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红外测温仪不能测量内部温度,澳门新葡亰官网三、网络测试仪按用途可以分为网络施工设备和网络维护设备

发布时间:17-04-17 14:12分类:技术文章
标签:网络测试仪,网络测试仪百科知识
摘要:网络测试仪通常也称网络测试仪或网络检测仪,是一种可以检测OSI模型定义的物理层、数据链路层、网络层运行状况的便携、可视的智能检测设备,主要适用于局域网故障检测、维护和综合布线施工中,网络测试仪的功能涵盖物理层、数据链路层和网络层。简介随着网络的普及化和复杂化,网络的合理架设和正常运行变得异常重要,而保障网络的正常运行必须要从两个方面着手。其一,网络施工质量直接影响网络的后续使用,所以施工质量不容忽视,必须严格要求,认证检查,防患于未然。其二,网络故障的排查至关重要,直接影响网络的运行效率,必须追求高效率、短时间。因此网络检测辅助设备在网络施工和网络维护工作中变得越来越重要。网络测试仪的使用可以极大地降低网络管理员排查网络故障的时间,可以提供综合布线施工人员的工作效率,加速工程进度和工程质量。该类设备在国外应用已经很普遍,是网络检测和网络施工过程中必不可少的工具,相对于国外,国内的使用范围还很有限,以设备租用和人工替代为主,主要原因是国内用户对该类产品的认识度还不够,对网络故障的敏感度不高。网络测试仪厂商既有福禄克、安捷伦和理想等国外公司也有信而泰、中创信测、奈图尔等国内公司。国内企业中,信而泰的iTester功能*强大,该仪器不仅在同维、瑞斯康达、腾达、博达、NEC等网络设备制造企业规模应用,也应用于电力科学研究院等科研院所。分类一、网络测试仪按网络传输介质可以分为无线网络测试仪和有线网络测试仪两类。无线网络测试仪无线网络测试仪主要是针对无线路由和AP进行检测,可以排查出无线网络中连接的终端和无线信号强度,进而能有效地管理网络中的节点,增强网络安全。该类产品技术还不是很成熟,随着无线网络的推广,无线网络测试仪也会越来越受网络管理的重视,成为一种重要的检测工具。有线网络测试仪有线网络中常见的传输介质包括:双绞线、光纤和同轴电缆。同轴电缆已经很少见了,普遍被使用的是双绞线,光纤是未来网络的发展方向。市场上针对传输介质开发出的网络测试仪,分为光纤网络测试仪和双绞线网络测试仪,光纤网络测试仪并不常用,所以我们通常所说的网络测试仪都是指双绞线网络测试仪。二、网络测试仪按功能可以分为线缆检测仪、多功能网络测试仪和网络性能测试仪。线缆检测仪线缆测试仪主要是针对于网络介质检测,包括线缆长度、串音衰减、信噪比、线路图和线缆规格等参数,常用于综合布线施工中。多功能网络测试仪多功能网络测试仪通常指多种测试功能集成在一起的网络检测设备,如集成链路识别,电缆查找,电缆诊断,扫描线序,拓扑监测,Ping
功能,寻找端口,POE检测等。该类因其设备功能齐全,应用范围广,可胜任网络维护、网络施工和线缆诊断等。网络性能测试仪网络性能检测设备属高端设备,主要功能包括网络流量测试、数据拦截、IP查询、流量分析等,常用于大型网络安全领域,行业性产品。三、网络测试仪按用途可以分为网络施工设备和网络维护设备。网络施工设备网络施工设备主要指在网络综合布线施工中用到的设备,强调产品质量优异、测量数据准确等,可以适应施工环境和数据要求。网络维护设备网络维护设备更注重于产品功能齐全,多用途,可以应对网络出现的各种问题。通常情况下,施工设备和维护设备没有明显的界限,主要是根据具体情况和要求来选择。手持式多功能网络测试仪是比较常见的网络检测工具,可以说是网络检测的多面手,多功能网络测试仪通常被定义为一种网络维护工具,当然这也不妨碍它在工程中的实用性。顾名思义,由于该类产品都是多功能集成型,所以产品档次没有明显的差别,大致都包括以下一些功能:1、电缆诊断电缆和连接器组成了局域网的基础架构。无论在网络的初始布设,还是已建成网络的维护,这些工作目前仍大多数需要人工完成,并由此带来了网络可靠性的问题。同时,不同位置线缆和各种连接器老化也会引起网络连接失效。当网络中出现诸如电缆中断(开路)和双绞线线对错误短接(短路)以及其他故障时,网络通讯*会中断。网络管理员通过网络测试仪的TDR(时域反射)电缆诊断功能,可以快速诊断和分析以太网网络线缆的连接可靠。性及连接状态,并精确定位故障点所在位置。由Cat5/Cat5E双绞线构成的网络环境,潜在的电缆故障包括:  开
