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压电天平

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压电天平相关的论坛

  • 石英晶体微天平的特征及应用

    石英晶体微天平最基本的原理是利用了石英晶体的压电效应,主要构造由石英晶体传感器、信号检测和数据处理等部分组成。石英晶体为天平在探头电极上修饰具有生物活性的特异选择功能膜,即作了压电晶体生物传感器。石英晶体为天平因其对质量变化的高敏感性,传感器具有特异性好、灵敏度高、成本低廉和操作简便等优点。 石英晶体微天平利用了石英晶体谐振器的压电特性,将石英晶振电极表面质量变化转化为石英晶体振荡电路输出电信号的频率变化,进而通过计算机等其他辅助设备获得高精度的数据。石英晶体微天平是一种非常灵敏的质量检测仪器,其测量精度可达纳克级,比灵敏度在微克级的电子微天平高100 倍。 石英晶体微天平的其他组成结构在不同型号和规格的仪器中也不尽相同,可根据测量需要选用或联用,一般附属结构还包括振荡线路、频率计数器、计算机系统等。石英晶体微天平广泛应用于分子生物学、病理学、医学诊断学、细菌学等研究领域,在研究和检测蛋白质、微生物、核酸、酶、细胞等方面都发挥了重要的作用。

  • 【讨论】谁说天平没有技术含量:我们有石英晶体微天平

    【讨论】谁说天平没有技术含量:我们有石英晶体微天平

    长期以来,很多人认为天平没有什么技术含量,今天让你们看看,我们也有高科技的一面:石英晶体微天平石英晶体微天平(Quartz Crystal Microbalance-QCM)的发展始于上世纪60年代初期,它是一种非常灵敏的质量检测仪器,其测量精度可达纳克级,比灵敏度在微克级的电子微天平高100 倍,理论上可以测到的质量变化相当于单分子层或原子层的几分之一。石英晶体微天平利用了石英晶体谐振器的压电特性,将石英晶振电极表面质量变化转化为石英晶体振荡电路输出电信号的频率变化,进而通过计算机等其他辅助设备获得高精度的数据。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/03/201103301559_286072_2197752_3.jpg

