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盘式信号器

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盘式信号器相关的论坛

  • 色谱信号等比例缩小,怎么破?

    本人在用气象色谱检测,之前发现检测器噪音很大,拆除检测器清理,再做标准曲线,发现标准曲线的谱图比之前的缩小了很多,保留时间都还是一致的,各种物质的色谱峰面积和峰高都等比例缩小了,比如原来A20000 B1000 ,现在是A200 B10。本来以为是检测器信号放大器有问题,用铁丝接触信号器,也有好几万的信号;重新校正了分流比,换了衬管,重新接了色谱柱,还是不能解决问题。大家这各问题怎么破?

  • 【分享】流量计相关故障问题

    电磁流量计常见故障现象有哪些?电磁流量计常见故障现象有:(1)无流量信号;(2)输出晃动;(3)零点不稳;(4)流量测量值与实际值不符;(5)输山信号超满度值5类。经常采用的检查手段或方法及其检查内容有哪些?(1)通用常规仪器检查(2)替代法 利用转换器和传感器间以及转换器内务线路板部件间的互换性,以替代法判别故障所在位置。(3)信号踪迹法 用模拟信号器替代传感器,在液体未流动条件下提供流量信号,以测试电磁流量转换器。检查首先从显示仪表工作是否正常开始,逆流量信号传送的方向进行。用模拟信号器测试转换器,以判断故障发生在转换器及其后位仪表还足在转换器的上位传感器发生的。若足转换器故障,如有条件可方便地借用转换器或转换器内线路板作替代法调试;若是传感器故障需要试调换时,因必须停止运行,关闭管道系统,因涉及面广,常不易办到。特别是大口径流量传感器,试换工程量大,通常只有在作完其他各项检查,最后才下决心,卸下管道检查传感器测量管内部状况或调换。固体流量测量仪的原理是什么?固体流量测量仪采用雷达原理来进行固体质量流量的测量。固体流量测量仪适用于哪些物料?适用于管道内的气力稀相物料运输及机械输送系统后自由落体的物料的流量测量,如:螺旋式给料机、振动式给料机或回转阀后的物料。所有的固体物料,颗粒大小从几纳米到10mm,都可以被精确测量。如脂肪酸、氧相二氧化硅、氧化铝、无水石膏、纤维素、二硫化铁、氧化铁、色料、飞尘、调料粉、石膏、木屑、石灰、苏打石灰、lime-hydrate、马铃薯淀粉、adesivegranulate、煤尘、珍珠岩、植物防腐剂粉、PTFE粉、PVC、PVC粉、熟石灰、炭粉、高碳酸钠、二氧化硅、sorbalite、块煤、聚苯乙烯、高效吸收剂、烟尘、动物骨粉、二氧化钛、氧化铝、去垢添加剂、金属屑、气旋尘等物料都能够成功测量。

  • 仪器的灵敏度降低

    我用的是安捷伦[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]7890A/5975C,最近做样品发现谱图的响应比以前降低了很多,进标液做标线也是连内标的响应值都没有,我咨询了工程师是说仪器的灵敏度下降了,衬管是才换过的,我就先换了新的进样针再做样,发现样品的响应值上去了,但是背景噪音很大,我昨天就老化了柱子(HP-5),老化后准备开机的时候发现质谱的侧板松了,开机的同时推紧了,接着打开工作站跳出一个小窗口“仪器、侧板、信号器不匹配”,关闭后又出一个小窗口“请修正硬件或仪器配置,然后继续”,我重启了MS后好了,真空也抽上去了,工程师给我的解释是说可能侧板的排线松动或者某个部件接触不好,但是等今天做自动调谐就出问题了,显示“增量为最大值并且高质量数峰太宽”,我做了空气与水的检查,仪器没有漏气的情况,这是怎么回事,该怎么办?请教各位高手帮忙解决下,不甚感激。

  • PE的DRC-e调节X-Y时Mg、In、U信号很低

    PE的DRC-e调节X-Y时Mg、In、U信号很低,Mg只有2千左右,In、U也只有1万多点,并且无论怎样调节X和Y,信号都没有变化;还有优化雾化器流速时Mg的信号几乎几变化,而且雾化器流速优化也失败,急盼大家能给予解答!

  • 请问根据240nm或更高波长处的信号,可判断油脂的氧化情况是什么原理呢?