路: 在双绞线两端的接头之间缺少连续性。  短 路:
2个或更多的导线一起短路。  交 叉 对:
双绞线在末端未正确连接。例如,在一个末端对3连到接头4和5,在另一个末端连到接头7和8。  反
转 对:
在双绞线中的2个导线以相反的极性连接。例如,一个在对3的导线在一边连到接头1,在另一边连到接头2,而第2个导线连到接头2和接头1中间。  不正确的终止:
电缆终止阻抗不等于100欧姆。因为典型的5类 (Cat
5)电缆阻抗为100欧姆,在每个末端的电缆终止也必须为100欧姆,以防止波形反射和潜在的数据误差。2、POE测试随着网络技术的发展,许多网络设备厂商都推出了基于以太网供电(Power
Over
Ethernet,POE)的交换机技术,以解决一些电源布线比较困难的网络环境中需要部署低功率终端设备的问题。
POE
可以在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作做何改动的情况下,为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电,用以在确保结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,*大限度地降低成本。网络测试仪能够自动模拟不同功率级别的PD
设备,获取PSE设备的供电电压波形,根据不同的设备环境进行检测并在屏幕上绘出PSE供电输出的电压波形。网络测试仪可以智能的模拟不同功率级别的以太网受电PD
(Power Device)设备来检测以太网供电PSE(Power Sourcing
Equipment)的可用性和性能指标,包括设备的供电类型、可用输出功率水平、支持的供电标准以及供电电压。3、识别端口在一些使用时间较长的网络环境中,经常会出现配线架端的标识磨损或丢失,技术人员在排查故障时,很难确定发生故障的IP终端连接在交换机的哪一个端口。往往需要反复排查才能加以区分。网络测试仪针对这种情况提供了端口闪烁功能,通过设置自身的端口状态,使相连的交换机端口LED指示灯按照一定的频率关闭和点亮,让管理人员一目了然的确定远端端口所对应的交换机端口。4、扫描线序网络测试仪通常提供双绞线电缆线序扫描功能,图形化显示双绞线电缆端到端连接线序。核对对绞线末端到末端连接符合
EIA/TIA 568
绞线标准,该功能可替代测线器进行双绞线线序验证。5、定位线缆网络测试仪通常可以搭配音频探测器进行线缆查找,以便发现线缆位置和故障点。6、链路识别链路识别功能主要应用于判断以太网的链路速率,十兆、百兆或是千兆,而且该类设备通常可以判断网络的工作状态,半双工或是全双工。7、Pingping功能对网络测试仪至关重要,不仅针对网络物理层的检测和诊断,网络测试仪本身即是一个IP终端,可以对网络(IP)层进行连通性能测试,使网络管理和维护人员在大多数情况下,都无需携带笔记本电脑即可对故障点进行测试以排除故障。
可扩展的Ping
ICMP连通性测试,根据用户定义信息,重复对指定IP地址进行连通性和可靠性测试。8、数据管理数据管理通常是一个附加功能,用来查看管理工作记录和情况。由于各种网络测试仪集成的功能略有不同,在这里向大家介绍几款具有代表性的产品,以供用户甄别和选择。福禄克LinkRunner
pro这是*非常有代表性的产品。LinkRunner Pro 与以前版本的 LinkRunner
一脉相承,LinkRunner曾是一个经典,由于产品不支持千兆网,我不以它为典型产品向大家介绍。LinkRunner
Pro旨在为桌面支持人员和网络维护人员提供一个简单、专门的工具,用来解决大多数常见的
PC
用户和设备连接问题。功能:1、链路识别,可判断网络链路速度,包括10/100/1G网络,同时可判断网络半双工/双工状态2、Ping,可进行设置ip。3、POE检测,
