ບ້ານ » ຂ່າວ » ຂ່າວອຸດສາຫະກໍາ » ແບັດເຕີຣີ DFUNT Batterence Toading Technolment Tocial

ເຕັກໂນໂລຍີແບັດເຕີຣີໃນການວັດແທກ Dfun ໃນການຕິດຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພສໍາລັບຊີວິດຫມໍ້ໄຟຂະຫຍາຍ

ຜູ້ຂຽນ: ບັນນາທິການດັດແກ້ເວັບໄຊເຜີຍແຜ່ເວລາ: 2025-01-06 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ສະຖານທີ່

ສອບຖາມ

ປຸ່ມແບ່ງຫນ້າເຟສບຸກ
ປຸ່ມ Sharter Twitter
ປຸ່ມແບ່ງປັນເສັ້ນ
WeChat Sharing ປຸ່ມ
ປຸ່ມແບ່ງປັນ LinkedIn
ປຸ່ມ Pinterest Sharing
ປຸ່ມ Sharing WhatsApp
ປຸ່ມແບ່ງປັນ ShareThis

ການຕໍ່ຕ້ານຂອງແບດເຕີຣີພາຍໃນແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການປະເມີນຊີວິດສຸຂະພາບແລະການຮັບປະທານອາຍຸຂອງແບັດເຕີຣີ. ໃນໄລຍະເວລາ, ການຕໍ່ຕ້ານພາຍໃນຄ່ອຍໆເພີ່ມຂື້ນ, ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ການປະຕິບັດ. ນີ້ສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ອັດຕາການຂົນສົ່ງທີ່ຊ້າລົງ, ການສູນເສຍພະລັງງານທີ່ສູງກວ່າ, ແລະອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານສູງ. ໂດຍສະເພາະ, ໃນເວລາທີ່ການຕໍ່ຕ້ານພາຍໃນເກີນ 25% ຂອງມູນຄ່າປົກກະຕິ, ຄວາມຈຸຕະພາບຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບການປະນີປະນອມ. ເພາະສະນັ້ນ, ການຕິດຕາມກວດກາໃນເວລາທີ່ໃຊ້ເວລາໃນເວລາທີ່ມີຄວາມສຸກຂອງການຕໍ່ຕ້ານຂອງແບດເຕີຣີພາຍໃນແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ.


ວິທີການທົ່ວໄປໃນການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ


1. ກະແສໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນ (DC) ໂດຍກົງ (DC)


ວິທີການນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ອຍຫມໍ້ໄຟທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນໂດຍອີງໃສ່ແຮງດັນ. ໃນຂະນະທີ່ມັນສະຫນອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກສູງ, ມັນກໍ່ໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາທີ່ລະຍາດໃນການຂົ້ວໂລກພາຍໃນແບັດເຕີຣີ, ເລັ່ງລັດອາຍຸ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ວິທີການນີ້ແມ່ນໃຊ້ເປັນຫລັກໃນໄລຍະການຜະລິດແລະການທົດລອງໄລຍະການທົດລອງແລະບໍ່ເຫມາະສົມກັບການຕິດຕາມໄລຍະຍາວ.


2. ວິທີການ impedance ໃນປະຈຸບັນ (AC)


ໂດຍການນໍາໃຊ້ຄວາມຖີ່ຂອງຄວາມຖີ່ສະເພາະແລະການນໍາໃຊ້ຫຼັກການຂອງ OHM ແລະຫຼັກການທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້, ວິທີການທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ໃນການຕ້ານທານພາຍໃນ. ບໍ່ຄືກັບວິທີການໄຫຼຂອງ DC, ວິທີການ impedance AC ການວັດແທກທີ່ປະຕິບັດໃນຄວາມຖີ່ຂອງ 1khz ແມ່ນປົກກະຕິແມ່ນຄວາມຫມັ້ນຄົງທີ່ສຸດ. ວິທີການນີ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸດສະຫະກໍາແລະບັນລຸຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ, ມີຄວາມຜິດພາດລະຫວ່າງ 1% ແລະ 2%.



ວິທີການສ້າງສັນຂອງ DFUN: ວິທີການໄຫຼຂອງ AC


Dfun ຫມໍ້ແປງໄຟທີ່ມີການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ


DFUN ໄດ້ພັດທະນາການປັບປຸງໃຫມ່ໆກ່ຽວກັບວິທີການ impedance ແບບດັ້ງເດີມ - ວິທີການລົງຂາວໃນປະຈຸບັນ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມທັນສະໄຫມເກີນ 2A ແລະການວັດແທກຄວາມສາມາດໃນການວັດແທກຄວາມສາມາດໃນໄລຍະເວລາຂອງແບດເຕີຣີສາມາດຖືກຄິດໄລ່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ (ປະມານຫນຶ່ງວິນາທີ).


ຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສໍາຄັນ:


  • ຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ: ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກແມ່ນຢູ່ໃກ້ກັບ 1%, ໂດຍມີຜົນເກືອບຄືກັນກັບເຄື່ອງຫມາຍຂອງພາກສ່ວນທີສາມເຊັ່ນ Hiuke ແລະ Fluke.


ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ

ແບດເຕີລີ່ 2V: 0.1 ~ 50 ມω

ການເຮັດຊ້ໍາຄືນ: ± (1.0% + 25 μω)

ຄວາມລະອຽດ: 0.001 mω

ແບດເຕີລີ່ 12V: 0.1 ~ 100 mω


  • ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບແບດເຕີລີ່: ມີຄວາມກວ້າງຂອງລະດັບຕໍ່າແລະຫນ້ອຍທີ່ສຸດ, ວິທີການນີ້ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ແບັດເຕີຣີຫຼືເລັ່ງລັດອາຍຸ.

  • ການຕິດຕາມກວດກາເວລາຈິງ: ມັນຊ່ວຍໃຫ້ການໄດ້ຮັບສະຖານະພາບຂອງແບດເຕີຣີ, ປ້ອງກັນການເຊື່ອມໂຊມຂອງປະສິດທິພາບທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍການເພີ່ມຂື້ນຂອງຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ.

  • ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສົມບູນແບບ: ເຕັກໂນໂລຢີນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຊ້ໄດ້ກັບແບັດເຕີຣີອາຊິດ - ອາຊິດເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງມີປະສິດຕິຜົນໃນການຕິດຕາມປະເພດການຕໍ່ຕ້ານອື່ນໆ.


ຮັບປະກັນໃຫ້ແບດເຕີລີ່ຂອງທ່ານຍັງຄົງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ເສີມຂະຫຍາຍສະຖຽນລະພາບແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບໄຟຟ້າຂອງທ່ານ.



ຂ່າວລ້າສຸດ

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບພວກເຮົາ

ການເຊື່ອມຕໍ່ດ່ວນ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

   +86 - 15919182362
  + + 86-756-6123188

ລິຂະສິດ© 2023 DFUN (Zhuhai) CO., LTD. ທິການ. ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ | ແຜນຜັງ