    安捷伦推出地沟油检测方法 当前,对于油脂分析的难点主要在于:油脂种类繁多,不同油脂的主要成分差异不显著;多种食用油生产工艺并存;食用油生产原料及成品的质量控制;调和油的存在和质量管理和废弃油脂的不规范使用等。针对与油脂检测中的难点,安捷伦推出了LC, GC/MS和LC/QTOF 等方法,可满足油脂检测的多方位需求:其中1.LC方法: 主要用于对甘油三酯的分离;可初步区分油脂种类;根据240nm或更高波长处的信号,可判断油脂的氧化情况,区分“哈喇油”。用HPLC可以初步判断油脂种类是可以的,请问根据240nm或更高波长处的信号,可判断油脂的氧化情况是什么原理呢?

  • 色谱仪故障诊断的注意事项 —— 信号变化特征与故障预判

    色谱仪故障诊断的注意事项 —— 信号变化特征与故障预判

    [align=center][font=宋体][font=宋体]色谱仪故障诊断的注意事项[/font] [font=宋体]—— 信号变化特征与故障预判[/font][/font][/align][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]概述[/font][/font][/align][font=宋体]色谱工作者在进行色谱故障诊断时,对于色谱仪输出的温度显示、流量显示、压力显示、检测器输出电平等信号的变化特点需要进行考察,用来判定色谱故障的大致来源,以缩小故障排查范围,以提高维修工作效率。[/font][align=center][font=宋体]简介[/font][/align][font=宋体]色谱工作者在进行色谱故障诊断和维修时,对色谱输出信号(例如温度显示、流量显示、压力显示、检测器输出电压信号)的特征进行分析和考察,对提高工作效率将会有较大的帮助。需要考虑这些信号特征包括:信号变化速度、信号数值是否准确、信号变化频率(周期)、信号变化幅度、信号变化方向。[/font][font=宋体][font=宋体]一、[/font] [font=宋体]信号变化速度。[/font][/font][font=宋体]温度信号:[/font][font=宋体][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的温度信号是不能发生瞬变的,尤其是进样口和检测器温度。由色谱仪的结构可以知道,进样口和检测器一般由具有一定体积的金属块和保温材料组成,在正常工作状态下,它们的温度上升和下降速度比较慢。如果在色谱仪运行时观察到某个色谱部件温度发生了瞬间变化[/font][font=宋体]——例如在[/font][font=Times New Roman]1s[/font][font=宋体]内升高或者降低几十℃——色谱工作者应该作出故障原因预判,色谱系统应该存在硬件故障,温度传感器或者传感器的工作线路出现故障。[/font][/font][font=宋体]压力流量信号:[/font][font=宋体]色谱仪的压力(流量)信号,一般情况下不能发生瞬间变化,仪器运行期间观察到高速的压力(流量)数值变化,一般与硬件故障有关。但是存在真实流量(压力)较快变化的可能性,例如系统流量控制器工作异常。[/font][font=宋体]检测器输出:[/font][font=宋体][font=宋体]检测器输出信号(电压、频率、电流)具有定的变化速度,才可以形成正常的、具有一定宽度和对称性的色谱峰。如果色谱峰或者基线信号中存在变化速度异常高的电信号,一般与电气故障、电气干扰或者检测器内高速运行的固体颗粒杂质有关,如图[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]所示。[/font][/font][align=center][img=,226,179]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310062159231678_3558_1604036_3.jpg!w339x269.jpg[/img][font=Calibri] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Calibri]1 [/font][font=宋体]高速信号[/font][/font][/align][font=宋体] [/font][font=宋体][font=宋体]二、[/font] [font=宋体]信号数值是否准确[/font][/font][font=宋体]温度信号:[/font][font=宋体][font=宋体]色谱仪明显错误的温度显示数值,可能与仪器硬件故障有关。例如[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]开机显示柱温[/font][font=Times New Roman]500[/font][font=宋体]℃,或者柱温显示与实际真实数值差异较大(例如柱温显示[/font][font=Times New Roman]100[/font][font=宋体]℃,但实际柱温仅有[/font][font=Times New Roman]30[/font][font=宋体]℃),常见原因是温度传感器损坏或电路故障。[/font][/font][font=宋体]压力(流量)信号:[/font][font=宋体]色谱仪压力(流量)显示数值与真实值不同,这种故障较为隐蔽,可以通过色谱峰保留时间的异常变化被识别到。目前的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]较多采用电子流量控制器,长期工作后可能存在零点漂移、传感器故障或其他电气故障,造成压力(流量)显示数值明显发生偏差,建议采用流量计或者压力计做进一步确认。[/font][font=宋体]三、信号变化的频率(周期)[/font][font=宋体]温度信号:[/font][font=宋体]如果色谱仪的温度显示出现振荡现象,需要考虑温度振荡的周期,一般情况下信号变化的周期较长,例如几十秒或者十几秒,一般与部件的保温状态、温度传感器的特性、色谱仪温度控制系统、电源系统、降温控制单元的故障有关。高频变化的温度信号,与仪器硬件故障有关。[/font][font=宋体]压力(流量)信号:[/font][font=宋体]变化较为缓慢的压力(流量)信号,常见的变换周期为几秒至十几分钟,一般需要首先考虑气源是否存在不稳定现象。如果压力(流量)信号变化频率较快,可能与电子流量控制工作异常、色谱仪内部存在堵塞有关。[/font][font=宋体]检测器信号:[/font][font=宋体]检测器信号直接表征物质由检测器流出速度,一般不可能出现频率极高的电气信号,如果观测到此类信号,一般与系统电气故障有关,与检测器污染或者漏气无关。[/font][font=宋体]外围电气设备干扰造成的信号,有可能存在一定的周期性,例如质量不良的空气(氢气)发生器。[/font][font=宋体]四、 [/font][font=宋体]信号变化幅度[/font][font=宋体]温度或压力(流量)信号:[/font][font=宋体]正常情况下,温度、压力(或流量)在较短时间内的变化是连续的,不可能存在大范围的温度变化。如果在色谱仪工作过程中出现大范围的温度显示变化,可能与硬件故障有关。[/font][font=宋体]检测器信号:[/font][font=宋体]由污染、泄漏等问题造成的检测器信号幅度变化一般是随机的,即信号大小无明显规律,如果出现信号变化幅度较为固定(很多情况下频率也比较固定),故障原因可能与色谱仪硬件故障或者电气干扰有关。[/font][font=宋体]五、 [/font][font=宋体]信号变化方向[/font][font=宋体]检测器信号:[/font][font=宋体]一般情况下,污染或者泄漏造成的色谱仪干扰信号,总体是单向的,可以大体视为一系列强度较低且强度不同色谱峰的加和。[/font][font=宋体]如果出现单向的检测器干扰信号,一般情况下与检测器内固体颗粒流出有关,例如来自气源的颗粒、色谱柱的固体脱落物或者检测器内颗粒。[/font][font=宋体]如果出现双向的检测器干扰信号,一般与电气故障有关,例如接地不良、接触不良、电气干扰等。[/font]