  • TEC半导体制冷加热式微型高精度温度环境试验箱在压电传感器频率温度特性测试中的应用

    TEC半导体制冷加热式微型高精度温度环境试验箱在压电传感器频率温度特性测试中的应用

    [size=16px][color=#339999]摘要:为解决石英晶体微量天平这类压电传感器频率温度特性全自动测量中存在的温度控制精度差和测试效率低的问题,本文在TEC半导体制冷技术基础上,提出了小尺寸、高精度和全自动程序温控的解决方案,给出了温控装置的详细结构和实现高精度温度程序控制的具体手段。解决方案在为压电传感器频率温度特性测量提供精密温控能力的同时,关键是可快速进行全过程的自动温度程序运行,由此既保证精度又提高效率。[/color][/size][size=16px][color=#339999][/color][/size][align=center][size=16px][img=TEC半导体制冷加热式微型高精度温度环境试验箱在压电传感器频率温度特性测试中的应用,550,309]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302141513442750_3958_3221506_3.jpg!w690x388.jpg[/img][/size][/align][b][size=18px][color=#339999]1. 问题的提出[/color][/size][/b][size=16px] 石英晶体微天平(Quartz Crystal Microbalance,QCM)作为一种超高灵敏的质量检测装置,其测量精度可达纳克级,并广泛应用于化学、物理、生物、医学和表面科学等领域中,用以进行气体、液体的成分分析以及微质量的测量、薄膜厚度及粘弹性结构检测等。石英晶体微天平实际上是一种压电传感器,它利用了石英晶体的压电效应,将石英晶体电极表面质量变化转化为石英晶体振荡电路输出电信号的频率变化,进而通过计算机等其他辅助设备获得高精度的测量结果。石英晶体微天平除了具有高灵敏度高和高精度之外,最大特点是结构简单和成本低,它由一薄的石英片组成,两侧金属化,提供电接触。QCM的工作原理类似于用于时间和频率控制的晶体振荡器,但QCM表面常暴露在周围环境中,且对环境温度变化非常敏感,QCM的一个重要技术指标就是频率温度特性。在QCM的具体应用中,温度变化会严重影响QCM测量结果,因此准确测量频率温度特性是表征评价QCM的一项重要内容。但在目前的各种频率温度特性测试装置中,特别是高精度温度控制装置,还存在以下问题:[/size][size=16px] (1)在常用的-10~+70℃的温度范围内需要对QCM进行多个设定点的高精度温度控制和频率测量,而目前常用温控技术往往控制精度偏低,若提高控制精度又带来测试时间过长的问题。[/size][size=16px] (2)专门用于压电晶体频率温度特性测试的恒温装置往往体积普遍偏大,内部温度均匀性较差,同样会带来温控精度差的问题,仅能用于批量压电晶体较低精度的频率温度特性测试。[/size][size=16px] (3)尽管采用了TEC半导体制冷技术可实现QCM的高精度温度控制,实现了小型化和快速温控和频率测量,但存在的问题是多个温度点的自动化程序控制能力差,无法实现全温度区间内多个温度点的自动控制和频率测量。[/size][size=16px] 为了解决QCM这类压电传感器频率温度特性全自动测量中存在的上述问题,本文在TEC半导体制冷技术基础上,提出了高精度和全自动程序温控的解决方案,给出了温控装置的详细结构和实现高精度温度程序控制的具体手段。解决方案在为压电传感器频率温度特性测量提供精密温控能力的同时,关键是可快速进行全过程的自动温度程序运行,由此既保证精度又提高效率。[/size][size=18px][color=#339999][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 为了进行石英精度微天平(QCM)的频率温度特性测量,需要将QCM放置在一个受控的热环境中。为了提高热环境的温度控制精度,热环境的尺寸空间较小,并采用TEC模组进行加热和制冷,整个热控装置的结构如图1所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=压电传感器频率温度测量温控系统示意图,690,209]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302141516237559_7391_3221506_3.jpg!w690x209.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 石英精度微天平频率温度特性温控装置结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 如图1所示,TEC被放置在铝制均热套和散热器之间,铝制均热套作为热稳定工作的密闭腔体,为整个腔体提供均匀的温度环境。散热器直接浸泡在水浴中使得TEC的工作表面达到较低的负温度,散热器也可以直接采用水冷板,水冷板内通循环冷却水。[/size][size=16px] 另外,在频率温度特性测试过程中,TEC要提供高低温范围内温度控制,那么在高低温运行时,TEC工作表面和散热器之间存在较大差异,因此,在TEC周围布置隔热材料以减少其两侧之间的热流,从而增加TEC工作面的温度均匀性。[/size][size=16px] 铝制均热套放置在TEC工作表面的顶部,在均热套与TEC之间采用银胶以减小均热套与TEC工作表面之间的接触热阻,铝制均热套被隔热材料包裹以减少与环境的热交换。[/size][size=16px] 在铝制均热套内布置了两只电阻型温度传感器,其中一只安装在铝制均热套的侧壁上作为控温传感器,此温度信号提供给超高精度的PID控制器进行温度自动控制。另一只用来测量固定在铝制支架上的QCM组件温度。[/size][size=16px] 在图1所示的温控装置中,为满足不同尺寸和结构的TEC温控装置,采用了独立的TEC换向电源以满足不同加热功率的需要。在温控器方面,则采用了超高精度的PID控制器,可直接对TEC进行加热制冷双向控制,其中AD为24位,DA为16位,最小输出百分比为0.01%,PID参数自整定,可编程程序控制,由此可实现高精度的温度控制。[/size][size=16px] 对于图1所示结构的温控装置,在全温区范围内设定点从-10变化到+70℃,步进5℃,其温度控制可实现±12mK的温度稳定性和±15mK的设定值精度。[/size][size=18px][color=#339999][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 上述压电传感器频率温度特性测试的温控解决方案,主要具备以下几个特点:[/size][size=16px] (1)采用了TEC半导体制冷组件,可低成本的实现压电传感器频率温度特性测试过程中的精密温度控制,并使得整个频率温度特性测试装置的体积非常小巧。[/size][size=16px] (2)整个温控结构的设计简便,但可以实现0.02℃以内的控制精度和重复性,完全能满足各种压电传感器的频率温度特性测试需要。[/size][size=16px] (3)由于采用了目前最高精度的工业级可编程PID控制器,具有24位AD、16位DA和0.01%的最小输出百分比,这是实现高精度TEC温度控制的必要条件。[/size][size=16px] (4)高精度的可编程PID控制器可按照设定程序进行全测试过程的温度自动控制,设定程序可通过随机的计算机软件进行编辑和修改,控制过程参数可自动进行显示和存储。[/size][size=16px] 总之,本文为实现高精度、简便小巧和低价格的压电传感器频率温度特性测试中的温度控制提供了切实可行的解决方案,为单个或少量压电传感器稳频特性评价提供了有效的技术途径。[/size][size=16px][/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 石英晶振荡天平法测量PM2.5浓度,可行吗?

    近日,有厂商推出一款基于石英晶振荡法的可测量PM2.5浓度的仪器,[color=#2f4f4f]具有 0.005μg/Hz 的高感度、 24 秒或 120 秒的短时间采样的 PM2.5 粉尘监测仪。[/color] 其测试方法为:通过收集器把浮游粉尘粒子收集到压电晶体上,根据收集到的粉尘质量,压电元件固有频率将发生相应变化,将该晶体的震荡频率转换成粉尘的质量浓度进行测试。该仪器优势在于既有正确使用滤纸称量法的信赖性,又有光学测试方法的简便性。 大家对这个仪器怎么看?石英晶振荡天平法测量PM2.5浓度可行吗?这个产品的应用前景如何?

