调整每位数值,参数设置状态下用于选择参数。

< >:左、右方向键。

电流设置状态下用于选定各数字位,左为高一位,右为第一位Scan:依据Max 和Rate 的设置值开始电流扫描。

Pause:暂停电流扫描。

Rev:输出电流由正向切换至反向,或由反向切换至正向,电流绝对值不变。

Max:进入电流扫描最大值设置状态。

Rate:进入电流扫描时间常数设置状态。

Baud:设置波特率。

1.3前面板显示BKT-8A前面板显示器如图3所示:图3.电源液晶显示器显示类型:2×16 字符点阵液晶显示单位:A(安培)1A=103mA键盘:12键功能键盘前面板功能:键盘直接操作、显示提示、键盘封锁(可选)在标准显示状态下,2×16 字符型LCD 显示器的第 1 行显示当前电流值,第 2 行显示当前电流扫描最大值。

国际标准磁卡测试系统的设计

国际标准磁卡测试系统的设计

国际标准磁卡测试系统的设计
周敬利;余胜生
【期刊名称】《磁记录材料》
【年(卷),期】1992(010)001
【总页数】5页(P22-26)
【作者】周敬利;余胜生
【作者单位】不详;不详
【正文语种】中文
【中图分类】TQ587.3
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BKT-100型材料磁性综合测量系统一、仪器简介在科研、国防和生产实践中,经常需要对各种材料磁性进行研究和检测,特别是急需有适应性强、灵敏度高、准确可靠、使用方便的磁测仪器。

随着科学的发展,对仪器又提出了测量自动化智能化的要求,振动样品法恰好满足上述要求,它是以感应法为基础并配用近代电子技术发展起来的一种新型磁测仪器。

它的工作原理是将样品放置在稳定的磁场中并使样品相对于探测线圈作小幅度周期振动,则可得到与被测样品磁矩成正比的信号,再将这信号用适当的电子技术放大、检波转换成易于测量的电压信号,即可构成振动样品磁性测量仪(VSM)。

由于这种仪器具有灵敏度高、准确可靠、结构简单、使用方便而且特别适合测量粉末样品等特点,它已广泛的应用于物质的磁性研究中,作为磁测量的最基本手段在科研实验室中普遍采用。

磁致伸缩薄膜材料在微机电系统(MEMS)等领域有着广泛的应用,由于磁致伸缩薄膜材料一般要做在特定的基片上面,要对磁致伸缩系数λ进行直接测量就显得十分困难。

对于固定一端的带基片的磁致伸缩薄膜材料的悬臂梁,当磁致伸缩薄膜层在外磁场作用下发生形变时悬臂梁就会产生一定的微挠度,本仪器通过测量悬臂梁的微挠度,进而计算出材料的磁致伸缩系数λ。

微挠度通过激光光杠杆放大法进行测量,具有操作简便、设备要求低的优点,再配以光电传感器,能方便地实现测量的计算机自动化。

基于磁致伸缩和材料力学理论,通过测量悬臂梁的微挠度,计算出材料的λ。

块体磁致伸缩薄膜材料则通过样品顶端的伸缩推动一联动的反射镜使激光束偏移。

利用VSM系统的可变磁场和数据采集仪表,应用光杠杆放大和高精度光位置传感器(PSD)技术我们将块体和薄膜材料磁致伸缩系数测量集成到一套测量系统中,充分利用了仪器设备的硬件资源,扩展了仪器的应用范围。

本仪器还集成了四探针薄膜材料磁电阻测量单元和材料(薄膜或块体)霍尔效应测量单元。

因篇幅关系在此略去其测量原理叙述。

BKT-100型材料磁性综合测量系统专门为高校和科研院所设计,可以方便快速确定样品的多项磁学特性,是一套设计结构紧凑、功能强、自动化程度高、性价比极高的材料磁学特性综合测量仪器,可广泛应用于大专院校及研究机构中,成为材料的磁性研究、质检把关等方面不可缺少的关键设备。