  • 色谱图有些信号峰很小,如何判断它是信号峰还是基线呢

    我目前在做非靶向分析,为了尽可能测到更多物质,我会把色谱图的横纵坐标放大,去点开一个个的峰。但是有些峰,无法判断它到底是基线,还是真的是个信号峰,想请教一下大家是怎么区分的呢?还有个问题就是,有些地方明明没有峰,但是手动检索后,依然检索出一个可能的物质…到底应该怎么区分基线和信号峰呢…[img=,690,516]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107051041334215_7488_5274508_3.png[/img][img=,690,418]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107051041338045_6378_5274508_3.png[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107051045577353_1195_5274508_3.png[/img][img=,690,516]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107051045583029_1525_5274508_3.png[/img]

  • 混合信号示波器

    QA100USB混合信号示波器数字存储示波器,秉承优良性能,完全金属外壳屏蔽电磁干扰, 典雅尊贵的亚光质感表面,微型化便携式设计,免电源USB即插即用,让测量变得轻松有趣! 一、本仪器它是一款具备集双通道虚拟示波器+12通道逻辑分析仪+任意波形信号发生器+协议分析仪功能+频谱仪于一身的五合一多功能混合信号示波器,为学校、公司、工厂、个人等必备的测量仪器,另外配备了强大的数字信号处理软件包,一套极高性能价格比仪器却同时让您拥有了五种仪器的功能! 二、本仪器示波器采样率是100MSa/s,带宽25MHz,双通道,FFT频谱分析功能;逻辑分析仪采样率为100MSa/s,支持12通道逻辑分析;任意波形信号发生器支持sine,Cos,Tri,Saw,Square,Arb 等波形;频谱仪:带宽50MHz,分辨率最高可达512Kpts;协议分析仪支持RS232,SPI,i2c,Can 等工控协议,通过计算机USB接口传输PC界面,更加人性化,在同类型的仪器中绝对超值! 三、本仪器可以用于电脑、电视、VCD/CD/DVD、音响等设备的维修,可以测量PAL视频信号、NTSC视频信号、计算机数字信号、音频信号、单片机时序等,可以应用于各种工业测量场合。 四、本仪器为独特的便携式设计,安装方便,测控软件拥有精确的测量分析功能,让你同时测量数字信号和模拟信号加上PC使用界面人性化,简便而功能强大。 五、本仪器外观轻巧,便于携带,支持即插即用,支持所有机器(服务器、台式机、笔记本)集成USB 2.0 接口,大大提高数据信号传输和提供优质电源 !六、提供新一代的采集引擎,采集波形的质量大幅度提高。 基本特点 USB通讯方式USB接口供电新一代采集引擎每通道提供全面的应用接口,同时,您可以用开放式软件接口,方便二次开发软件的无缝集成,支持固件程序在线升级,与时俱进,用于各种复杂的测量及分析任务。七、具有低通滤波,波形存储,波形回放,数学函数等多种特色小功能