  • 压电薄膜传感器_压电薄膜传感器详情

    话说这个压电薄膜传感器是具有一种很独特的特性的,它是一种动态模式的应变性传感器,一般通过在人体的皮肤表层进行植入或者植入到人体内部,用来监测人体的一些生命迹象以及特征。其中压电薄膜传感器里面的一些薄膜元件是非常灵敏的,可以隔着外套探测出人体的脉搏。OFweek Mall传感器商城网说一下压电薄膜传感器在医疗行业的应用。1、压电薄膜传感器工作原理当你拉伸或弯曲一片压电聚偏氟乙烯PVDF高分子膜(压电薄膜),薄膜上下电极表面之间就会产生一个电信号(电荷或电压),并且同拉伸或弯曲的形变成比例。一般的压电材料都对压力敏感,但对于压电薄膜传感器来说,在纵向施加一个很小的力时,横向上会产生很大的应力,而如果对薄膜大面积施加同样的力时,产生的应力会小很多。因此,压电薄膜传感器对动态应力非常敏感,28μm厚的PVDF的灵敏度典型值为10~15mV/微应变(长度的百万分率变化)。使用'动态应力'这个术语是因为形变产生的电荷会从与薄膜连接的电路流失,所以压电薄膜传感器并不能探测静态应力。当需要探测不同水平的预应力时,这反而成为压电薄膜传感器的优势所在。薄膜只感受到应力的变化量,最低响应频率可达0.1Hz。2、压电薄膜传感器特点压电薄膜很薄,质轻,非常柔软,可以无源工作,因此可以广泛应用于医用传感器,尤其是需要探测细微的信号时。显然,该材料的特点在供电受限的情况下尤为突出(在某些结构中,甚至还可以产生少量的能量)。而且压电薄膜传感器极其耐用,可以经受数百万次的弯曲和振动。3、压电薄膜传感器医疗应用利用压电薄膜传感器的动态应变片特性,可以轻松的将压电薄膜直接固定在人体皮肤上(例如手腕内侧)。精量电子—美国MEAS传感器的产品型号1001777是一款通用传感器,传感器的一侧涂有压力敏感胶。但这款胶未经生物兼容性认证,在短期试验中可以将3M9842(聚亚安酯胶带)固定在皮肤上,再将压电薄膜传感器粘贴在3M胶带上。压电薄膜之所以即能探测非常微小的物理信号又能感受到大幅度的活动,是因为PVDF膜的压电响应在相当大的动态范围内都是线性的(大约14个数量级)。多数情况下,只要能明显区分目标信号和噪声的带宽,细小的目标信号都可以通过过滤器采集到。类似的压电薄膜传感器已在睡眠紊乱研究中用于探测胸部,腿部,眼部肌肉和皮肤的运动。另外,传感器可以通过探测肌肉(例如拇指和食指之间的肌肉)对电击的反应作为检验麻醉效果的指示器(神经肌肉传导)。压电薄膜传感器包含范围:[color=#333333]气体流量传感器丨微型压力传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨[/color][color=#333333]数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨气压感应器丨一氧化碳传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨百分氧传感器丨bm传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]风速传感器丨voc传感器丨[/color][color=#333333]光纤应变传感器[/color][color=#333333]丨位置传感器丨[/color][color=#333333]meas压力[/color][color=#333333]传感器丨[/color][color=#333333]称重传感[/color][color=#333333]器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨[url=http://mall.ofweek.com/1877.html]压电薄膜传感器[/url]丨一氧化氮传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器[/color]

  • 高压电源如何选型?

    [color=#333333]高压电源选型,是较为复杂的一项工作,如何选择威思曼高压电源的高压电源产品?现概述如下:[/color][color=#333333]  1.确定您需要的高压电源的最高输出电压。威思曼高压电源的所有产品,都是从最低电压到最高输出电压连续可调。您只要确认您需要的高压电源的最高电压就可以了,如果您实际使用40KV,我们建议您选择45KV就足以,不需要选择太高的电压。[/color][color=#333333]  2.确定您需要的高压电源的最高输出电流。这块我们建议也不需要留太大的余量,倒是需要在订货的时候,您将您的使用要求,及您实际使用工作状况较为详细的描述给威思曼高压电源的销售工程师,有的工作状况下,不是电流越大就能很好的完成您的工作,比如静电纺丝,耐压试验,电容充放电等复杂工作状况,需要高压电源有特别的保护,单纯依靠增加电流,增加功率,增加了成本,但并不见得能出色完成工作。[/color][color=#333333]  3.确定您需要的高压电源的最高输出功率。功率=电压X电流,但某些特殊高压电源,比如X射线管高压电源,功率,电压,电流可以按照您的需要提出,在不超出功率的要求下,电压电流可以有多种组合。[/color][color=#333333]  4.体积:根据您的需要,选择合适体积的高压电源,同等电压,电流,功率的情况下,体积越小,价格越贵。[/color][color=#333333]  5.稳定度:根据您的需要,选择合适的稳定度,同等电压,电流,功率的情况下,稳定度越高,价格越贵。[/color][color=#333333]  6.温度漂移:指高压电源的温度每变化1摄氏度,输出电压的变化情况。同等电压,电流,功率的情况下,温度漂移越小,高压电源价格越贵。[/color][color=#333333]  7.纹波:指高压电源的开关噪声和交流纹波的总和。根据您的需要,选择合适的纹波要求,同等电压,电流,功率的情况下,纹波越小,价格越贵。[/color][color=#333333]  8.接口形式:威思曼高压电源的高压电源接口有模拟接口,数字接口。威思曼高压电源的模拟接口有不同的基准电压,用户根据需要,可以选择给定和显示电压为3V,4.5V,5V,10V等任何一种。威思曼高压电源数字接口包含:USB,RS-232,RS-422,网口,CAN总线,您可以根据您的需求选择。[/color][color=#333333]  9.高压电缆:根据您的需求,选择合适的高压电缆。威思曼高压电源有柔性高压电缆,普通高压电缆。[/color][color=#333333]  10.其它需求:根据需要,您提出的其他特殊需求,威思曼高压电源会按照您的需求制作。[/color]

