当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

多圈式电位器

仪器信息网多圈式电位器专题为您提供2024年最新多圈式电位器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括多圈式电位器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的多圈式电位器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合多圈式电位器相关的耗材配件、试剂标物,还有多圈式电位器相关的最新资讯、资料,以及多圈式电位器相关的解决方案。

多圈式电位器相关的论坛

  • 气相色谱 基线波动与调零多圈电位器

    气相色谱仪 TCD检测器,仪器调零多圈电位器 用手轻轻 接触一下,基线会明显波动,用手可明显感到电位器轴有约1-2mm的窜动,基线也感到经常有波动,这种情况是否需更换多圈电位器 ?电位器上的铭牌色谱厂家已去除,用万用表测量,阻值1.28k,分析可能应为是1.2k的,准备换一只,不知阻值有点偏差,是否有大的影响。

  • 色谱上的电位器

    请问给位,色谱上的精密多圈绕线电位器,耐多少温度啊?阻值会不会随着,电位器的温度发生变化呢

  • 【分享】电位器的一般检测方法

    (一)标称阻值的检测   测量时,选用[URL=http://www.midiqi.com/Shop/Product.asp?ClassId=277]万用表[/URL] 绝缘万用表UT531 电阻档的适当量程,将两表笔分别接在[URL=http://www.midiqi.com/Shop/Product.asp?ClassId=363]电位器[/URL] SA-R10A研磨工具 两个固定引脚焊片之间,先测量电位器的总阻值是否与标称阻值相同。若测得的阻值为无穷大或较标称阻值大,则说明该电位器已开路或变值损坏。然后再将两表毛分别接电位器中心头与两个固定端中的任一端,慢慢转动电位器手柄,使其从一个极端位置旋转至另一个极端位置,正常的电位器,万用表表针指示的电阻值应从标称阻值(或0Ω)连续变化至0Ω(或标称阻值)。整个旋转过程中,表针应平稳变化,而不应有任何跳动现象。若在调节电阻值的过程中,表针有跳动现象,则说明该电位器存在接触不良的故障。 直滑式电位器的检测方法与此相同。 (二)带[URL=http://www.midiqi.com/Shop/Product.asp?ClassId=300]开关[/URL] 紧急停止开关HW 电位器的检测   对于带开关的电位器,除应按以上方法检测电位器的标称阻值及接触情况外,还应检测其开关是否正常。先[URL=http://www.midiqi.com/Shop/Product.asp?ClassId=369]旋转电位器[/URL] 旋转电位器R128 轴柄,检查开关是否灵活,接通、断开时是否有清脆的“喀哒”声。用万用表R×1Ω档,两表笔分别在电位器开关的两个外接焊片上,旋转电位器轴柄,使开关接通,万用表上指示的电阻值应由无穷大(∞)变为0Ω。再关断开关,万用表指针应从0Ω返回“∞”处。测量时应反复接通、断开电位器开关,观察开关每次动作的反应。若开关在“开”的位置阻值不为0Ω,在“关”的位置阻值不为无穷大,则说明该电位器的开关已损坏。 (三)双连同轴电位器的检测   用万用表电阻档的适当量程,分别测量双连电位器上两组电位器的电阻值(即A、C之间的电阻值和A’、C’之间的电阻值)是否相同且是否与标称阻值相符。再用导线分别将电位器A、C’及电位器A’、C短接,然后用万用表测量中心头B、B’之间的电阻值,在理想的情况下,无论电位器的转轴转到什么位置,B、B’两点之间的电阻值均应等于A、C或A’、C’两点之间的电阻值(即万用表指针应始终保持在A、C或A’、C’阻值的刻度上不动)。若万用表指针有偏转,则说明该电位器的同步性能不良。 图2-10是双连同轴电位器的电路图形符号。 [URL=http://www.midiqi.com/UploadFiles/Knowledge/20091125/200911250816461022.jpg]电路图形符号[/URL]

  • 721型分光光度计故障排除

    故障现象:调零时μA表正常,调整 100%时,μA表指示也正常,开机仅廿分钟左右100%指示为无穷大。关机后再重开、又重复上述现象。  分析检修:该故障很明显是线路中的软故障。该仪器由放大器稳压电源电路,钨灯稳压电路和放大器电路三大部分组成。校零时 μA表正常、说明放大器电路正常。因此,考虑是钨灯稳压电路部分的故障。首先检查 100%的调节电位器W2是否完好,该电位器在仪器控制面板上,是一多圈电位器、用万用表测得其阻值连续可调,说明电位器完好。通过调节W2就可以改变稳压电源的基准电压,基准电压经集成运算放大器5G23A 6脚输出然后送到BG10、BG9达到改变钨灯的光亮度,从而使光电管的电流发生变化。通电后,待故障重复出现时调节W2,然后测其电压是否在5V~11.5V内连续可调,结果电压不受调整。逐级往前测量。先检查运算放大器,5G23A⑥脚为输出端,用万用表测其⑥脚电压在旋转W2时,是否随之变化。然后检查 BG9、BG10,多测量BGl0(3DGl3C)时be结没有电压、但当焊下测管子内阻仍正常,这样就可以断定该管子系软击穿,将它更换后机器恢复了正常