  • FID检测器信号

    磐诺[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]FID检测器,使用过程中发现FID点火后的信号一直偏低,之前能稳定在7PA左右,最近一段时间开机也就能到4PA左右,而且做完高浓度的样品后基线也没有什么大的变化,有没有知道原因的?担心一直掉回头掉熄火了

  • 光电水位开关的数字信号与模拟信号的差异

    光电水位开关的数字信号与模拟信号的差异

    [font=宋体]光电水位开关是一种常用于液位检测的传感器,它可以将液体的高低状态转化为电信号输出。根据输出信号的不同,光电水位开关可以分为数字信号和模拟信号两种类型。[/font][font=宋体]数字信号是一种离散的信号,只有两个状态,通常表示为[/font]0[font=宋体]和[/font]1[font=宋体]。在光电水位开关中,数字信号通常用于表示液位的高低状态。当液位达到设定的高度时,开关会输出高电平([/font]1[font=宋体]),表示液位高;当液位低于设定的高度时,开关会输出低电平([/font]0[font=宋体]),表示液位低。数字信号的优点是简单、稳定,易于处理和判断,适用于需要确定液位状态的应用。[/font][align=center][img=光电水位开关,485,262]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309051604281743_3135_4008598_3.png!w485x262.jpg[/img][/align][font=宋体]模拟信号是一种连续变化的信号,可以表示多个状态或数值。在[url=https://www.eptsz.com]光电水位开关[/url]中,模拟信号通常用于表示液位的具体高度。开关会根据液位的变化输出不同的电压或电流信号,这个信号的数值与液位的高度成正比。模拟信号的优点是可以提供更精确的液位信息,适用于需要实时监测液位变化的应用。[/font][font=宋体]总的来说,数字信号适用于只需要判断液位高低状态的应用,而模拟信号适用于需要实时监测液位变化的应用。选择使用哪种信号类型取决于具体的应用需求和系统设计。[/font]

  • 罗德与施瓦茨SMR40信号发生器维修案例

    [b]罗德与施瓦茨SMR40信号发生器维修案例[/b] 一、仪器名称型号:罗德与施瓦茨SMR40信号发生器  二、故障表现:仪器通电无法开机[color=#999999][/color][color=#999999][/color][img]http://www.agitekservice.com/Uploads/201903/5c8efa90c3bee.jpg[/img] 三、维修过程:  根据客户描述黑屏故障,仪器通电后无法正常定开机,但是按键板有灯亮。因此初步判断是仪器内部显示面板部分出现问题。下一步拆机检测发现仪器显示面板组件损坏,显示背光不亮,经过仔细排查发现电源输出排线内部簧片松动,打火接触不良,部分已烧糊导致仪器供电异常黑屏。[color=#999999][/color][color=#999999][/color][img]http://www.agitekservice.com/Uploads/201903/5c8efaa9b2e5d.jpg[/img]  更换显示面板损坏组件,维修电路。组装好仪器通电正常开机,此时客户报修的无法开机已经修复,心想着可以给客户电话来取仪器了,没想到仪器进行出库测试时发现黑屏现象…………[color=#999999][/color][color=#999999][/color][img]http://www.agitekservice.com/Uploads/201903/5c8efaded73f7.jpg[/img][img]http://www.agitekservice.com/Uploads/201903/5c8efaeca55af.jpg[/img][color=#999999][/color][color=#999999][/color]  这个黑屏究竟是哪里的问题呢?又得拆机继续检测……刚才只想着如何修复不开机的问题,只排查了显示面板,没注意别的地方。接着继续拆机检测发现显示模块损坏,经过维修处理后仪器正常开机显示正常,经过开机试验一段时间,仪器正常开机显示稳定。终于可以给客户办理出库了。  四、总结:  经过拆机检测更换损坏件后仪器维修结束。此次维修经验总结在维修过程中也不能只关注客户报修的故障问题,应该全面排查仪器存在的故障隐患。  下面为大家总结了一些基本的关于如何判断仪器故障的方法。  1、敲击手压法  经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了。  2、观察法  利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。  3、排除法  所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。  4、替换法  要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。  5、对比法  要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。具体方法是:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能。  6、升降温法  有时,仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障,关机检查正常,停一段时间再开机又正常,过一会儿又出现故障。这种现象是由于个别IC或元器件性能差,高温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因,可采用升降温法。所谓降温,就是在故障出现时,用棉纤将无水酒精在可能出故障的部位抹擦,使其降温,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现。  7、骑肩法  骑肩法也称并联法。把一块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容、二极管、三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触,如果故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除。  8、电容旁路法  当某一电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混乱时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分。将电容跨接在IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输入端或集电极输出端,观察对故障现象的影响。如果电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失,则确定故障就出现在这一级电路中。  9、状态调整法  一般来说,在故障未确定前,不要随便触动电路中的元器件,特别是可调整式器件更是如此,例电位器等。但是如果事先采取复参考措施(例如,在未触动前先做好位置记号或测出电压值或电阻值等),必要时还是允许触动的。也许改变之后有时故障会消除。  10、隔离法  故障隔离法不需要相同型号的设备或备件作比较,而且安全可靠。根据故障检测流程图,分割包围逐步缩小故障搜索范围,再配合信号对比、部件交换等方法,一般会很快查到故障之所在。