  • 压电压力传感器原理与应用

    压电传感器中主要使用的压电材料包括有石英、酒石酸钾钠和磷酸二氢胺。其中石英(二氧化硅)是一种天然晶体,压电效应就是在这种晶体中发现的,在一定的温度范围之内,压电性质一直存在,但温度超过这个范围之后,压电性质完全消失(这个高温就是所谓的“居里点”)。由于随着应力的变化电场变化微小(也就说压电系数比较低),所以石英逐渐被其他的压电晶体所替代。而酒石酸钾钠具有很大的压电灵敏度和压电系数,但是它只能在室温和湿度比较低的环境下才能够应用。磷酸二氢胺属于人造晶体,能够承受高温和相当高的湿度,所以已经得到了广泛的应用。   现在压电效应也应用在多晶体上,比如现在的压电陶瓷,包括钛酸钡压电陶瓷、PZT、铌酸盐系压电陶瓷、铌镁酸铅压电陶瓷等等。  压电效应是压电传感器的主要工作原理,压电传感器不能用于静态测量,因为经过外力作用后的电荷,只有在回路具有无限大的输入阻抗时才得到保存。实际的情况不是这样的,所以这决定了压电传感器只能够测量动态的应力。   压电传感器主要应用在加速度、压力和力等的测量中。压电式加速度传感器是一种常用的加速度计。它具有结构简单、体积小、重量轻、使用寿命长等优异的特点。压电式加速度传感器在飞机、汽车、船舶、桥梁和建筑的振动和冲击测量中已经得到了广泛的应用,特别是航空和宇航领域中更有它的特殊地位。压电式传感器也可以用来测量发动机内部燃烧压力的测量与真空度的测量。也可以用于军事工业,例如用它来测量枪炮子弹在膛中击发的一瞬间的膛压的变化和炮口的冲击波压力。它既可以用来测量大的压力,也可以用来测量微小的压力。  压电式传感器也广泛应用在生物医学测量中,比如说心室导管式微音器就是由压电传感器制成的,因为测量动态压力是如此普遍,所以压电传感器的应用就非常广泛。

  • 直流稳压电源的分类,值得了解!

    直流稳压电源的分类,值得了解!

    [img=,690,282]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904111430144103_2372_3859729_3.jpg!w690x282.jpg[/img][img=,690,282]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904111430144103_2372_3859729_3.jpg!w690x282.jpg[/img]随着直流稳压电源的不断发展,目前直流稳压电源已经广泛的用于国防、科研、大专院校、实验室、工矿企业、电解、电镀、充电设备等的直流供电。但随着直流稳压电源用途的增多,它的种类也越来越多。那么直流稳压电源的分类有哪些呢?1、多路可调直流稳压电源多路可调直流稳压电源是可调稳压电源的一种,其特点是一台电源提供两路甚至三四路可以独立设定电压的输出。基本上可以看成几台单路输出的电源合并使用,适用于需要多种电压供电的场合。高级一点的多路电源还具有电压跟踪功能,使几路输出能联动调节。2、精密可调直流稳压电源精密可调直流稳压电源是可调稳压电源的一种,其特点是电压电流调节分辨率高,电压设定精度优于0.01V。为了精确显示电压,目前主流的精密电源都采用多位数字表指示。电压和限流精密调节机构的解决方案不同,低成本的解决方案采用粗调和细调两个电位器,标准解决方案则采用多圈电位器,高档电源则采用单片机控制的数字化设定。3、高分辨率数控电源采用单片机控制的稳压电源也被称为数控电源,通过数控方式更容易实现精密调节与设定。精密稳压电源内部线路也比较先进,电压稳定性也比较好自身电压漂移小,通常适用于精密实验场合。精密直流稳压电源是国内的称呼国外进口电源基本没有标称精密电源,只有高分辨率电源和可编程电源。4、可编程电源可编程电源是用单片机以数字化形式控制的可调稳压电源,其设定的参数可以存储起来供日后调用。可编程电源设定的参数比较多,包括基本的电压设定、功率限制设定、过流设定以及扩展的过压设定等信息。通常可编程电源具有较高的设定分辨率,电压和电流参数的设定都可以通过数字键盘输入。中高档的可编程电源自身电压漂移也很小,多用于科研场合。如需了解更多内容请关注嘉兆科技

  • 纳米压电检测

    最近纳米压电材料比较热,大家说说除了原子力以外,纳米压电检测的手段还有什么?怎么把压电和摩擦发电区别开来?

  • 稳压电源

    请问各位大佬 小弟我装一个稳压电源,有用着不错的给推荐推荐谢谢 电压都240了。

  • 供求稳压电源

    扬州东方集团有限公司北京分公司生产各种:交流净化稳压电源、参数隔离抗干扰交流净化稳压电源、直流稳压稳流电源、UPS不间断电源、60Hz变频电源、400Hz中频电源、蓄电池等。 有需要的企事业单位可以联系我公司,我公司竭诚为广大客户服务。 电 话:010-82517788 手 机:13701125446 联系人:陈骏

