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在主分配内,整个测量过程简化了不必要的电缆。
2 .标准安全性:
绝缘高压输出电缆。
零开启电压闭锁。
高电压“ ON ”灯亮。
自动接地关闭。
足够接地连接导线。
视窗确定内部接地系统。
过载保护。
外部闭锁准备。
断电时表仍保持指示。
3 .连接电压控制
在脉冲和验证 / 烧断范围的输出电压可完全调整。
限制最小击穿输出电压。
4 .免维修操作
可靠的元件和结构保证可靠的操作。
5 .额外大负载性能
验证电流自动制在 5.5mA ,防止试验时电缆的损坏。
电子过电压跳闸,保护由于操作失误或切断故障失败的损害。
电子过电流跳闸,保护由于操作失误使设备损害。
高电压电力供给和油中放电电阻;因油有一较高的电强度及保持元件冷却,延长了元件的使用寿命。
按其信号波形分为四大类:
①正弦信号发生器。主要用于测量电路和系统的频率特性、非线性失真、增益及灵敏度等。按其不同性能和用途还可细分为低频(20赫至10兆赫)信号发生器、高频(100千赫至300兆赫)信号发生器、微波信号发生器、扫频和程控信号发生器、频率合成式信号发生器等。
②函数(波形)信号发生器。能产生某些特定的周期性时间函数波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于其他非电测量领域。
③脉冲信号发生器。能产生宽度、幅度和重复频率可调的矩形脉冲的发生器,可用以测试线性系统的瞬态响应,或用作模拟信号来测试雷达、多路通信和其他脉冲数字系统的性能。
④随机信号发生器。通常又分为噪声信号发生器和伪随机信号发生器两类。噪声信号发生器主要用途为:在待测系统中引入一个随机信号,以模拟实际工作条件中的噪声而测定系统性能;外加一个已知噪声信号与系统内部噪声比较以测定噪声系数;用随机信号代替正弦或脉冲信号,以测定系统动态特性等。当用噪声信号进行相关函数测量时,若平均测量时间不够长,会出现统计性误差,可用伪随机信号来解决。
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