  • 光电式液位传感器哪种情况会产生误判?

    光电式液位传感器哪种情况会产生误判?

    光电式液位传感器在会受到什么情况的影响才会产生误判?[b]1.水汽、水蒸汽或接触液体后产生水珠导致的传感器误判问题[/b]水汽、水蒸汽、或者接触液体后会产生水珠,而水珠会导致传感器误判,要想解决问题,我们必须清楚问题是如何产生的,才能解决问题,首先我们来了解下光电水位传感器的工作原理。光电水位传感器内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。当液体浸没光电水位传感器的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。([b]看下图左侧[/b])光电水位传感器通过感应这一工况变化,接收器可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路。如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。([b]看下图右侧[/b])[img=,566,314]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810151503316962_8511_3397320_3.jpg!w566x314.jpg[/img]所以当探头上有水珠的时候,那么有部分的光线会折射到液体中,而最终接收到的光线就会影响最终检测的结果,所以会导致出现传感器判断错误的情况,有可能会在水位并没有到达时而因为水珠的影响到时判断为有水状态。那么我们如何解决这一类探头上水珠挂壁的现象呢?当被探测液体为水,水位高度低于临界液位时,水汽、水蒸汽或水珠会在传感器本体表面集结,从而导致信号输出电压下降。这就是在这一情况下光电液位传感器产生误判的原因。[b]2.液面波动接触水位传感器导致的误判问题[/b]当液位传感器接触只空气时判断无水状态,而当液接触到液体时候判断为有水状态。 而当容器中的液面处于波动状态时,液体会不间断的接触到传感器,可能会导致传感器误判。[b]3.在阳光直射下导致水位传感器的误判问题[/b]光电式水位传感器是利用了红外线的光学反射原理来进行液位的测量,而阳光中的红外线会干扰光电水位传感器的检测,如果在阳光直射的情况下那么光电式液位传感器内部的接收器有可能会接收到阳光中的红外线,从而导致检测结果不正确。深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类[url=http://www.eptsz.com/Index.aspx][color=#000000]水位传感器[/color][/url],流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。官方网站:www.eptsz.com

  • FID检测器信号时有时无怎么回事?

    实验室气相色谱安装有TCD与FID两个检测器,现在TCD检测器运行正常,但是FID检测器经常无信号,个人感觉可能与数据线有关,但是更换新数据线还是有问题(第一次,更换新的数据传输用的九针线后,运行了一段时间后又无信号反应;然后,我又用有机溶剂清洗了下数据线的接口,运行一段时间后又无信号了)。是气相色谱数据接收单元(CT-22 USB)坏掉了,还是仪器内部配件需要更换?希望大家不吝赐教,不胜感激!!!! 另外,测标气时TCD出峰时间几乎没变,FID出峰时间整体向后延迟了3-5分钟左右,有没有好的调节方法,衰减与量程设定值没变,前几天也刚老化了下柱子!!!