  • 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

  • 【分享】ZD-3A自动电位滴定仪操作、保养规程

    1操作方法:1.1作pH测量时:1.1.1接通电源,仪器预热10分钟。1.1.2仪器在测量被测溶液前,先要标定,在连续使用时每天标定一次即可,标定分一点标定法和两点标定法,常规测量可采用一点标定法,精确测量要采用二点标定法。1.1.3一点标定法:仪器电极插拔去短路插,接上E-201复合电极,用纯化水冲洗电极,然后浸入缓冲液中,(如被测溶液为酸性,缓冲溶液用pH=4,反之用pH=9的缓冲溶液)。将“斜率”电位器顺时针旋到底“温度”电位器调到实测溶液的温度值。调节“定位”电位器,使数显所显示的pH值为该温度下缓冲溶液的标准值。此时仪器一点标定法标定结束,各个旋钮不能再动就可以测量未知的被测溶液了。1.1.4二点标定法:仪器电极拔去短路插,接上复合电极, “斜率”电位器顺时针旋到底,“温度”电位器调到实测溶液的温度值,先将电极浸入pH=7的缓冲溶液中。调节“定位”电位器,使数显所显示的pH值为该温度下缓冲溶液的标准值。如被测溶液为酸性,则将电极从pH=7的缓冲溶液中取出,用纯化水冲洗干净,然后插入pH=4的缓冲溶液中,如被测溶液为碱性,则应插入pH=9的缓冲溶液中,然后调节“斜率”电位器,使此时的数显为该温度下缓冲溶液的标准值。反复进行上述两点校准,直到不用调节“定位”和“斜率”而两种缓冲溶液都能达到标准值为止。将电极从缓冲溶液中取出,用纯化水冲洗干净就能测量未知的被测溶液了。