二、主要功能:VSM就是这种公认的专门检测各类物质(材料)内禀磁特性的设备,如磁化强度Ms (σs)、居里温度Tf、矫顽力Hc、剩磁Mr等。

而在预知样品在测量方向的退磁因子N后,尚可间接得出其他的有关技术磁参量,如:Bs 、Hc、(BH)max等;另可根据回线的特点而判断被测样品的磁属性。

并能绘制磁滞回线、磁导率曲线、起始磁化曲线等。

测量块体或薄膜材料的磁致伸缩系数λ和磁致伸缩系数曲线等。

测量块体或薄膜材料的磁电阻特性,AMR、GMR薄膜或元件的磁电阻特性曲线等。

测量块体或薄膜材料的霍尔效应特性,绘制霍尔电压(或电阻)随磁场或温度的变化曲线。

三、主要技术指标1、磁矩量程分100emu、10emu、1emu、100memu、10memu、1memu共6档,磁矩测量范围(磁极间距30mm时)10-3emu—100emu(灵敏度:2×10-5emu)2、相对精度(量程30emu时):优于±1%3、重复性(量程30emu时):优于±1%4、稳定性(量程30emu时):预热15分钟,连续24小时工作优于1%5、温度范围:室温下测量(增加高低变温装置后,500摄氏度以及室温到液氮温区)6、磁场强度变化范围:0—1.5T之间,步进精度:2 Oe7、PSD传感器精度:A区X、Y方向<6um8、恒流源变化范围:0.1—50mA,精度:0.001mA9、模拟信号输入范围:±10V ,精度1/3 mV(满量程)四、BKT-100型材料磁性综合测量系统的配置构成:五、BKT-100型材料磁性综合测量系统仪器配置说明6.1、电磁铁:电磁铁为双轭型可调或固定气隙,成45°座放,采用水冷方式冷却;常温中心磁场强度可达1.5T。

6.2、电磁铁直流稳流电源:电源为可调式高稳定度稳压稳流自动转换直流电源,功率为2.60KW 在稳流状态时,稳流输出电流能在额定范围内连续可调。

(一)主要功能(1)输出功率(与电磁铁配制)。

(2)保护方式:缺相保护、过流保护、短路自动保护。

(二)技术指标(1)电源为稳流输出:电流值可从0-额定值连续可调。

(2)显示方式:电流表4位半LED数字显示。

(3)显示精度:±(1%+2个字)(4)当负载为电磁铁,且输出电流大于最大电流一半时,电源输出的电流稳定度优于5×10-4。

(5)工作时间:连续8小时工作(环境温度20±5℃)(6)输入电压:三相380V±10% (或二相220V±10%)(7)输入频率:50Hz6.3、高温装置:配置:高温发热装置、控制仪、炉体支架、简易循环水系统、温度探头、连接附件若干。

可测量材料在室温~500℃情况下的磁矩变化情况及500℃以内的居里温度值;6.4、低温装置:配置:低温杜瓦、温度探头、探头支架、连接附件若干。

可测量材料室温~液氮间磁矩变化情况等。

6.5、振动系统包括振动杆、机械振动头支架、样品室及探测线圈。

6.6、磁矩测量单元采用SR830高性能锁相放大器于高精度特斯拉计,主要技术指标:(1)磁矩量程分100emu、10emu、1emu、100memu、10memu、1memu共6档,液晶屏显示,最高灵敏度优于5×10-5emu;当磁矩量程为10emu 时,测量磁矩的相对精度和重复性均优于±1%,预热1小时,连续8小时工作的稳定性优于1%。

(2)磁场量程分2T、1T、0.5T、和0.1T共4档,液晶屏显示,最高分辩率0.01mT,相对精度优于±1%。

(3)振动源输出频率20~200Hz,频率稳定度优于10-4,输出功率大于50W。

6.7 光杠杆放大装置其作用是样品悬臂梁的微挠度进行放大,转换为PSD传感器表面上的光点位移。

6.8 PSD 及信号处理单元可以将其光敏面移动的光点位置变化信号转换为与光点位置成正比的电压信号。

6.9 磁电阻和霍尔效应测量单元包含直线四探针、方块四探针、五端法霍尔效应探针(或夹具)组件;高精度可调恒流源;信号前置放大电路等。

6.10、机柜磁矩测量单元、PSD 及信号处理单元、磁电阻和霍尔效应单元和计算机等检测仪器集装在控制柜内。

6.11、计算机清华同方品牌,内存:1G, 硬盘:160G, 显示器:17寸液晶6.12、打印机HP—12106.13、软件计算机通过USB和RS232串口线连接,数据采集软件自动控制数据采集、数据处理和打印测试结果,样品的各种磁特性参数诸如矫顽力、磁能积最大值、剩磁、磁化率、磁致伸缩系数等均可直接给出。

