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HO 60-NP-0100 非接触式电流传感器
面议HO 200-PW 高性能、非接触式电流传感器
面议CT0.1-P LEM电流传感器
面议CTSR 0.6-P 无触点精密毫安电流测量
面议CTSR 0.3-P 无触点精密毫安电流测量
面议LH 25-P 高精度电流传感器
面议HXD 03-P 电流传感器
面议HO 250-P-0100 LEM HO 系列 电流传感器
面议HO 150-P-0100 LEM HO 系列 电流传感器
面议HO 100-P-0100 HO 系列 电流传感器
面议HO 25-P 非接触式电流传感器
面议HO 6-P LEM HO 系列 电流传感器
面议适用于工业和铁路的电压传感器-用于中高压电压测量
主要特性:
· 设计紧凑(较其他电压传感器尺寸小30%,体积少 25% )
· 采用统一设计覆盖全量程范围
· 电压测量范围600-4200 VRMS
· 高绝缘电压测试:12 KVRMS / 50 Hz / 1 min
· 高局部放电熄灭有效值电压(5 kV) @10 pC
· 的全温精度
+/- 0.5% of Vpn at + 25°C§
+/- 0.5% @Vpn@全工作温度范围§
· 宽带宽(响应时间快):13 KHz (-3 dB) (50 µs)
磁共振成像(MRI)的发展提升了诊断能力,接着,增加了细胞水平治疗身体疾病数,明显的可能就是癌症。作为一种诊断方法,MRI继续发展,但是一段时间以来,这种发展已与基础技术的发展同步,尤其是图像采集技术。
虽然MRI扫描技术自20世纪70年代初以来不断进步,但其*应用却始于40年代中期。在这个时间前后,有两个独立的研究小组,它们分别属于哈佛大学和斯坦福大学,他们都发现了后来*的核磁共振现象。不久以后,毕业于英国牛津大学的Bernard Rollin博士,组装了很可能是早的NMR光谱仪实例。到50年代初该发现得到进一步发展,出现了高分辨率的NMR光谱仪,这时在化学和生化领域,它被认为是一种潜在有用的工具。通过努力提高成像分辨率终于打开了它在诊断医学领域的应用大门,MRI扫描开始平行于NMR独自发展。