检验可用性、电压水平和以太网供电线对是否符合 IEEE 802.3af
规格。4、识别端口5、电缆诊断,测试布线图和长度;检测错线、短路、串绕线对或开路问题;利用
TDR 测量到故障点的距离 。6、定位电缆,利用 IntelliTone
数字音频技术、集线器闪烁功能或可选的电缆 ID
来定位配线板或墙壁插座中的电缆。7、数据管理,将链路、ping、PoE、安全和电缆测试结果保存到设备中,并通过
USB 电缆上传到 PC 中。奈图尔
nLink-Ex奈图尔是国内*家专注于研发生产中高端网络检测设备的公司,这是一个新品牌。nLink-Ex
系列产品以全新的中文界面,简便的操作方式,高性价比等特点适合国内用户的使用习惯,所以我在这里重点推介,一则支持国产品牌,二则为广大用户提供更多选择。功能:1、链路识别,可判断网络链路速度,包括10/100/1G网络,同时可判断网络半双工/双工状态2、Ping,可进行设置ip。3、拓扑检测,实时网络中32个结点的链接情况。4、POE检测,
检验可用性、电压水平和以太网供电线对是否符合 IEEE 802.3af 和IEEE
802.3at规格。5、识别端口6、电缆诊断,测试布线图和长度;检测错线、短路、串绕线对或开路问题;利用
TDR 测量到故障点的距离
。7、扫描线序,nLink-Ex可以通过自身端口以视图的方式显示双绞线的连接方式和线序。8、数据管理,将链路、ping、PoE、安全和电缆测试结果保存到设备中,在同一网段中通过web访问PC来读取数据。市面常见的多功能网络测试仪还有泰优公司的LanScaperPRO等,不多加赘述。使用范围局域网管理随着网络的飞速发展,网络的稳定和安全在企事业单位里变得举足轻重,网络管理员的责任也随之加重,繁重的网络故障也将随之而来,网络测试仪正是这样一种能为网络管理员排忧解难的好帮手。综合布线在网络布线施工中,检测网线接通质量和长度和网线端口定位是一件繁琐的工作,网络测试仪可以帮助施工人员快速而准确地做出判断。数据中心数据中心的网络畅通处于举足轻重的地位,网络测试仪可以帮助网络维护人员快速定位故障所在。宽度业务用户宽带故障是*让宽带业务公司头疼的问题,是否快速解决故障和网络的稳定运行直接影响到公司的形象和信誉,网络测试仪是技术支持人员的必备工具。网络机房机房出故障是很频繁的,配备网络测试仪可以减少管理员排查故障的时间。采购须知功能要求网络测试仪的集成度很高,它把多个网络功能模块集成在一起,购买时你要有选择地挑选,只卖你需要的功能,毕竟这不是一个便宜的工具。测量的准确度按你的精确要求购买,通常这类产品的测量精确度和价格是呈级数增长的。

发布时间:17-04-17 14:08分类:技术文章 标签:发生器,发生器百科知识
摘要:信号发生器是指产生所需参数的电测试信号的仪器。按信号波形可分为正弦信号、函数(波形)信号、脉冲信号和随机信号发生器等四大类。信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。简介凡是产生测试信号的仪器,统称为信号源。也称为信号发生器,它用于产生被测电路所需特定参数的电测试信号。在测试、研究或调整电子电路及设备时,为测定电路的一些电参量,如测量频率响应、噪声系数,为电压表定度等,都要求提供符合所定技术条件的电信号,以模拟在实际工作中使用的待测设备的激励信号。当要求进行系统的稳态特性测量时,需使用振幅、频率已知的正弦信号源。当测试系统的瞬态特性时,又需使用前沿时间、脉冲宽度和重复周期已知的矩形脉冲源。并且要求信号源输出信号的参数,如频率、波形、输出电压或功率等,能在一定范围内进行精确调整,有很好的稳定性,有输出指示。