  • 电子天平常见的问题

    1. 称重物移除后无法回到零点的故障分析检查传感器输出信号值是否于标准内(A/D的总放大码/使用内码范围/底码范围),如果信号值未在标准内,调节传感器可调电阻,将信号值调到标准内,如无法补偿请检查传感器是否有问题,在保证传感器输出正常(秤体稳定)情况下,锁定仪表故障,一般是放大电路及A/D转换电路发生问题,再依据电路原理逐一判断测试分析,以最终解决问题。2. 显示乱码将原来的显示电路拆下,换一个正常的显示电路看是否正常。如果显示正常说明显示电路出现问题,如果不正常,应检查驱动电路是否有故障,最后检查处理器显示输出的引脚是否在合理的输出范围。3. 称量不准确的故障分析观测内码值是否稳定,传感器各部位是否有摩擦现象,稳压电源是否稳定,运放电路是否正常,使用砝码测试秤盘四脚秤量是否平均。依照说明书指示,进一步做仪表局部分析或重量校正。4. 无法开机的故障先确定非保险丝、电源开关、电源线及电压切换开关的问题所造成,检查变压器有无交流电压输入及交流电输出。如果仪表带有电池将电池取下再以AC电源开机,以了解是否为电池电压不足所造成。其次再检测整流电路、稳压电路以及显示驱动电路是否出现异常,如果这些都没问题检查处理器及附属电路是否烧坏。5. 按键不好用先更换新按键进行测试,如新按键功能正常时,则可判定为按键接触不良,测量按键与CPU之间线路有无断路、虚焊。检查按键支座是否有接触不良现象。测量按键与CPU回路上的二极管、电阻等是否有短路、断路的情况。6. 指针跳动当横梁被托起时,如支点刀的刀口与刀垫间前后距离不等,则开启天平时,会产生指针跳动,可把横托架左臂前的螺丝放松,然后用手捻调节小支柱的高度,直至指针不再跳动。7. 无法称到满载和无法回零的情况差不多,多数可能由于小信号输入范围发生了改变。按照无法回零的方法检测,如果找不出问题,就先检测供电电源、A/D电路是否正常,再检测传感器输出。

  • 天平的校正

    电子天平使用非常方便,电子天平一般称量偏差不要超过10个d,d表示:电子天平的精度。至于称量值与砝码的标准值差建议(差正负5个d)时应该校准。或者天平移动位置,天气温差变化等都应该积极的做校准。电子天平的校准方法主要包括内校和外校。内校1、天平应预热,时间大概在2-3个小时之间;2、天平因该呈水平状,如不是要调好;3、天平称盘没有称量物品时应稳定的显示为零位;4、按“CAL”键,启动天平的内部叫校准功能,稍后电子天平显示“C”,表示正在进行内部校准;5、当电子天平显示器显示为零位时,说明电子天平应已经校准完毕;如果在校正中出现错误,电子天平显示器将显示“Err”,显示时间很短,应该重新清零,重新进行校正。外校1、天平应预热30分钟以上;2、天平应处于水平状态;3、天平称盘没有称量物品时应稳定的显示为零位;4、按“CAL”键,启动天平的校准功能;5、天平的显示器上显示外部校正砝码的重量值;6、将符合精度要求的标准砝码放在天平的称盘上;7、当电子天平的显示值不变时,说明外部的校正工作已经完成,可以将标准砝码取出;8、天平显示零位处于待用状态;如果在校正中出现错误,电子天平显示器将显示“Err”,显示时间很短,应该重新清零,重新进行校正。电子天平检定结果存在误差的原因以及方法1、存放时间电子天平作为一种精密仪器,不管是其存放环境,还是存放时间都有严格要求。当然,为保证电子天平的精确度,必须将其放置在检定室进行检定。再加上,电子天平在检定室内的存放时间也有可能会影响到结果。当使用完电子天平以后,可能还会因开箱时间或是检定环境不符合要求,致使检定结果存在差异。面对上述问题,检定人员就应及时将电子天平放置于检定室内,且不低于24h,目的是为统一电子天平的内部构件,使其可以处于平衡状态。2、预热时间之所以对检定的电子天平进行预热,就是为确保电子天平的显示值保持稳定,其作为检定过程的第一步,尽管操作简单,但却容易出现差错,所以,检定员必须引起重视,否则就会影响到天平的测定结果。当电子天平进行预热时,必须全面考虑电子天平的性能。而当设置预热时间时,不光要考虑电子天平的检定分度数、检定分定制,还应考虑生产电子天平的厂家,这是因为不同的生产厂家,所生产的电子天平其性能也会存在差异。依照规程可知,电子天平在检定之前,就应预热0.5h,然而,不一样的电子天平说明书其对预热时间也有着不同的要求,比如,上海电子天平仪器厂生产的电子天平,其明确要求预热时间为1h,有的甚至还高达4h。由此可见,电子天平的预热时间和检定结果有着密切联系。也就是说电子天平的精密度越高,所需的预热时间就会越长。所以,必须确保电子天平的预热时间符合说明书的要求,只有这样,才可以确保电子天平的检定不存在偏差。3、预压电子天平在长时间工作以后,就会进入休眠状态,此时,如果不及时对其进行预压,必然会影响电子天平的检定结果。正因为会出现上述问题,所以,必须对其引起重视。比如,可以应用砝码进行加载,目的是为缩短电子天平的进程示值和回程示值间的差距,如此一来,就可以有效解决电子天平进行工作状态的时间。最重要的是,在加载过程中,不需要考虑称量结果或是回零等情况。4、读数在电子天平的显示屏幕上,会显示出检定示值,并使用特殊的符合展现出来;当示值比较稳定时,指示灯就会亮 相反,如果示值不稳定时,指示灯就会熄灭。此外,稳定范围设置和稳定示值成反比。也就是说,电子天平从启动到加载以及到最后的稳定,其实质就是一个从震荡到平稳的过程。在此过程中,当震荡范围不断缩小时,屏幕上的指示灯就会出现,实际上,电子天平没有趋向于稳定。上述一系列过程完成以后,还应等待一定时间,这是因为电子天平的市值还没有真正稳定。也就是说,等待时间的长短会影响到电子天平的分度值。可若是电子天平没有完全趋向于稳定时,其检定结果就有可能出现差异。当电子天平显示屏幕上出现指示信号以后,就有可能会增加时间,所以,为尽快解决电子天平读数出现的问题,必须保持顺延时间的一致性。在实际操作过程中,当度值逸1mg时,就应延长读数时间5s 当度值类似等于0.1mg时,就应延长读数时间4s 当分度值臆0.1mg时,就应延长读数时间15-30s。当然,如果出现特殊情况,就应视情况而定,选取合适的时间,目的是为减少读数带来的偏差。5、检定人员的问题当检定电子天平时,检定人员必须依照相关规章制度实施。众所周知,检定人员熟悉检定流程的程度可以直接影响到检定结果的精确性,更是获取数据的前提。除此之外,检定人员在具体的操作过程中,还不允许出现任何失误,这是因为一个细小的环节,可能会给电子天平的使用效果带来不利影响。所以,当检定人员检定电子天平时,必须密切关注测量荷载所处的位置,是否在误差允许范围,并依照相关流程,对载荷的鉴别力进行测试。然而,当前阶段,大部分检定人员都会忽视上述问题,进而影响到整个测定过程。这就要求检定人员不断提高自身的知识素养,熟悉掌握检定流程,切记不允许忽视每一个细小环节。转