  • 【原创】气相故障排除

    故障排除表1、电路不通:(1)插头接触不好(2)电源保险丝烧断(3)仪器有短路,仪器的保险丝烧断排除方法:(1)检查各插头是否插紧,重复开闭开关(2)更换保险丝(3)检查仪器线路并维修好2、色谱柱恒温箱不升温:(1)电热丝烧坏(2)温度控制器或一次元件可能有损坏排除方法:(1)检修电热丝(2)先检查接头是否接触良好,若无问题,则检查温度控制器或一次元件3、汽化室或检测器恒温箱不升温:(1)电热丝烧断(2)电源不通或接头松脱(3)放大器工作不正常,如输入级元件(静电计管、场效应管等)不配对排除方法:(1)检修电热丝(2)检修电源,拧紧接头(3)检修控制线路4、放大器零点不能调节或调不到预定位置:(1)调零电位器失灵(2)机内粗调电位器位置不当(3)放大器工作不正常,如输入级元件(静电计管、场效应管等)不配对排除方法:(1)更换(2)重调粗调电位器至适当位置(3)检修或更换元件5、放大器零点不稳:(1)探头元件受潮污染(2)放大器中元件损坏(3)放大器机内稳压电源不稳(4)输入高阻受潮、污染或有指纹油脂印排除方法:(1)清洗、烘干(2)检修更换元件(3)检查电源工作状况(4)清洗、烘干6、点不着火:(1)高压点火电极太远或绝缘电阻不够造成漏电(2)放大器变压器点火低压绕阻(3)低压点火线圈断(4)氢气空气配比不当,氮气流量太大(6)喷嘴堵塞排除方法:(1)调好电极距离,消除漏电(2)更换变压器(3)降低氮气流量或提高氢气流量和空气流量(5)排除漏气现象(6)排除堵塞现象7、基线不能调零:(1)记录器零位调节器位置定的不对(2)记录器连接不正确(3)记录器故障(4)基流补偿电位器失调或损坏(5)补偿电压不够(6)氢焰放大器故障(7)氢气流量过大(8)火焰烧到电极(9)固定液流失过大(10)氢焰用的三种气体之一不纯(11)氢焰检测器内积有冷凝水或被玷污(12)热导池检测器热丝失去平衡,可能是由于热丝烧断,测量与参比池热丝阻值相差太大或测量池钨丝玷污;柱前或柱后漏气,热丝不全在氢气气流中(13)钨丝与池壁相碰排除方法:(1)把记录器信号输入端短路,然后调零,可参见记录器说明书(2)按记录器或仪器说明连接(3)看记录器说明书(4)不要把基流补偿的粗细调电位器中的任何一个调到头,以免调节失灵;更换损坏电位器(5)增加补偿电压(6)见仪器说明书查出故障并排除(7)调节氢气流量(8)调整电极位置(9)更换其它固定液柱或降低柱温(10)更换不纯气体或加气体净化装置(11)升高检测器温度,把水赶出或清洗检测器(12)用万用表检查热丝阻值,判断热丝是否烧断,根据情况调节阻值或更换热丝;查出漏气处并排除(13)调整钨丝弓架位置8、基线不稳噪声大:(1)记录器滑线有污垢(2)记录器银滚珠磨损(3)记录器故障(4)柱子玷污或过量流失(5)载气玷污(6)载气流速过高或漏气(7)热导池检测器放空管有冷凝液(8)进样器有污垢(9)色谱柱与 检测器连接管有污垢(10)钨丝松动或接触不良(11)电源不稳或桥流过大(12)电桥有虚焊处或多圈电位器接触不良(13)氢火焰检测器的氢气流量过高或波动(14)氢焰检测器的空气流量太高(15)氢焰检测器的空气、氢气有杂质(16)氢焰检测器内有冷凝水(17)离子头潮湿(18)火焰离子头四周漏气(23)气路接头或电插头松脱(24)接地不良、屏蔽不良(25)波段开关污垢排除方法:(1)用绸布或尼龙布蘸酒精擦洗滑线电阻(2)用砂纸磨光或换新的滚珠(3)、把记录器的信号输入导线短路,若噪声仍出现,则需检查记录器(4)重新老化柱子(5)更换或将过滤器的吸附剂在生(6)降低载气流速,排除漏气(7)排除冷凝液,并设法排除产生冷凝液的可能性(8)清洗进样气管,并更换胶垫(9)清洗连接管(10)更换钨丝(11)排除电源故障并调小桥电流(12)排除虚焊,清洗电位器触点(13)调好氢气流量(14)调好空气流量(15)更换或再生空气、氢气的过滤器(16)升高检测器温度200℃排除冷凝水(17)干燥离子头(18)调整电极位置(19)排除灰尘(20)排除故障或更换信号线(21)用无残渣溶剂清洗绝缘材料和检测器,清洗后不要用手指直接拿取(22)拧紧螺帽或更换垫圈(23)检查所有插头和螺旋接头是否拧紧,安装是否正确(24)检查地线是否接好,地线质量是否良好,有无外来电场干扰(25)找到有污垢的触点污垢后反复旋转波段开关数次9、恒温操作时基线不规则漂移:(1)仪器安放位置不当(2)仪器接地不当(3)固定液流失(4)柱出口到检测器的连接管被玷污(5)载气漏(6)载气调节器失灵(7)热导池检测器炉温无规则波动(8)钨丝中间有异物(9)桥电流过大(10)热导池或钨丝玷污(11)钨丝引出线接触不好(12)桥路稳压电源失效(13)离子室严重玷污(14)氢焰检测器的氢气和空气调节失灵(15)离子室输出信号线接触不好(16)氢焰点燃后引燃开关未关闭(17)氢焰检测器放大故障排除方法:(1)更换仪器位置,仪器不要放在加热或空气调节器下,不要放在过量通风或环境温度变化处(2)把仪器及记录器地线接好(3)老化柱子,有柱子不适合在所设定的温度下使用,特别是需用高灵敏度档操作时总有基线漂移(4)清洗连接管(5)找出漏气处并排除(6)检查载气调节器及流速控制器,以保证所需的操作条件,检查钢瓶是否压力过低(7)注意检查器炉膛不能有空洞,炉子保温层无间隙,以免冷空气进入颅内(8)除去异物(9)调小电流(10)清洗热导池或钨丝(11)接点重新焊接牢固(12)更换电源(13)清洗离子室(14)检查氢气和空气的调节器并找出故障并修理(15)使其接触好(16)关闭引燃开关(17)见放大器说明书中故障消除方法10、基线抖动:(1)记录器灵敏度过高(2)热导池电源交流纹波电压过高(3)放大器工作不稳(4)转子流量计脏,造成气流脉冲(5)FID燃烧气量过大排除方法:(1)调节记录器灵敏度调节器,使记录器笔灵活画出峰而不抖动(2)采取相应措施,使纹波电压降低(3)检修放大器(4)清洗(5)调整适当流量11、恒温时,基线向一个方向漂移(1)检测器温度不稳(仍在升温或降温(2)载气流速不稳,或气路系统漏气(3)趋势故障(4)热导池检测器稳压电源有故障(5)氢焰离子化检测器的放大器有故障(6)氢焰离子化检测器中,氢气流速变化(7)固定液等受热流失排除方法:(1)检测器温度改变后需要有足够的稳定时间,特别是热导池检测器,金属体积大,温度平衡滞后于指示温度(2)检查气路系统是否漏气,特别是进样口橡皮垫及注入口处的接头;柱出口于热导池检测器的接头是否有微漏;钢瓶压力是否太低,采取相应措施消除(3)更换钨丝(4)更换电源或检修电源9(5)见说明书进行检修(6)检查氢气钢瓶压力和流速控制部件是否失灵,必要时换钢瓶或拆修不结案(7)老化柱子,调整温度12、频率很快的小毛刺:(1)电源干扰(2)接地不良排除方法:(1)使机壳良好接地,绝不能以电源的中线代替地线,排除附近有干扰的用电设备(2)改善接地13、周期性短刺或峰:(1)气体管路有冷凝液,使载气鼓气泡通过[em09511]