六、BKT-100型材料磁性综合测量系统仪器配置报价说明需方向供方签订订购合同,供方在收到预付70%货款后 90个工作日向需方提供合格产品(不包括路上运输时间)。

全套设备包括如下项目:附录:一、VSM的结构和工作原理:上面所示为VSM原理结构示意图,当振荡器的功率输出馈给振动头驱动线圈时,该振动头即可使固定在其驱动线圈上的振动杆以ω的频率驱动作等幅振动,从而带动处于磁化场H中的被测样品作同样的振动;这样,被磁化了的样品在空间所产生的偶极场将相对于不动的检测线圈作同样振动,从而导致检测线圈内产生频率为ω的感应电压;而振荡器的电压输出则反馈给锁相放大器作为参考信号;将上述频率为ω的感应电压馈送到处于正常工作状态的锁相放大器后(所谓正常工作,即锁相放大器的被测信号与其参考信号同频率、同相位),经放大及相位检测而输出一个正比于被测样品总磁矩的直流电压VJout,,与此相对应的有一个正比于磁化场H的直流电压VHout(即取样电阻上的电压或高斯计的输出电压),将此两相互对应的电压图示化,即可得到被测样品的磁滞回线(或磁化曲线)。

如预知被测样品的体积或质量、密度等物理量即可得出被测样品的诸多内禀磁特性。

如能知道样品的退磁因子N,则非但可由上述实测曲线求出物质(材料)的磁感B和内磁化场Hi的技术磁滞(磁化)曲线,而且可由此求出诸多技术磁参数如Br、Hc、(BH)max等。

图 2为简单起见,我们取一个直角坐标系,如图2所示。

并假定样品S 位于原点且沿z 向作谐振动,a=a 0 cos ωt,a 0为振幅、ω为振动频率。

磁化场H 沿x 向施加,并假设在距s 为r 远处放置一个圈数为N 其轴为z 向的检测线圈,其第n 圈的截面积为Sn(注意:Sn ≠Sm 、即任意两圈的截面积是不等的)。

如果样品S 的几何尺度较r 而言非常之小,即从检测线圈所在的空间看样品S ,可将其视为磁偶极子,此时,据偶极场公式:⎥⎦⎥⎢⎣⎢⋅+-=53)(341)(r r J r r J r H π 并注意到矢量J 仅有x 分量,可得到穿过面积元ds n 的磁通量为 n nnn n n z n ds r z Jx dS r H d 50043)(πμμφ== 其中:0μ为真空导磁率,J=M υ是样品总磁矩 (M 和υ分别为样品的磁化强度和体积) 因此,第n 匝内总的磁通量φn 为 n s nnn n s n ds r z Jx d nn⎰⎰==5043πμφφ 而整个线圈的总磁通量即为n N s n nn Nn ds r y x J n∑⎰∑==151043πμφφ 其中x n 和 z n 为线圈第n 圈的坐标。

现作一个变换,令样品不动而线圈以Z(t)=Z(0)+acos ωt 振动。

亦即Z n (t)=Z n (0)+a 0cos ωt 为第n 圈坐标与时间关系。

据电磁感应定律,考虑到x 、y 均不为时间t 的函数,故r 中仅考虑z 向的时间变化关系,因此可得在整个检测线圈内的感应电压e 为:tKJ t J ka t J a ds r z r x dt d t e n N n nn n ωωωωωπμφsin sin sin )(43)(17220==⋅⎭⎬⎫⎩⎨⎧--=-=∑⎰ 设:样品的振幅和振动频率均固定不变。

由上式可发现:①线圈中的电压,不可能计算得到;②其电压大小与被测样品的总磁矩J ,振动幅度a 及振动频率ω成正比。

在实验上,我们不需要去计算K 值,而是采取“替换法”,从实验上求出K 值,之后利用求得的K 值反过来计算出被测样品的磁矩,这就叫“定标”。

实际上用一个已知磁矩为J 0的标准样品取代被测样品,在与被测样品相同测试条件下测得此时电压幅值为V 0=KJ 0,则1/K=J 0/V 0即可得到,如被测样品的相应电压幅值为V ,则被测样品的总磁矩即为J=1/K •V=0V VJ 0 当知道样品的体积v 或其质量m 时,则可求得该样品的磁化强度M=J/v 或质量磁化强度σ=J/m 。

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