  • 高压电线下不能打手机吗?

    高压电线下不能打手机吗?

    有这样一则消息,建筑工人在高压线下接电话时手机突然爆炸,造成身体大面积烧伤,猜测是因为靠近高压电线接电话导致的。虽然报道说只是猜测,但这样的猜测让人心有余悸,头顶的高压电线不少见,在它下面打手机会有危险吗?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109192048_317880_1609805_3.jpg流言: 青岛建筑工地的一名男子在高压线下接电话时手机突然爆炸,造成身体烧伤面积达70%。事后,工友猜测是因为靠近高压电线接电话导致了惨剧的发生。真相: 这条消息很容易给人这样的感觉:在高压电线下接电话是危险的事,手机的信号辐射会在无形中把高压线上的高压电引下来。事实是不是这样呢?我们日常生活最常接触到的高压线是三相高压交流输电线路。目前高压线缆在城市中大量以“遁地”形式出现,这种线缆是带有绝缘层的。但还有一种架空高压线,为了增加经济性,使用的是裸露的导线,而直接将空气作为绝缘介质。对于有这种架空高压线,发生的很多事故都是由于直接触摸或误闯非绝缘区造成的(也许你们看过触摸电力机车接触网直接致死的外国悲催男视频),因此与高压线路保持安全距离是保命的诀窍。

  • 电子天平常见故障分析

    1. 称重物移除后无法回到零点的故障分析检查传感器输出信号值是否于标准内(A/D的总放大码/使用内码范围/底码范围),如果信号值未在标准内,调节传感器可调电阻,将信号值调到标准内,如无法补偿请检查传感器是否有问题,在保证传感器输出正常(秤体稳定)情况下,锁定仪表故障,一般是放大电路及A/D转换电路发生问题,再依据电路原理逐一判断测试分析,以最终解决问题。2. 显示乱码将原来的显示电路拆下,换一个正常的显示电路看是否正常。如果显示正常说明显示电路出现问题,如果不正常,应检查驱动电路是否有故障,最后检查处理器显示输出的引脚是否在合理的输出范围。3. 称量不准确的故障分析观测内码值是否稳定,传感器各部位是否有摩擦现象,稳压电源是否稳定,运放电路是否正常,使用砝码测试秤盘四脚秤量是否平均。依照说明书指示,进一步做仪表局部分析或重量校正。4. 无法开机的故障先确定非保险丝、电源开关、电源线及电压切换开关的问题所造成,检查变压器有无交流电压输入及交流电输出。如果仪表带有电池将电池取下再以AC电源开机,以了解是否为电池电压不足所造成。其次再检测整流电路、稳压电路以及显示驱动电路是否出现异常,如果这些都没问题检查处理器及附属电路是否烧坏。5. 按键不好用先更换新按键进行测试,如新按键功能正常时,则可判定为按键接触不良,测量按键与CPU之间线路有无断路、虚焊。检查按键支座是否有接触不良现象。测量按键与CPU回路上的二极管、电阻等是否有短路、断路的情况。6. 指针跳动当横梁被托起时,如支点刀的刀口与刀垫间前后距离不等,则开启天平时,会产生指针跳动,可把横托架左臂前的螺丝放松,然后用手捻调节小支柱的高度,直至指针不再跳动。7. 无法称到满载和无法回零的情况差不多,多数可能由于小信号输入范围发生了改变。按照无法回零的方法检测,如果找不出问题,就先检测供电电源、A/D电路是否正常,再检测传感器输出。

  • 关于压电水分仪

    各位好,我现在要做一个电子工业气体中水分的检测。按照国标的要求需要用压电水分仪来做,可是在网上找了好久都没有找到用这个原理来测水分的仪器,有没有人做过相关的测试,能不能提供些相关仪器的牌子还有型号,谢谢!

  • 【求助】加压电色谱

    加压电色谱是什么样子的,是指在分离过程中,即加了电压,同时又加了气压吗?那这个操作通过什么能实现呢,在CEC的程序中将这两个操作同时进行可以吗?Beckman的仪器是可以的,加压是为了在电泳的过程中能减少气泡的产生!!!