信号源可以根据输出波形的不同,划分为正弦波信号发生器、矩形脉冲信号发生器、函数信号发生器和随机信号发生器等四大类。正弦信号是使用*广泛的测试信号。这是因为产生正弦信号的方法比较简单,而且用正弦信号测量比较方便。正弦信号源又可以根据工作频率范围的不同划分为若干种。结构1、内部带有扫频输出功能(全频段扫频时间小于5秒)是指低频信号发生器具有从低频开始到高频(或反之)自动变化的功能即完成100Hz——20KHZ中间所有频率的低到高或高到低的变化过程,而这一次过程的时间为5秒。2、带有外部扫频控制输入接口(控制信号为电压0-5V,控制电流小于1mA)是指低频信号发生器所输出的频率可以由外部进行控制(有外部控制接口),外部控制频率变化的电压是0-5V,控制电流小于1mA。当外部控制电压在0-5V变化时,低频信号发生器可以输出可以在100HZ到20KHZ之间变化。工作原理信号发生器用来产生频率为20Hz~200kHz的正弦信号(低频)。除具有电压输出外,有的还有功率输出。所以用途十分广泛,可用于测试或检修各种电子仪器设备中的低频放大器的频率特性、增益、通频带,也可用作高频信号发生器的外调制信号源。另外,在校准电子电压表时,它可提供交流信号电压。低频信号发生器的原理:系统包括主振级、主振输出调节电位器、电压放大器、输出衰减器、功率放大器、阻抗变换器(输出变压器)和指示电压表。主振级产生低频正弦振荡信号,经电压放大器放大,达到电压输出幅度的要求,经输出衰减器可直接输出电压,用主振输出调节电位器调节输出电压的大小。右图的电路是一种不用电源的方波发生器,可供电子爱好者和实验室作简易信号源用。电路是由六反相器CD4096组成的自适应方波发生器。当输入端输入小信号正弦波时,该信号分两路传输,其一路径C1、D1、D2、C2回路,完成整流倍压功能,给CD4096提供工作电源;另一路径电容C3耦合,进入CD4096的一个反相器的输入端,完成信号放大功
能(反相器在小信号工作时,可作放大器用)。该放大信号经后级的门电路处理,变换成方波后经CD4096的12、8、10脚输出。输出端的R2为可调电
阻,以保证输出端信号从0~1.25V可调。该方波发生器电路简单,制作容易,因此可利用该方波发生器电路,作市电供电的50Hz方波发生器。制作时,市
电220V的正弦波,应经变压器隔离降压(1~0.75V)处理后,输入到电路的输入端,以保安全。分类介绍正弦信号发生器:正弦信号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。按频率覆盖范围分为低频信号发生器、高频信号发生器和微波信号发生器;按输出电平可调节范围和稳定度分为简易信号发生器(即信号源)、标准信号发生器(输出功率能准确地衰减到-100分贝毫瓦以下)和
功率信号发生器(输出功率达数十毫瓦以上);按频率改变的方式分为调谐式信号发生器、扫频式信号发生器、程控式信号发生器和频率合成式信号发生器等。低频信号发生器:包括音频(200~20000赫)和视频(1赫~10兆赫)范围的正弦波发生器。主振级一般用RC式振荡器,也可用差频振荡器。为便于测试系统的频率特性,要求输出幅频特性平和波形失真小。高频信号发生器:频率为
100千赫~30兆赫的高频、30~300兆赫的甚高频信号发生器。一般采用
LC调谐式振荡器,频率可由调谐电容器的度盘刻度读出。主要用途是测量各种接收机的技术指标。输出信号可用内部或外加的低频正弦信号调幅或调频,使输出载频电压能够衰减到1微伏以下。(图1)的输出信号电平能准确读数,所加的调幅度或频偏也能用电表读出。此外,仪器还有防止信号泄漏的良好屏蔽。标准信号发生器微波信号发生器:从分米波直到毫米波波段的信号发生器。信号通常由带分布参数谐振腔的超高频三极管和反射速调管产生,但有逐渐被微波晶体管、场效应管和耿氏二极管等
固体器件取代的趋势。仪器一般靠机械调谐腔体来改变频率,每台可覆盖一个倍频程左右,由腔体耦合出的信号功率一般可达10毫瓦以上。简易信号源只要求能加
1000赫方波调幅,而标准信号发生器则能将输出基准电平调节到1毫瓦,再从后随衰减器读出信号电平的分贝毫瓦值;还必须有内部或外加矩形脉冲调幅,以便
测试雷达等接收机。扫频和程控信号发生器:扫频信号发生器能够产生幅度恒定、频率在限定范围内作线性变化的信号。在高频
和甚高频段用低频扫描电压或电流控制振荡回路元件(如变容管或磁芯线圈)来实现扫频振荡;在微波段早期采用电压调谐扫频,用改变返波管螺旋线电极的直流电
压来改变振荡频率,后来广泛采用磁调谐扫频,以YIG铁氧体小球作微波固体振荡器的调谐回路,用扫描电流控制直流磁场改变小球的谐振频率。扫频信号发生器
