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  • 是德科技N2795A高压差分探头:安全精准的高压浮地测量方案
    在电力电子、电机驱动、开关电源及工业控制系统的研发与调试中,经常需要对非地参考的高压信号(如半桥中点、三相桥臂电压)进行安全、精确的测量。是德科技(Keysight,前身安捷伦Agilent)N2795A高压差分探头专为此类应用而设计,以其高共模抑制比、宽带宽和安全的CAT II等级,成为工程师进行高压浮地信号测量的可靠工具。 为确保此类关键测量附件长期保持准确的性能和安全的操作状态,定期的功能验
  • 高压功率放大器在铝板内部缺陷脉冲涡流检测中的应用
    实验名称:脉冲涡流检测实验 研究方向:作为无损检测技术的一种,脉冲涡流检测技术建立在电磁感应原理基础上,用来检测导电材料中的缺陷。脉冲涡流检测的原理与传统涡流检测基本相同,区别在于激励方式和信号分析方法的不同。在金属旧结构件再制造检测中,脉冲涡流起着十分重要的作用。作为金属材料的缺陷,无论是存在于表面还是隐藏于内部都有可能造成难以估量的损失。金属表面的缺陷相对而言比较容易发现,而隐藏在金属内部的缺
  • 紫外光电探测器用于天然气烧嘴的火焰检测
    天然气烧嘴是一种用于燃烧天然气的设备,天然气烧嘴又叫天然气烧枪、喷枪,也有人习惯称之为天然气燃烧器。通常用于工业炉、锅炉、热处理设备等场合。它通过将天然气与空气混合后点燃,产生高温火焰,用于加热或熔化材料。天然气烧嘴的主要特点是高效、环保、易于控制,能够满足不同工业场景的需求。 天然气烧嘴的工作原理是通过喷嘴将天然气喷出,同时引入适量的空气进行混合,形成可燃混合气体。混合气体在点火装置的点燃下燃烧
  • 宽带功率放大器在阵列涡流检测技术研究中的应用
    实验名称:阵列涡流检测技术研究 实验原理:涡流检测基于在电磁感应原理,仅适合用于导电材料的检测。其检测原理是:载有交变电流的检测线圈靠近工件时,在工件中会感生出涡流,此涡流形成的同时也会形成一个同线圈磁场反向作用的磁场,这个磁场会导致检测线圈的阻抗发生改变,从而可以通过线圈阻抗的变化判断导体有无缺陷等信息。 实验中为验证探头的检测能力,通过组建的涡流检测系统对一块钢板进行检测,在钢板上加工一个盲孔
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    测量膜厚是现代工业和科研中的一项关键质量控制手段,它通过精确监控涂层或薄膜的厚度,直接确保产品在光学、电学、机械防护等方面的预期性能(如手机屏幕透光性、芯片运行稳定性、汽车漆面防腐性),同时能有效控制生产成本、节约原材料,并保证大规模生产的产品一致性与可靠性,是从研发到制造过程中不可或缺的重要环节。理论说得再透彻,不如让我们看一个海伯森点光谱在实际测厚应用的案例。 检测需求 根据客户提供的测试需求
  • 电压放大器在全导波场图像目标识别的损伤检测实验的应用
    实验名称:基于扫描激光多普勒测振技术与YOLOv5s深度学习模型的铝板盲孔损伤检测 实验目的:针对工程结构损伤检测中存在的信号复杂、成像困难及传统分析方法效率低下的问题,本研究提出了一种基于全导波场图像目标识别的智能损伤检测方法,通过结合超声导波检测技术与深度学习算法,系统探究了损伤引起的波场畸变特性及其识别机制。 测试设备:扫描激光多普勒测振仪、函数发生器、功率放大器ATA-2021H、压电换能
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  • 智能防雷预警检测监控系统行业部署方案
    智能防雷预警检测监控系统是一套集雷电环境监测、雷电风险评估、设备运行监控及预警发布于一体的综合性防雷体系,广泛应用于电力、通信、轨道交通、石化、建筑、大数据中心等行业。其核心目标是实现“提前预警、实时监测、事后追溯”,从而保障设施、人员与运营系统的安全与可靠性。 一、智能防雷预警检测监控系统的工作原理 智能防雷系统通过对大气电场、雷电流、雷击定位、电涌保护器状态等多维度数据进行监测,利用算法判断雷
  • X射线异物检测机的成像原理与核心技术架构
    X 射线异物检测机凭借对不同物质的穿透与分辨能力,成为食品、药品、纺织等领域排查异物的核心设备。其核心逻辑是利用 X 射线的物理特性生成物质影像,再通过技术架构实现影像分析与异物识别,整个过程围绕 “精准穿透 - 信号转化 - 智能判断” 展开。 一、成像原理:基于 X 射线特性的物质分辨逻辑 X 射线异物检测机成像基于射线对不同密度物质的穿透差异。工作时,X 射线发射源释放射线束,穿过物品时,密
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    复合材料在航空航天等高端装备领域应用广泛,但其在高温/复杂载荷下易出现分层、脱粘等缺陷,威胁结构安全。传统无损检测方法在高温环境下存在明显局限,难以有效表征内部缺陷。红外无损检测技术虽具优势,但常规方法受限于高温热噪声及深层缺陷检测灵敏度不足。本研究通过温度场加载下线性调制激励与热传导规律的协同优化,显著提升高温环境下缺陷检测深度与精度,为高温服役复合材料结构健康监测提供新技术路径。 实验名称:基