  • 高压电源的拉弧和短路保护

    短路保护和拉弧保护 当高压电源的输出出现短路或者出现拉弧现象, 瞬间会产生较大的短路电流, 其最大的短路电流值主要靠高压电源内部的限流电阻来限制,短路电流的能量主要来自高压电源倍压整流电路电容中所储存的能量,这一瞬间相当短暂,大约只有上百个微秒, 之后由于电流环的作用, 输出电流立即回到所限定的电流值, 从而间接实现短路保护。  拉弧保护功能(防拉弧功能),当高压电源的输出出现短路时系统自动将PWM电路中的输出脉冲迅速关闭,使高压电源的输出为零,延时一定的时间,系统作出试探,如果短路没有解除,系统会一直试探下去或是试探到一定的次数停机报警,如果试探发现短路解除系统将恢复正常工作。

  • 【分享】传感器与检测技术5-1:压电式传感器:压电效应

    【分享】传感器与检测技术5-1:压电式传感器:压电效应

    传感器与检测技术5-1:第5章:压电式传感器:第1节:压电效应[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/05/200905010938_147566_1605035_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/05/200905010938_147567_1605035_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/05/200905010938_147568_1605035_3.jpg[/img]

  • 掌握极化技巧:打造全面提升的压电陶瓷片,一款四通道压电陶瓷极化装置”

    [size=18px][font=&][back=#ffffff][b]掌握极化技巧:打造全面提升的压电陶瓷片”[/b][/back][/font][font=&][back=#FFFFFF][/back][/font]压电陶瓷片是一种具有压电效应的陶瓷材料,可将机械能转化为电能或将电能转化为机械能。由于其良好的压电性能、机械性能、热稳定性和耐腐蚀性等特点,广泛应用于传感器、马达、声学器件、医疗设备和精密仪器等领域。[/size][align=center][size=18px][img]https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/down/eddfc122fad8910350f98844ecc499b1.jpeg?x-bce-process=image/watermark,bucket_baidu-rmb-video-cover-1,image_YmpoL25ld3MvNjUzZjZkMjRlMDJiNjdjZWU1NzEzODg0MDNhYTQ0YzQucG5n,type_RlpMYW5UaW5nSGVpU01HQg==,w_18,text_QOeTt-W9lUNlcmFtYXRz,size_18,x_14,y_14,interval_2,color_FFFFFF,effect_softoutline,shc_000000,blr_2,align_1[/img][/size][/align][size=18px]在压电陶瓷片的生产和使用过程中,极化是一个重要的工艺步骤。[b]什么是极化?[/b]极化是指在电场的作用下,使压电陶瓷片内部的电偶极子沿着一个特定方向排列,形成一个固定的极化方向。这样可以使压电陶瓷片具有压电效应,从而实现电能和机械能的相互转换。然而,在一次极化过程中,可能会因压电陶瓷片内部结构的复杂性和极化电场的不均匀性导致极化不完全。这种现象可能会影响压电陶瓷片的性能,如降低其压电系数和热稳定性等。因此,为了充分发挥压电陶瓷片的性能,通常需要进行二次极化。二次极化是在一次极化后,在相反方向施加电场,使未极化的区域再次进行极化,以达到饱和强度。这样可以提高压电陶瓷片的极化程度和稳定性,使其具有更好的性能和可靠性。需要注意的是,二次极化的电场应控制在适当的范围内,以避免损坏压电陶瓷片的内部结构和性能。此外,二次极化的时机应选择在适当的时间点,以确保压电陶瓷片在使用前达到最佳的性能状态。[b]压电陶瓷片的极化方法[/b]压电陶瓷片的完全极化可以采用多种方法,其中常用的方法包括电场极化、热极化和气体极化。[b]电场极化[/b]是将压电陶瓷片放入电极板之间,施加电场,通过电场的作用,使陶瓷片内部的电偶极子沿着一个特定方向排列,形成一个固定的极化方向。这种方法能够使陶瓷片的极化达到饱和强度,从而提高其压电系数和稳定性。[b]热极化[/b]是将压电陶瓷片加热至一定温度,然后在施加电场的同时冷却,使内部的电偶极子沿着一个特定方向排列,形成一个固定的极化方向。这种方法能够在较短的时间内完成极化过程,并且可以提高陶瓷片的极化程度和稳定性。[b]气体极化[/b]是将压电陶瓷片暴露在某些气体环境下,通过气体分子的作用,使内部的电偶极子沿着一个特定方向排列,形成一个固定的极化方向。这种方法适用于极化大型的陶瓷片,并且可以在较短时间内完成极化过程。总之,对于压电陶瓷片的生产和使用需要注意的是,压电陶瓷的二次极化过程需要谨慎操作,并且需要根据具体情况进行调整和选择。在进行二次极化前,应该进行充分的测试和评估,以确保其对陶瓷材料的性能和稳定性没有负面影响。同时,在进行极化过程时也需要注意安全,避免损坏陶瓷片和设备。建议在进行极化过程时咨询专业人士的建议和指导,以确保极化过程的稳定性和可靠性。压电极化装置 PZT-JH10/4北京精科智创科技发展有限公司 1. 能够同时极化1-4片试样2. 安全可靠,温度补偿快、恒温精度高3. 每路当漏电流超过规定值时,都具有切断保护功能,不影响其它样片的极化,其它回路可按正常极化时间完成极化。4. 任意夹持样品尺寸为3-40mm片方型或是圆型试样5.工作电源:AC220V 50/60HZ6.额定功率:2.0kw*7.压电材料极化或耐压测试:DC:0-10KV(±5%+2个字)连续可调8.总电流:10mA9.每路切断电流:0.5mA10.加热时间:可以自动设定 11.加热元件 :优质电阻丝*12.1次测试试样数量:可加载1-4片试样13.额定温度 :≤180℃14..最高温度 :200℃15.控温方式 :智能化恒温控制(进口表),多段程序可控16.样片 :样品尺寸为3-40mm片方型或是圆型试样17.外形尺寸 : 875*470*400(mm)18.极化探头:优质铜电极(0.2mm)19.配套设备装置:能够配合ZJ-3和ZJ-6压电测试仪进行测量20.配套设备装置:可以配置10MM,20MM,30MM,40MM压片夹具[/size]