  • 【求助】电位滴定 铁矿石全铁量

    采用电位滴定法测定铁矿石中全铁量仪器:微波消解仪 安东帕 电位滴定仪 瑞士万通 809+814方法:铁矿石样品 0.4g 盐酸10毫升 氢氟酸1毫升,消解完成后,转移至烧杯中,加热将大部分三价铁用氯化亚锡还原至二价,冷却后用电位滴定仪滴定。滴定方法:用三氯化钛溶液滴定剩余的三价铁,滴定发现终点后,过量1毫升,然后再用重铬酸钾滴定至终点。通过扣除空白溶液的值获得最终消耗的重铬酸钾量,从而计算出铁矿全铁量。异常情况: 空白滴定,消耗的重铬酸钾是包括过量的1毫升三氯化钛的量和预先加入的已知铁量,发现测定空白时,本来如果不加氢氟酸,滴定消耗约0.4毫升,如果加了氢氟酸消耗量就0.1毫升左右。问出现这种情况的原因?[em09504]

  • 分享超级金属探测器的专业使用知识

    超级金属探测器仅能探测军火,还可以探测到硬币、锁匙及其他金属物品。它主要是利用电磁感应的原理,通过有交流电通过的线圈,产生迅速变化的磁场。这个磁场能在金属物体内部能感生涡电流。涡电流又会产生磁场,倒过来影响原来的磁场,引发探测器发出鸣声。此外, 超级金属探测器有较高的灵敏度,用它探测大块金属时,探测器距金属物体20cm扬声器就会发出声音,小到曲别针,甚至一枚大头针都能检测到,只是探测器线圈必须紧靠细小金属物体。由于[url=http://www.shmoo18.com/][color=#000000]超级金属探测器[/color][/url]利用振荡线圈的电磁感应来探测金属物体,可以透过非金属物体,比如纸张、木材、塑料、砖石、土壤、甚至水层,探测到被遮盖的的金属物体,因此具有实用性,比如在装修房屋时,用它探测到墙内的电线或钢筋,以免造成施工危险和安全隐患。 超级金属探测器是专门用来探测金属的一种精密的仪器,它可以探测金、银、铁、铝、矿等所有的金属。在使用过程中,注意一些常用的使用技巧可以使得仪器能探测的结果更加的精确。下面简单介绍下注意事项:1、探测时不要使用手机、传呼机等电子设备。2、探测盘要与地面保持平行,移动速度要慢。3、先通过大范围的搜索模式来找到探测目标的区域,再通过精确模式来探测金属的具体深度。这个操作顺序不能颠倒。此外,超级金属探测器使用前,需要调整探测杆的长度,只要将黑胶通旋松,推拉胶通套管至适宜的长度,再旋转胶内通管,使电缆线绕紧,并使手柄尖端朝上,最后将黑胶通旋紧,锁住胶通套管。这样,手握探测器手柄时,大拇指正好紧挨灵敏度调节电位器。调整金属探测器灵敏度时,探测器(振荡线圈)要远离金属,包括带铝箔的纸张,然后旋转灵敏度细调电位器旋钮(FINE TUNING)打开电源开关,并旋转到一半的位置,再调节粗调电位器旋钮(TUNING),使扬声器音频叫声停止,最后再微调细调电位器,使扬声器叫声刚好停止,这时金属探测器的灵敏度最高。用超级金属探测器探测金属时,只要探测器靠近任何金属,扬声器便会发出声音,远离到一定位置叫声自动停止。