  • 功率放大器赋能:MBN铁磁性材料磨损状态检测的创新应用
    实验名称:功率放大器ATA-309C在MBN的铁磁性材料磨损状态检测中的应用 实验方向:无损检测 实验设备:ATA-309C功率放大器、信号发生器、滤波器、NI采集卡等 实验目的: 本实验采用磁巴克豪森噪声(MBN)测试方法对AISI1045钢的磨损程度进行了评价。提取MBN的均方根(RMS)和半最大全宽(FWHM),建立摩擦学指标与应力状态之间的定量关系。 实验过程: 利用信号发生器、ATA-3
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    非线性超声检测技术通过分析超声波在材料中传播时产生的非线性效应,能够捕捉到传统线性超声方法无法识别的微观缺陷和早期损伤,为材料的性能评估提供了前所未有的灵敏度。而这项高精尖技术的实现,极大地依赖于其核心设备——高精度电压放大器。 图:超声检测系统图 为何需要“非线性”检测? 传统超声检测依赖于波的幅度、到达时间等线性参数,但对于材料内部的微裂纹、闭合界面、疲劳损伤等,其灵敏度有限。非线性超声则关注
  • AR技术应用在质量检测上的创新实践
    在元幂境看来,在现代工业制造业、电器、医药、汽车等行业中,质量检测一直是保障产品合格与品牌信誉的关键环节。随着工业4.0和智能制造的不断推进,传统的质量检测手段逐渐显现出效率低、准确率波动大、人工依赖性强等弊端。为了解决这一问题,AR技术正日益成为质量检测领域的革新力量。元幂境就从AR质量检测的优势与应用场景来为企业解惑。 一、AR技术概念 AR技术是借助光电显示技术、交互技术、多种传感器技术和计
  • 高压放大器:局部放电检测中的“精准引擎”与关键技术核心
    高压放大器在局部放电实验中扮演着至关重要的角色,它不仅是产生所需高电压的关键设备,更是提升检测精度和实验可靠性的核心保障。下面我们将从局部放电检测的原理出发,深入探讨高压放大器在其中发挥的具体作用、典型应用场景以及选型要点。 图:高压放大器在叠加谐波直流电压下局部放电试验中的核心应用 一、局部放电检测原理与高压放大器的作用 1、局部放电检测基本原理 局部放电是指在高电压作用下,绝缘材料局部区域发生
  • AR技术融入到产品质量检测:提升效率与精度的未来趋势
    在元幂境看来,随着科技的不断进步,AR技术已经从娱乐和消费领域渗透到更多工业应用中,尤其是在产品质量检测方面。传统的质量检测依赖于人工检查、规则性检测仪器和手动记录等方式,虽然在过去一段时间内能满足行业需求,但随着产品复杂性的增加和生产速度的提升,传统方式的效率和准确性逐渐显得力不从心。在此背景下,AR技术作为一项突破性创新,正被广泛应用于产品质量检测领域,带来了前所未有的变革。 一、AR技术赋能
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    AI AR
  • 电压放大器在磁致伸缩电磁超声导波孔裂纹损伤检测中的核心应用
    随着科技的快速发展,金属材料的使用遍布各行各业,对于金属材料的无损检测一直是材料届关注的焦点。 传统的压电式超声导波传感器需要去除管道包覆层与管道完全贴合,通过压电材料振动产生超声波进行检测,使检测比较繁琐。新型的磁致伸缩式超声导波传感器属于非接触式的传感器,超声波是铁磁性材料在受外加磁场作用时,其外型尺寸发生变化而产生磁致伸缩应变,从而在铁磁体内激发出的应力波,具有较高的灵活性与适应性。可以解决
  • 加工中心主轴发热、振动高?动平衡后加工面稳定性恢复
    在数控加工中,主轴的热稳定性与振动水平息息相关。若主轴在短时间内发热明显,往往意味着 动平衡状态失衡或装配偏心。 昆山某精密零件厂反映:加工中心主轴运行5分钟后温度上升迅速,并伴随高频振动。金斗云测控工程师到场检测后,仅用一次动平衡校正,就让设备恢复了正常运行。 一、问题表现 主轴运行数分钟后温度高达65℃,并发出轻微异响。振动分析数据显示,1X与2X转频分量显著,表明主轴存在不平衡与装配偏心的复
  • ATA-2000系列高压放大器—混凝土无损检测的关键利器
    随着时代的不断发展,混凝土材料广泛应用于土木水利工程等领域,基于混凝土材料的检测方法一直受到建筑行业的广泛关注。传统无损检测法在仪器携带操作程序,检测精度,损伤定位等方面有诸多不足和局限性,基于这些情况,提出了非线性超声混频无损检测。非线性超声混频利用线性源传播中相遇发生的谐振效应,利用谐波传递介质材料内部的缺陷和损伤。这种方法具有检测穿透强高、精度高以及非接触等特点。并且在空间和方向控制等方面有
  • 铝用炭块空气反应性测定仪的安全联锁保护与智能预警系统设计
    铝用炭块空气反应性测定仪运行于高温、气体流通环境,存在诸多安全风险。 一、安全联锁保护系统:构建多层级危险阻断机制 安全联锁保护系统遵循 “实时监测 - 异常判断 - 自动处置” 逻辑,通过关键环节联锁触发点形成多层防护。 温度联锁:监测反应腔体等高温部件,超阈值时依次切断加热电源、启动冷却、切断气氛供给,防止设备损坏与样品燃烧。 气体联锁:检测动态法气氛供给和静态法密封腔体,遇泄漏或压力异常即关

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