  • 实验室经常用的万用表——使用注意事项

    1. 使用前一定要注意档位、量程:别拿电阻档去测电压之类的;以前用的是老式指针万用表,一不小心就很容易把万用表损坏,现在的万用表都很先进了,但是还是要事先知道被测物的大概参数才去进行测量;2. 测量前看看表笔有没有插错:我试过使用前没有注意,没发现表笔插在电流孔了,然后拿去测电阻压降,幸亏当时测试的是低压小信号器件,不然就很危险了;3. 平时要注意保养吧,要爱惜它,长时间不用,就把表笔拿下来,收好,放好。

  • 【可编程高低温试验箱】汽车光信号装置的热变形试验

    【GB/T10485-2007道路车辆外部照明和光信号装置环境耐久性】标准中规定了汽车光信号装置的热变形试验,其试验要求如下: 适用性:本试验项目适用于光信号装置,用来评定其塑料部件对环境和自身光源的耐热性。 设备:可编程高低温试验箱 试样:两只光信号装置。 试验条件:试验前、后应检验配光性能。 试验方法:1、放置试样前,箱内气流为1m/s~2m/s;2、试样应安装在试验支架上,并安放在可编程高低温试验箱内中心位置处,其基准轴线平行于气流的主方向,试样与箱避间距离应大于200mm;3、可编程高低温试验箱内的温度应为46℃~49℃之间(对于后雾灯温度应为23℃±5℃)。 试验方法: 1、试样应按下述规定的方式,以试验电压(13.5V±0.1V或28.0V±0.1V)点亮1h。 --牌照灯、侧标志灯、前位灯、后位灯、后雾灯、驻车灯、昼间行驶灯和示廓灯应稳定点亮; --制动灯和倒车灯应点亮5min,关闭5min; --转向信号灯以闪烁方式点亮。 2、具有多种功能的装置,除倒车灯和后雾灯组合灯外,应同时点亮所有的功能。 3、制动灯、倒车灯和后雾灯应分别进行试验。 4、若后雾灯与后位灯结合成混合灯,则试验时应同时点亮两种功能。 结果判定:试验后,目视检验塑料部件应不变形。 本文出自北京雅士林试验设备有限公司 转载请注明出处

  • 【可编程高低温试验箱】汽车光信号装置的热变形试验

    【GB/T10485-2007道路车辆外部照明和光信号装置环境耐久性】标准中规定了汽车光信号装置的热变形试验,其试验要求如下: 适用性:本试验项目适用于光信号装置,用来评定其塑料部件对环境和自身光源的耐热性。 设备:可编程高低温试验箱 试样:两只光信号装置。 试验条件:试验前、后应检验配光性能。 试验方法:1、放置试样前,箱内气流为1m/s~2m/s;2、试样应安装在试验支架上,并安放在可编程高低温试验箱内中心位置处,其基准轴线平行于气流的主方向,试样与箱避间距离应大于200mm;3、可编程高低温试验箱内的温度应为46℃~49℃之间(对于后雾灯温度应为23℃±5℃)。 试验方法: 1、试样应按下述规定的方式,以试验电压(13.5V±0.1V或28.0V±0.1V)点亮1h。 --牌照灯、侧标志灯、前位灯、后位灯、后雾灯、驻车灯、昼间行驶灯和示廓灯应稳定点亮; --制动灯和倒车灯应点亮5min,关闭5min; --转向信号灯以闪烁方式点亮。 2、具有多种功能的装置,除倒车灯和后雾灯组合灯外,应同时点亮所有的功能。 3、制动灯、倒车灯和后雾灯应分别进行试验。 4、若后雾灯与后位灯结合成混合灯,则试验时应同时点亮两种功能。 结果判定:试验后,目视检验塑料部件应不变形。

  • 气相色谱FID信号值高

    FID 没点火的时候就出现了信号值高的情况,600左右的信号值我们用的事赛默飞1300,正常应该是没点火,0以下,点火后是6左右的信号值(没走样),之前是有拆卸过检测器进行清洗的,收集极,喷嘴,点火线圈等,用的甲醇,同时前几天因为维修,换过钢瓶气(氢气和空气)用,在钢瓶气之前用的发生器,是没问题的,清洗完重新安装检测器,就出现了这样的问题,点火的话,因为有信号值存在,及时点火不成功,也会判定为点火成功。将检测器点火280℃烘烤了一晚上,600多的信号值降到40左右,就很难降下来了;1、清洗后污染了;2,更换钢气瓶后,管路污染了,钢气瓶不纯;3,进样口受污染(可能性比较低吧,因为仪器出故障,好几天没用了)这两个第一个我重新进行了清洗,还是一样,第2.3个今天做调试,大家帮忙分析下情况,谢谢啦

