�C��������Ӌ���˜ʿ ��̖:ZJCD-ZDZ-52M | ��̖��M403562 | |
�y��������1.0×105��1.0×10-1Pa ���Ҏ�ܣ�ZJ-52T/����������ֱ����DN16/25/35CF ��DN10/16/25/40KF�Ȳ�ͬ�ӿ� �ɘӕr�g��1s �y��·����1· �@ʾ��ʽ����λLED�����@ʾ�����ÿƌWӋ����������1.0E��1����ʾ��1.0×10-1Pa ����·����2�M ���Ʒ�����1.0×105��1.0×10-1Pa/���h�ڷ������O�� ���Ʒ�ʽ���c�ػ�^�����/�����ӛ�� �����cؓ�d��AC220V/3A��DC28V/10A ģ�Mݔ����0-5V/4-20mA���Ñ��x�䣩 ͨӍ�ӿڣ�RS-232/RS-485���Ñ��x�䣩 �����Դ��AC50Hz 220V±10% / 20W ʹ�íh��: �ض�0��40�� ���≤95% ���ߴ磺240×100 mm2 ���w�ߴ磺212������×180���×92���ߣ�mm3 ע����헣����Ӌ��ʹ�Õr��Ҏ�ܑ��M����ֱ���b������Ҏ�ܳ��S�r�����M�Ⱥ����cУ��������QҎ����������У��������Ҏ�ܲ����g������Ҏ��ֻ�ܜy���՚�͵��⣬�������w�ɷֱ����^��Ĉ����������������ڏ��ň�����l�h����ʹ�Õr�����O��ӵ������� | �C��������Ӌ���˜ʿZJCD-ZDZ-52M ![]() |
������Ӌ�Ĝʴ_��:1����(�������200����)
����7�N��Ն�λ�@ʾ
���_��:+/-10%��10-99��
+/- 10����100-1000��
�����20��
��ʿ�������ӋREF-VAC/VG-64��������ӋC
���c�� REF-VAC���Ӌ�����y���x�������B�m��x������՜y����ֵ����ɢ���^����ԓ�b��߀���Ќ��õ��^�죬����IP���54.
REF-VAC������Ӌ�ļ��g��������������ͣ�늟�ż
��շ�����0-18000��
�@ʾ�ֱ��ʣ����ȣ���0.2��
��λ���ף���˹�����У�������
�ʴ_�ԣ�0-20:0.2��
20-200:1��
200-500:5��
�B�������˜�1/4Ӣ��
�����ضȷ�����0-40��
�Ԅ��P�]��30��犺�
늳؉�����40С�r
�������������34bar
����̖�� 4686712��ʿ�������ӋREF-VAC/VG-64��������Ӌ
REF-VAC
Neuestes Messinstrument für die konti-
nuierliche Ablesung der Messwerte beim
Evakuierungsprozess im Feld oder im
Labor. Dank des grossen LCD Display
können die wechselnden Daten immer
optimal abgelesen werden. Das Vakuum-
Messgerät ist einstellbar für die wichtigs-
ten Vakuum Einheiten wie Mikron, mbar,
Pa, Torr, mTorr, psi und inHG. Es kann
akkurat das Vakuum von 18000–0 Mik-
rons anzeigen. Das Gerät verfügt zudem
über einen praktischen Haken zum Auf-
hängen und entspricht der IP Klassifizie-
rung IP 54.