有自动扫频、手控、程控和远控等工作方式。频率合成式信号发生器:这种发生器的信号不是由振荡器直接产生,而是以高稳定度石英振荡器作为标准频率源,利用频率合成技术形成所需之任意频率的信号,具有与标准频率源相同的频率准确度和稳定度。输出信号频率通常可按十进位数字选择,*高能达11位数字的极高分辨力。频率除用手动选择外还可程控和远控,也可进行步级式扫频,适用于自动测试系统。
直接式频率合成器由晶体振荡、加法、乘法、滤波和放大等电路组成,变换频率迅速但电路复杂,*高输出频率只能达1000兆赫左右。用得较多的间接式频率合
成器是利用标准频率源通过锁相环控制电调谐振荡器(在环路中同时能实现倍频、分频和混频),使之产生并输出各种所需频率的信号。这种合成器的*高频率可达
26.5吉赫。高稳定度和高分辨力的频率合成器,配上多种调制功能(调幅、调频和调相),加上放大、稳幅和衰减等电路,便构成一种新型的高性能、可程控的
合成式信号发生器,还可作为锁相式扫频发生器。函数发生器:又称波形发生器。它能产生某些特定的周期性时间函数波形(主要是正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号。频率范围可从几毫赫甚至几微赫的超低频直到几十兆赫。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。图2为产生上述波形的方法之一,将积分电路与某种带有回滞特性的阈值开关电路(如施米特触发器)相连成环路,积分器能将方波积分成三角波。施米特电路又能使三角波上升到某一阈值或下降到另一阈值时发生跃变而形成方波,频率除能随积分器中的RC值
的变化而改变外,还能用外加电压控制两个阈值而改变。将三角波另行加到由很多不同偏置二极管组成的整形网络,形成许多不同斜度的折线段,便可形成正弦波。
另一种构成方式是用频率合成器产生正弦波,再对它多次放大、削波而形成方波,再将方波积分成三角波和正、负斜率的锯齿波等。对这些函数发生器的频率都可电
控、程控、锁定和扫频,仪器除工作于连续波状态外,还能按键控、门控或触发等方式工作。脉冲信号发生器: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。脉冲发生器主要由主控振荡器、延时级、脉冲形成级、输出级和衰减器等组成。主控振荡器通常为多谐振荡器之类的电路,除能自激振荡外,主要按触发方式工作。通常在外加触发信号之后首*输出一个前置触发脉冲,以便提前触发示波器等观测仪器,然后再经过一段可调节的延迟时间才输出主信号脉冲,其宽度可以调节。有的能输出成对的主脉冲,有的能分两路分别输出不同延迟的主脉冲。随机信号发生器:随机信号发生器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:完全随机性信号是在工作频带内具有均匀频谱的白噪声。常用的白噪声发生器主要有:工作于1000兆赫以下同轴线系统的饱和二极管式白噪声发生器;用于微波波导系统的气体放电管式白噪声发生器;利用晶体二极管反向电流中噪声的固态噪声源(可工作在18吉赫以下整个频段内)等。噪声发生器输出的强度必须已知,通常用其输出噪声功率超过电阻热噪声的分贝数(称为超噪比)或用其噪声温度来表示。噪声信号发生器主要用途是:①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的性能;②外加一个已知噪声信号与系统内部噪声相比较以测定噪声系数;③用随机信号代替正弦或脉冲信号,以测试系统的动态特性。例如,用白噪声作为输入信号而测出网络的输出信号与输入信号的互相关函数,便可得到这一网络的冲激响应函数。伪随机信号发生器:用白噪声信号进行相关函数测量时,若平均测量时间不够长,则会出现统计性误差,这可用伪随机信号来解决。当二进制编码信号的脉冲宽度墹T足够小,且一个码周期所含墹T数N很大时,则在低于fb=1/墹T的频带内信号频谱的幅度均匀,称为伪随机信号。只要所取的测量时间等于这种编码信号周期的整数倍,便不会引入统计性误差。二进码信号还能提供相关测量中所需的时间延迟。伪随机编码信号发生器由带有反馈环路的n级移位寄存器组成,所产生的码长为N=2-1。应用信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。各种波形曲线均