  • AG203D信号发生器工作原理

    信号发生器又称信号源或振荡器,是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号,常用作测试的信号源或激励源的设备,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。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 AG203D的工作原理:其用来产生频率为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。信号发生器 AG203D的主要特点: ·频率范围:10Hz-1MHz(5档) ·频率精度:±(3%±1KHz) ·输出电压: 正弦波7Vrms(开路时),方波10VP-P(开路时) ·输出电压偏差:0.5dB ·失真:0.1%或更小(400Hz-20KHz时) ·输出阻抗:600Ω ·外部同步:最小1%Vrms 信号发生器 AG203D用途: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,信号发生器AG203D可提供交流信号电压。

  • 【讨论】示差检测器的信号强度

    各位:我用着一套液相系统,检测器是RID-10A,问一下,基线上下波动多少为允许的,峰信号强度多大好 一些.我现在控制基线波动0.005mV内,信号强度50mV内,多数在10mV内,好不好?

  • 色谱输出信号线问题引发的折腾

    色谱输出信号线问题引发的折腾

    最近实验室从其他实验室搬过来了一台新的气相色谱,要进行新的项目。在连接仪器的过程中出现了一些问题可是让人折腾了一番~~首先说明一下我们实验室的色谱与电脑之间的连接,如下图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015122410492680_01_1856270_3.bmp右边是气相色谱仪,色谱仪器的不同检测器分别有不同的输出端口,假定为FID和NPD,可以将FID与数据采集仪的A通道连接;NPD与数据采集仪的B通道连接。数据采集仪又和计算机的工作站连接,将信号反馈到色谱工作站上。这样的情况下,如果有新的仪器,只需要将图示中的输出信号线与另外一台色谱仪的信号输出端口连接即可。下图是检测器的信号输出端口和输出信号线http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015122410550540_01_1856270_3.bmphttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015122410564614_01_1856270_3.jpg因为是临时搬过来一台仪器,进行改装和调试实验,自己便直接将旁边一台暂时不用的气相色谱的输出信号线拔下来接在了新搬过来的这台仪器上,但是信号很不正常,基线位置按照我的设定应当在0点左右,但是实际在-600mV,几近于负饱和。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015122411042649_01_1856270_3.bmp因为这根输出信号线之前连接旁边的仪器没问题,换回去再次连接旁边的色谱仪依然正常,因此怀疑是新搬过来的仪器的检测器放大板出问题了,于是更换检测器的放大板,但是依然是没有改善,下图是检测器正常的基线位置http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015122411091344_01_1856270_3.bmp这个时候感觉比较奇怪,理一理思路:(1)数据传输线连接仪器甲正常(2)数据传输线连接仪器乙不正常——初步判断仪器乙的检测器放大板有问题(3)更换仪器乙的检测器放大板,信号依然不正常—— 判断问题在检测器放大板到仪器的信号输出端口之间于是直接测量了检测器放大板上的信号输出,发现在连接仪器背部连接输出信号线时有-700mV的电压,不连接连接输出信号线时候输出信号为0,说明工作站信号饱和的原因还是在于输出信号线。这个时候重新把怀疑的目光投向了输出信号线和信号采集仪。(1)首先把A通道及A通道上带的信号输出线接在了新仪器上,发现工作站信号正常,说明新仪器的信号输出没有问题(2)更换了B通道的输出信号线,换了一条新线,,发现工作站信号正常,这个时候基本上判定了是输出信号线的问题。总结:这一次仪器出现问题,来来回回折腾了许久,最后问题出现在输出信号线上。这个问题还有进一步的探讨空间,比如用有问题的输出信号时候,工作站信号饱和,这个饱和信号是来自于数据采集仪还是其他的什么地方?用有问题的输出信号时候工作站信号饱和,用新的线 的时候就正常,是不是说这根线的接地有问题?