  • 电阻器的检测方法分享

    [b]1、百检固定电阻器的检测[/b]A)将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。B)注意测试时,特别是在测几十kΩ以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好还是用万用表测试一下其实际阻值。[b]2、百检水泥电阻的检测[/b]检测水泥电阻的方法及注意事项与检测普通固定电阻完全相同。[b]3、百检熔断电阻器的检测[/b]在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出判断:若发现熔断电阻器表面发黑或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很多倍所致;如果其表面无任何痕迹而开路,则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。对于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,可借助万用表R×1挡来测量,为保证测量准确,应将熔断电阻器一端从电路上焊下。若测得的阻值为无穷大,则说明此熔断电阻器已失效开路,若测得的阻值与标称值相差甚远,表明电阻变值,也不宜再使用。在维修实践中发现,也有少数熔断电阻器在电路中被击穿短路的现象,检测时也应予以注意。[b]4、百检电位器的检测[/b]检查电位器时,首先要转动旋柄,看看旋柄转动是否平滑,开关是否灵活,开关通、断时“喀哒”声是否清脆,并听一听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音,如有“沙沙”声,说明质量不好。用万用表测试时,先根据被测电位器阻值的大小,选择好万用表的合适电阻挡位,然后可按下述方法进行检测。A)用万用表的欧姆挡测“1”、“2”两端,其读数应为电位器的标称阻值,如万用表的指针不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。B)检测电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的欧姆档测“1”、“2”(或“2”、“3”)两端,将电位器的转轴按逆时针方向旋至接近“关”的位置,这时电阻值越小越好。再顺时针慢慢旋转轴柄,电阻值应逐渐增大,表头中的指针应平稳移动。当轴柄旋至极端位置“3”时,阻值应接近电位器的标称值。如万用表的指针在电位器的轴柄转动过程中有跳动现象,说明活动触点有接触不良的故障。[b]5、正温度系数热敏电阻(PTC)的检测[/b]检测时,用万用表R×1挡,具体可分两步操作:A)常温检测(室内温度接近25℃)将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。B)加温检测在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。注意不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。