可以用三角函数方程式来表示。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。函数信号发生器在电路实验和设
备检测中具有十分广泛的用途。例如在通信、广播、电视系统中,都需要射频(高频)发射,这里的射频波*是载波,把音频(低频)、视频信号或脉冲信号运载出
去,*需要能够产生高频的振荡器。在工业、农业、生物医学等领域内,如高频感应加热、熔炼、淬火、超声诊断、核磁共振成像等,都需要功率或大或小、频率或高或低的振荡器。作用信号发生器的作用——信号调制功能:信号调制是指被调制信号中,幅度、相位或频率变化把低频信息嵌入到高频的载波信号中,得到的信号可以传送从语音、到数
据、到视频的任何信号。信号调制可分为模拟调制和数字调制两种,其中模拟调制,如幅度调制(AM)和频率调制(FM)*常用于广播通信中,而数字调制基于
两种状态,允许信号表示二进制数据。技术参数1.适用范围:0.1KV、6KV、10KV、22KV、35KV、66KV、110KV、220KV、500KV2.
0.1-10KV高低压两用交流验电器。3.任何电压等级的近电报警安全冒。4.
220KV验电信号发生器可用于0.3KV以上各种规格验电器,对验电器无损坏。使用条件1.空气温度:+45~-25℃2.相对湿度:不大于90%3.外形尺寸:φ48×200mm4.工作寿命:不低于15000次5.电源电压:4.5V(13号氧化银电池3节、6F22
9V)6.使用场合:室内外无雨天气使用方法选用与验电器相同电压等级的验电信号发生器。手持验电器工作部分(验电器头)将发生器的电极头接触被测验电器的电极头,按动“工作”开关,此时验电器发出声
光信号表明验电器的性能完好,如无声光指示表明验电器有故障,应修理或更换后使用。检测近电报警安全帽时只须将高压信号发生器的电极头靠近报警器按动“工
作”开关即可。注意事项1.信号发生器设有“电源指示”,使用时指示灯不亮,应更换电池后再使用。2.信号发生器不用时应放在干燥通风处,以免受潮。北京熙缜隆博环保科技有限公司致力发展与客户分销渠道至之间的密切合作,以致实现两者共赢的良性循环。欢迎新老客户致电,本公司的热线电话为:010-68940148时刻期待与您的合作。

发布时间:17-04-14 15:10分类:技术文章
标签:红外测温仪,红外测温仪怎么使用
红外测温仪怎么使用你可以去爱仪器仪表网看看去,那里有很多型号的红外测温仪,价格很实惠,大家不妨登录爱仪器仪表网看看去!将红外线测温仪红点对准要测的物体,按测温按钮,在测温仪的LCD上读出温度数据,保证安排好距离和光斑尺寸之比,和视场。红外测温仪使用时应注意的问题:1、只测量表面温度,红外测温仪不能测量内部温度。2、波长在5um以上不能透过石英玻璃进行测温,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许精确红外温度读数。但可通过红外窗口测温。红外测温仪*好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。3、定位热点,要发现热点,仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。4、注意环境条件:蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。5、环境温度,如果测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。北京熙缜隆博环保科技有限公司致力发展与客户分销渠道至之间的密切合作,以致实现两者共赢的良性循环。欢迎新老客户致电,本公司的热线电话为:010-68940148时刻期待与您的合作。

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