  • 仪器没信号了

    请教下大家,几天前我把仪器离子透镜,锥,炬管拆开来清洗了下,装上去后做daily performance 完全没信号了是怎么回事啊 PE的ELAN DRCII

  • 脉冲信号发生器

    脉冲信号发生器QA2系列函数信号发生器拥有比传统函数发生器更杰出的性能。稳定的输出频率,低失真度和微小的频率解析度都是这个系列产品的优秀特性。QA2系列系列包含有QA212D和QA206D产品两种,其中QA212D标准输出120MHz正弦波,25MHz脉冲波和方波,其他波形均为1MHz;QA206D标准输出60MHz正弦波,12MHz脉冲波和方波,其他波形均为0.5MHz。1. 采用DDS和可编程逻辑器件技术,双通道,实时500MSa/s采样率,16bits垂直分辨率,独特功能可以提高测试效率和测量置信度。2. 晶体振荡基准,频率精度高,分辨率高,任意模拟标量调制信号,矢量调制信号,逻辑信号产生。3. 多种内置函数信号产生(包括正弦,三角,锯齿, 方波,脉冲, 噪声, 直流等)。4. 优越的小失真,方便的存贮调用功能,可以设置精确的方波占空比及斜波对称度。5. 1ppm信号频率高度稳定,-120dBc/Hz相位噪声低达,波形失真小。6. 波形存储深度达56K样本/通道。7. USB连接PC端GUI界面,操控简洁自如。8.具备扫描和猝发脉冲模式,可调整扫描时间和扫描宽度。9.丰富的模拟和数字调制能力,以及图形显示功能。(AM,MASK,FM,MFSK,PM,MPSK调制和外部计频功能。) 10. 体积小(20*12.8*4.4CM),重量轻(0.9KG),方便携带。支持的波形有如下所示:非调制波形:周期波:正弦波,方波,三角波,脉冲波,斜波,直流,伪随机二进制序列,高斯白噪声,任意波:高斯脉冲,心电图,指数下降,指数上升,半正失曲线,D洛伦兹曲线,洛伦兹曲线,Sinc函数,负斜波,用户自定义波形调制波形:AM调幅,MASK幅移键控,FM调频,MFSK 频移键控,PM 调相,MPSK相移键控[/s

  • 光电式液位传感器误判该如何解决?

    光电式液位传感器误判该如何解决?

    [color=#333333]引起光电式液位传感器误判的原因有哪些?如何解决?[/color][b][color=#333333]1.[/color][color=#333333]水汽、水蒸汽或接触液体后产生水珠导致的传感器误判问题[/color][/b][color=#333333]水汽、水蒸汽、或者接触液体后会产生水珠,而水珠会导致传感器误判,要想解决问题,我们必须清楚问题是如何产生的,才能解决问题,首先我们来了解下光电水位传感器的工作原理。[/color][color=#333333][/color][color=#333333]光电水位传感器内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。当液体浸没光电水位传感器的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。([/color][color=#ff6600]看下图左侧[/color][color=#333333])光电水位传感器通过感应这一工况变化,接收器可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路。如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。([/color][color=#ff6600]看下图右侧[/color][color=#333333])[/color][color=#333333] [img=,566,314]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808161450325788_5239_3397320_3.jpg!w566x314.jpg[/img][/color][color=#333333]所以当探头上有水珠的时候,那么有部分的光线会折射到液体中,而最终接收到的光线就会影响最终检测的结果,所以会导致出现传感器判断错误的情况,有可能会在水位并没有到达时而因为水珠的影响到时判断为有水状态。那么我们如何解决这一类探头上水珠挂壁的现象呢?[/color][color=#333333] [/color][color=#333333]当被探测液体为水,水位高度低于临界液位时,水汽、水蒸汽或水珠会在传感器本体表面集结,从而导致信号输出电压下降。所以考虑到水汽、水蒸汽或水珠的影响,我们采用了调整液位阀值电压[/color][color=#333333]设值[/color][color=#333333]等解决这一问题。[/color][color=#333333][/color][b][color=#333333]2.[/color][color=#333333]液面波动接触[/color][url=http://www.eptsz.com/][b][color=black]水位传感器[/color][/b][/url][color=#333333]导致的误判问题[/color][/b][color=#333333]当页面波动时,液体会不间断的接触到传感器,可能会导致传感器误判。那么如何避免这一问题的出现呢,在程序中加入防抖逻辑可以规避这一现象的产生。[/color][b][color=#333333][/color][color=#333333]3.[/color][color=#333333]在阳光直射下导致水位传感器的误判问题[/color][/b][color=#333333]光电式水位传感器是利用了红外线的光学反射原理来进行液位的测量,而阳光中的红外线会干扰光电水位传感器的检测。EPT科技推荐采用遮光罩、或者更改安装方式的方式可以解决这一问题。[/color][color=#333333] [/color][color=#333333]深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的公司。[/color]

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