  • 用指针万用表测试电阻器的方法与经验

    电阻器,简称电阻,是电子电路中最基础的元器件之一,对电阻器的测试,是掌握和学习电子技术的基础技能!以下介绍常见电阻器的测试方法和经验。    1.固定电阻器    测试方法:将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接,即可测出实际电阻值。为了提高测量精度;应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。    测试经验:    (1)由于电阻挡刻度的非线性关系;它的中间一段分布较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%—80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同,读数与标称阻值之间分别允许有土5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻变值了。    (2)测试时,特别是在测几十k欧姆以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分,被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一端,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差,色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好用万用表测一下其实际阻值。针对水泥电阻的检测,由于它通常也是固定电阻,所以检测水泥电阻的方法与检测普通固定电阻完全相同。    2.熔断电阻器    测试方法:    (1)在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出判断;若发现熔断电阻器表面发黑或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很多倍所致;如其表面无任何痕迹而开路,则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。    (2)对于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,可借助万用表Rxl挡来测量,为保证测量准确,应将熔断电阻器一端从电路上焊下。若测得的阻值为无穷大,则说明此熔断电阻器已失效开路,若测得的阻值与标称值梧差甚远,表明电阻变值,也不宜再使用。测试经验;实践中,也有少数熔断电阻器在电路中被击穿或短路的现象。    3.电位器    测试方法:    (1)检查电位器时,首先要转动旋柄,试一试旋柄转动是否平滑,开关是否灵活。开关通、断时"喀哒"声是否清脆,并听一听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音,如有“沙沙”声,说明质量不好。    (2)用万用表测试时,先根据被测电位器阻值,选择好万用表的合适电阻挡位,然后可按下述方法进行检测。用万用表的电阻挡测“1”、“3”两端,其读数应为电位器的标称阻值,如万用表的指针不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。检测电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的电阻挡测“1”、“2”两端,将电位器的转轴2按逆时针方向旋至接近“关”的位置,这时电阻值越小越好。再顺时针慢慢旋转轴柄,电阻值应逐渐增大,表头中的指针应平稳移动。当轴柄旋至极端位置“3”时,阻值应接近电位器的标称值(测“2”、“3”两端时类似)。测试经验:如万用表的指针在电位器的轴柄转动过程中有跳动现象,说明活动触点有接触不良的故障。    4.正温度系数热敏电阻(PTC)    测试方法:用万用表Rx1挡,具体可分两步操作:一是常温检测(室内温度接近25℃),将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在_±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。二是加温检测,在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试,加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。    测试经验:不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。    5.负温度系数热敏电阻(NTC)    测试方法:    (1)测量标称电阻值Rt。用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡,可直接测出Rt的实际值。    (2)估测温度系数。先在室温T1下测得电阻值Rtl,再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻Rt,测出电阻值RT2,同时用温度计测出此时热敏电阻RT表面的平均温度t2再进行计算。    测试经验:    因NTC热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点:    (1)Rt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,亦应在环境温度接近25"C时进行,以保证测试的可信度。    (2)测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。    6.压敏电阻    测试方法:用万用表的Rxlk挡测量压敏电阻两引脚之间的正、反向绝缘电阻,均应为无穷大。    测试经验:    如测得的阻值不是无穷大,说明有漏电流。若所测阻值很小,说明压敏电阻已损坏;不能使用。    7.光敏电阻    测试方法:    (1)用一黑纸片将光敏电阻的透光窗口遮住,此时万用表的指针基本保持不动,阻值接近无穷大。    (2)将一光源对准光敏电阻的透光窗口,此时万用表的指针应有较大幅度的摆动,阻值明显减小。    (3)将光敏电阻透光窗口对准入射光线,用小黑纸片在光敏电阻的遮光窗上部晃动,使其间断受光,此时万用表指针应随黑纸片的晃动而左右摆动。如果万用表指针始终停在某一位置不随纸片晃动而摆动,说明光敏电阻的光敏材料已经损坏。测试经验:针对方法(1),测试值越大,说明光敏电阻性能越好。若此值很小或接近零,说明光敏电阻已烧穿损坏,不能再用。针对方法(2),此值越小说明光敏电阻性能越好。若此值很大,表明光敏电阻内部开路损坏,不能再用。