Sensortyp: Thermoelement
Vakuumbereich: 0–18000 Mikron
Anzeige-Auflösung: 0.2 Mikron
Vakuumeinheiten: Mikron, mbar, Pa,
Torr, mTorr, psi,
inHG
Genauigkeit: 0–20: 0.2 Mikron
20–200: 1 Mikron
200–500: 5 Mikrons
Anschluss: ¼“ SAE
Temperaturbereich: 0°C–50°C
Autom. Abschaltung: 30 Minuten nach
letzter Wertände-
rung
Batterielaufzeit: 40 Stunden
Überdrucksicherung: Max. 34 bar
����ԭ��
The pressure indication of a Bayard-Alpert (a hot cathode) gauge is based on the ionization
Granville-Phillips���Ӌ GP 274�����xҎ����ꎘO�����Ӌ�ǻ�����xof gas molecules by a constant flow of electrons. The negative electrons are emitted at a���w������һ���㶨���������ؓ��Ӱl����well-controlled, selectable rate from a heated cathode ��nd are accelerated toward a positively�ܺõĿ��ƣ����x����ٶȏļӟ��ꎘO�ͼ��ٳ�����charged wire grid (anode). Electrons pass into the space between the grid ��nd a collector wire��늵ľ��ţ�ꖘO������ӂ��f�����g�W��ͼ�늘O֮�g�ľ�at ground. In this space the electrons collide with gas molecules from the vacuum system,�ڵ��������@�����g���c�����ײ���w���ӏ����ϵ�y��producing positive ions. The positive ions are then collected by the grounded collector wire�a�������x�������x��ͨ�^��늘O�ӵ��վ�that is located along the axis of the cylindrical grid. At a constant filament to grid voltageλ���؈A���ξW���S������һ���㶨�ğ��z늉�and electron emission current, the rate that positive ions are formed is directly proportional��Ӱl��������@�����x���γɵ������dz����ȵ�to the density of molecules (pressure) in the space for pressures below 1 x 10-3 Torr. The���ӵ��ܶȣ�����������1×10-3ر�ĉ����ڿ��g����strength of the ion current is then indicated on a microammeter that is calibrated in units of�x�����������Ȼ������������λУ��ָʾpressure. Inasmuch as the pressure indication is linear, the hot cathode Bayard-Alpert gauge���������ډ���ָʾ�Ǿ��Ե�����ꎘOB-AҎis generally considered the most accurate continuous indicator for pressures below 1 x 10-3һ���J���ǵ���1×10-3������_���B�mָʾ��Torr.��The low end of the operating range of a Bayard-Alpert gauge is determined by the X-ray limit��B-AҎ���I�����ĵͶ�����X�侀�����ƴ_��of this type of gauge. The X-ray limit varies with different gauge designs. X-rays are produced�@�N��͵ı���X�侀�����Ʋ�ͬҎ���OӋ��׃�������a����X�侀when the electrons emitted by the cathode impact the grid ��nd support wires. Because of����ꎘO�l�����ӵ�Ӱ���֧�־W������the geometry of the Bayard-Alpert gauge, only a small fraction of the emitted X-rays are��B-AҎ��С��ֻ��һС���ְl����X�侀intercepted by the ion collector. When the X-rays strike the collector wire they cause electronsͨ�^�x���ռ����ث@����X�侀ײ��������ɵ���Ӿ�to be photoelectrically ejected from the collector. This X-ray current limits the pressures that�Ǽ���늇������@�NX�侀��������Ƶĉ���can be measured, ��nd is equivalent to a pressure reading in the 10-10 or 10-11 Torr ranges,���Ԝy�������ஔ����10-10��10-11ر���������x����depending upon the gauge model. Earlier gauges that had a cylindrical collector outside the����Ҏ��ģ�������ڵăx��������A��������grid experienced an X-ray limit of about 10-8 Torr. The X-ray limit refers to the lowest pressure�W�v�˼s10-8ر��X�侀�O����X�侀��������ָ��͉���indication that may be obtained in a gauge when all the output current is due to X-ray induced�E����������ڜy���r�@�õ����е�ݔ�����������X�侀�T����photoemission ��nd there is an absence of gas.��������V���К�]����
����Granville-Phillips���Ӌ GP 274�����xҎ��
274002 274003 274005 274006 274007 274008 274020 274032 274036 274012 274013 274015 274016 274017 274018 274021 274037 274028 274029 274043 274053 274023 274025 274058 274042 274050 274057 274022 274024 274041 274031
�ɶ�����Ƽ�����˾��FSSC�ɆT֮һ��λ���Ї����Ҽ��ɶ��������g�_�l�^����Ҫ����͜ء����������ИI����˾����һ���Y��g�F����Ǽ����a���Q�ס��S���՞�һ�w�ĸ߿Ƽ���˾����˾���ļ��g�ˆT��������Chart��ԭ�Ї�����“���P“�����������˹��I���������g�����������ڵ͜��漼�g����ս^�Ἴ�g������̎�����g���о����_�l��ϵ�y�������ṩ����ؑ͜����I��ļ��g�������aƷ�OӋ�����õ͜��O���аl������I�հ����N�ۇ���֪���aƷ:����AEG�{����������AE��Advanced Energy����˾�Դ������MKS���f�C�����Ӌ������Ӌ�����հlPfeiffer����O�估�x��������Brooks Automation CTI�͜���á�GP���Ӌ����ʿӢ����inficon��Brooks instrument����Ӌ��GNB����y�T�ȮaƷ��
�ҹ�˾��������Ď�棬��؛�ڶ����ڃr�����кܴݣ���һ֧���N�������g֧�����ۺ���՞�һ�w�ă���Fꠞ����ṩ�N�ķ��գ��gӭ���4008-567-377��l�]����siyangchina@163.com��ȡ�������dȤ�ĮaƷ�Y����
����Ԕ������Ո�L�����ɶ�����Ƽ�����˾���Wվ:www.4-ocean.com