  • 参数稳压电源的选用及注意事项

    大家好! 和大家相处了这么长的时间也没有为大家做一点好事,今天看见happy_cheng发表了一篇关于稳压电源的文章很不错.稳压电源和高档分析仪器在使用中是息息相关不可分割的.所以我今天也准备了一篇关于怎么去选用稳压电源及注意事项.本人不是版主所以不能用附件的形式发,请大家谅解. 参数稳压电源即铁磁谐振型(或磁饱和型)稳压电源,是利用磁性材料的非线性和电容谐振方式而实现稳压的。由于应用铁磁谐振的原理,使它具有一些比较独特的性能特点,如:1、可靠性高(无电子元器件,结构简单)。2、抗干扰能力强(可以实现输入、输出双向抗干扰)。3、无输出过压现象。4、输入电压范围宽(半载时输入电压下限可以超过50%)。5、响应时间短(约40ms).同时,也给它带来一些固有的缺陷:1、负载适应性差:负载性质的变化,可能会造成稳压范围减小。输出精度降 低,温升增加等问题,所以有适应强感性、强容性和冲击性负载(如电机、机床、整流设备等)时必须特别注意。2、频率特性差:铁磁谐振型电源对市电频率十分敏感,当市电频率变化1%时,输出电压变化2%,频率偏差过大时,它可能无法稳压甚至产生低频振荡,所以在山区小水电和发电机场合绝对不能用。3、温升高、噪声大:由于变压器部分磁路工作于饱和状态,因而主变压器的设计温度较一般的变压器高;饱和状态造成的漏磁也较大,使整机的噪音较一般稳压电源大些。所以在此提醒各合作商或是直接用户,应注意以下事项:一、参数稳压电源由于原理方面的原因,对市电频率的变化十分敏感,频率变化1%(0.5HZ)时,输出电压变化2%(4.4V)。因此对于频率偏差较大的地区和发电机供电的时候应该慎用。二、在参数稳压电源的实际使用中,还要注意负载的大小和性质。由于负载的性质不同,对它也会产生不良影响的故障比例较多。常见的负载大致可分为容性、感性、阻性、冲击性、非线性。它们对参数稳压电源的影响如下:1、 容性:容性负载会加大参数稳压电源的谐振容量,增加输出电压的稳定度,扩大稳压范围,但同时也使输出电压值升高,变压器的温升提高。过高的温升会损坏变压器绝缘。2、 感性:感性负载会减小参数稳压电源的谐振容量,造成输出电压下降,使输出电压稳定度变差,稳压范围减小。3、 阻性:参数稳压电源的性能指标是在阻性负载下测得,影响不大。4、 冲击性:此类负载大多为电机,它的启动冲击电流是正常工作电流的5到7倍,会使输出电压严重下跌,造成带不动负载或振荡的情况。5、 非线性:是指负载的电流、电压不呈线性关系,它的瞬间脉冲电流很大,平均功率不大,但瞬间功率很大,因而会造成参数稳压电源输出电压振荡的现象。以上几种负载,1、2、3、4可以采用加大稳压器功率的办法来减小负载造成的影响,对于非线性负载建议不要用参数稳压电源而改换成ZTY全自动交流稳压电源、JJW精密净化稳压电源、UPS不间断电源这类电源。大功率请选用SBW电力补偿式稳压器和SJW微电脑补偿式稳压器系列电源为最佳。希望版主看见不要删除,我相信这类东西对大家是有好处的.必要的时候能不能顶固一下?谢谢!

  • 压电式显微操作仪优势及详细参数说明

    [url=http://www.f-lab.cn/micromanipulators/piezo.html][b]压电式显微操作仪[/b][/url]UT2000特别为细胞膜穿透而设计,是电生理学领域的理想[b]显微操作仪器[/b], 德国设计制造,是超高精度压电式显微操作器。[b]压电式显微操作仪[/b]把微注射器安装到我们电动显微操作仪DC-3K联合使用,这种压电器件与电动显微操作仪的结合,充分融合了二者的优势,使之成为一套完美的压电式显微操作仪器。采用了超高精度的压电技术和压电器件,可以实现轴向运动,从而保证在高速穿透下实现无振动注射,即使在最大步进20微米情况下,毛细管尖处测得与理想轴线的侧向偏差仅仅为1微米,这种压电技术带来的高精度确保了细胞内微注射的成功实现[img=压电式显微操作仪]http://www.f-lab.cn/Upload/piezo.jpg[/img][b][url=http://www.f-lab.cn/micromanipulators/piezo.html][b]压电式显微操作仪[/b][/url]参数[/b]步进长度:0.5-10微米可调步进速度:0-150um/s连续速度可调[b] [/b]压电前进速度:1-100mm/s可调轴向偏离:+/-2.5%输入输出: 5V TTL尺寸:190x47x138mm重量:180g, 控制器:1KG更多压电式显微操作仪请浏览官网:[url]http://www.f-lab.cn/micromanipulators.html[/url]

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