  • 【原创大赛】【仪器故事】实验室仪器设备温度指示调节仪简介

    【原创大赛】【仪器故事】实验室仪器设备温度指示调节仪简介

    [align=center][b]实验室仪器设备温度指示调节仪简介[/b][/align][b][/b][align=left][b] 1概述[/b][/align][align=left][b][/b][/align][b] 温度指示调节仪配热电偶或热电阻用以测量温度的仪器,辅以相应的执行机构能组成温度控制系统,接受标准化模拟直流电信号或其他产生电阻变化的传感器的信号就可以测量和控制其他物理量。主要是对实验室仪器仪表、试验箱、马弗炉(箱式炉)、烘烤箱、制冷设备、医疗仪器等仪器设备,进行温度测量和高精度控制。温度调节仪除了在实验室应用之外,另外广泛应用于冶金、化工、轻工、纺织、农业、计量、航天等行业领域, 早期的温度调节仪是从传统的动圈式调节仪表发展而来,经历了机械指针型、电子模拟型、数字显示型式、智能图文型几个阶段。现阶段智能型温度调节仪发展为彩色无纸记录仪型,已成为市场上的主流,从功能、精度、使用控制等方面来看,其它几种传统的温度调节仪无法比拟的。目前在配备其他物理量传感器的前提下,已发展到了压力、流量、液位、位移、角度、转速、流速等物理量的测量显示和控制。 2、温度调节仪简介 (1)机械调节模拟指针型(图2-1,图2-2)。[/b][align=center][b][img=,600,342]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302230554582_4789_1841898_3.jpg!w600x342.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图1-1 模拟指针式温度调节仪正视图(中低温型)[/b][/align][b] 中低温型所用热电阻有Gu50铜电阻,PT100铂电阻,热电偶有T,E,N,K型等热电偶,中间调节钮为指针零点校正,左面调节钮为低端值设定,右面调节为高端值设定。[/b][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,595,448]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302231213639_8318_1841898_3.jpg!w595x448.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图1-2 模拟指针式温度调节仪侧视图(高温型)[/b][/align][align=center][b][/b][/align][b] 高温型所用热电偶有S,R,B,WR25型等热电偶。[/b][align=center][b][img=,600,336]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302231580002_7710_1841898_3.jpg!w600x336.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图1-3 模拟指针式温度调节仪背面图[/b][/align][b] “+,-” 为热电偶(或热电阻)接线端,“高,中,低”为继电器触点控制高位或低位接线端,“短”为模拟指示针运输时防止强烈摆针电路接线端,220VAC为电源接线端,╧为保护地线。[/b][align=center][b][img=,562,377]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302232173775_8817_1841898_3.jpg!w562x377.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图1-4 模拟指针式温度调节仪内部图[/b][/align][b] 其内部主要是模拟电子元件等组成,体积较大。[/b][align=center][b][img=,600,409]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302232505636_1153_1841898_3.jpg!w600x409.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图1-5 模拟指针式温度调节仪内部图[/b][/align][b] 组成元件有晶体二极管,三极管,电阻,可调电阻,电容,变压器,继电器,动圈仪表等。[/b][align=center][b][img=,550,361]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302233209270_6088_1841898_3.jpg!w550x361.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图1-6 模拟指针式温度调节仪内部图[/b][/align][b] 图中腔体内为指针式动圈仪表,其主要部件包括磁铁、动圈、指针、感应铝旗、固定支架等。 (2) 电位器设定型(指针显示及LED数码管或模拟条显示型) 通过面板温度调节旋钮和刻度面板配合来设定相应所需控制温度值。由于电位器旋转只是刻度无法细化,因此温度设定无法用电位器旋钮设定的办法来判定仪表的灵敏度,只能通过输入信号在仪表上的指示,来判断温度仪表的灵敏度。[/b][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,500,506]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302233521682_4455_1841898_3.jpg!w500x506.jpg[/img][/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b]图2-1 立式电位器设定型温度调节仪[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,575,433]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302234108333_963_1841898_3.jpg!w575x433.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图2-2卧式电位器设定型温度调节仪[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,550,388]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302234359062_9443_1841898_3.jpg!w550x388.jpg[/img][/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b]图2-3卧式电位器设定型温度调节仪内部结构实物图[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,550,412]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302235183697_1326_1841898_3.jpg!w550x412.jpg[/img][/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b]图2-4 卧式电位器设定型温度调节仪内部结构俯视图图[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,550,412]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302235480418_1000_1841898_3.jpg!w550x412.jpg[/img][/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b]图2-5卧式电位器设定型温度调节仪内部元件布局图[/b][/align][align=center][b][/b][/align][b] 图3-6为电位器和指示表头(LED数码管显示)相配合设定型,这种设定方法需先将仪表上的设定开关拨到“设定”位置,然后再将电位器旋转所需温度值的位置,此时表头指针(或数字显示)随之变化,当指针指到(数字显示)所需设定值即可,最后设定开关返回到“测量”位置即可。当对三位式控制设定时,则需将设置开关拨向上限或下限位置后,分别转动电位器进行设定,待设定完毕后,将拨动开关返回到“测量”位置。[/b][align=center][b][img=,537,546]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302236121875_2736_1841898_3.jpg!w537x546.jpg[/img][/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b]图2-6电位器和指示表头(或数字显示)相配合设定型[/b][/align][align=center][b][/b][/align][b] (3)拨码开关设定型(指针或数字型)在拨码开关上直接设定所需数码(温度)值,无须用开关来转换测量与设定,使用更方便,拨码开关设定温度值相比于电位器式数字精度要高一些,但值得注意的是,在此方式设定时需注意不能超过仪表本身标称量值范围。图4-1,图4-2[/b][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,550,550]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302236507004_7930_1841898_3.jpg!w550x550.jpg[/img][/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b]图3-1 拨码开关设定型温度调节仪[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,550,549]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302237130826_2495_1841898_3.jpg!w550x549.jpg[/img][/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b]图3-2 立式拨码开关设定型温度调节仪[/b][/align][align=center][b][/b][/align][b] (4) 智能按键设定型(LED数字显示或模拟条显示型) 智能型温度调节仪表可通过面板相应按键,按仪表芯片设置程序可对仪表所控制的上下限温度报警值、回差、PID参数、传感器安装位置造成的误差修正参数等均可通过面板相应按键设置并实时显示。[/b][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,500,524]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302237397858_9442_1841898_3.jpg!w500x524.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图4-1 智能按键设定型温度调节仪(LED数字显示及模拟条显示)[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,550,398]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302238030092_7892_1841898_3.jpg!w550x398.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图4-2 卧式智能型温度调节仪[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,600,338]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302238209882_3331_1841898_3.jpg!w600x338.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图4-3卧式智能型温度调节仪背面接线端说明[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,600,432]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302238432794_3825_1841898_3.jpg!w600x432.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图4-4卧式智能型温度调节仪内部器件布局图[/b][/align][b] 目前国内智能型温控仪一般都采用红、绿双排数码管分别显示测量值和设定值,具有良好的人机界面。控制仪壳体均采用DIN国际标准尺寸外形。内部采用专用微处理芯片进行数据分析和控制,如对上、下限报警值、回差、PID参数、手动输出的百分比及因传感器安装位置造成的误差修正等参数,具有先进的AI人工智能调节算法、自诊断、自整定以及自适应功能。[/b][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,600,482]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302239040686_1099_1841898_3.jpg!w600x482.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图4-5日本导电高精度温度调节仪(国内组装)[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,550,412]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302239307368_9558_1841898_3.jpg!w550x412.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图4-6日本导电高精度温度调节仪内部结构(一)[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,550,412]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302239482561_6574_1841898_3.jpg!w550x412.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图4-7日本导电高精度温度调节仪内部结构(二)[/b][/align][align=center][b][/b][/align][b] 智能型温度调节仪从功能结构上采用模块化结构,极大的丰富了其使用功能。使其仪表能输入各种传感器及电压、电流信号,通过配用不同的的模块可输出不同信号以满足不同的使用场所需求。如输出继电器触点通断信号、输出能驱动固态继电器的有源信号还可输出直接触发可控硅的移相或过零脉冲信号。多样输出信号的输出和控制,使其原需多台组合方能完成相应功能,只需一台仪表就能完成其功能,这样不仅提高和扩大了产品的控制性能,也大大提高了自身产品使用的可靠性。 (5) 智能无纸记录仪型(彩色显示屏数字或图形显示型)。 智能无纸记录仪型温度调节仪通常简称彩色无纸记录仪,除了温度调节功能,与上面所介绍的温度调节仪相比有明显优越性,它不仅仅是一个普通的智能温度调节仪,在输入端输入不同物理传感器信号,如压力、流量、流速、液位、位移、角度、转速等。并且同时存储多路所检测的信号,供操作者随时调用查询之用,大大的方便了用户。它还可以通过与远处计算机联机完成远程温度巡检及控制功能,是智能温度调节仪上升到了一个新的台阶。[/b][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302240174805_9797_1841898_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图5-1 常用智能无纸记录仪型(数字显示)[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,550,543]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302240335393_1659_1841898_3.jpg!w550x543.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图5-2 智能无纸记录仪型(图形显示)[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,550,498]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302240554056_6832_1841898_3.jpg!w550x498.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图5-3 智能无纸记录仪(多参数图形显示)[/b][/align][align=center][b][/b][/align][b] 彩色无纸记录仪操作方便,应用于生产设备,试验设备,过程控制所需的历史数据记录,报警记录和通断电记录场合。由于具备丰富的输入和输出接口及算法,作为速度快,精度高的数据采集单元也得到大量应用。显示具体数字及百分比进度条显示,操作者一目了然,数据提取采用U盘即插即用或远程计算机记录,提取数据快捷简单。[/b][align=center][b][img=,600,520]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302241068950_4327_1841898_3.jpg!w600x520.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图5-4 智能无纸记录仪(多界面,多参数,多功能彩色显示)[/b][/align][b] 智能无纸记录仪能够直接在屏幕上显示百分值、当前值、变化趋势曲线、报警状态、积值等。在显示的同时,还能够比较变化趋势,便于观察和故障原因分析。无纸、无笔,避免了纸和笔的消耗和维护,内部无任何机械传动部件,大大减轻了仪表操作者的工作量。 智能无纸记录仪采用以 CPU为核心,大容量存储器RAM,可存储多个过程变量瞬时值及大量历史数据,可与计算机连接,将数据存入计算机,进行显示、记录和处理等。随着微处理器在仪表中的推广应用,各个仪表生产厂家纷纷推出新一代的彩色无纸记录仪,必将成为传统记录仪更新换代的替代品。 3、温度调节仪小结 智能温度调节仪仪现已成为发展的主流,随着智能化的不断发展,使操作者可以通过简单的操作流程实现其所需功能,相应的应用的领域也在不断增大,并也将逐渐淘汰传统的温度调节仪。 总之,随着彩色无纸记录仪的应用推广,当前互联网、大数据、云技术的快速发展,工业智能温度物联网记录仪+云平台技术,将以最新形式、以最低成本的数据监控方案,实实在在的开启全新物联网数据云监控时代。实现物联网化管理,不仅可以提高企业开发的效率,还可以最大限度地降低企业成本。最后真心希望我国的智能温度调节仪早日赶超国际水平。[/b]

  • [故障排除] 实验室仪器酸度计常见故障解决方法

    通常对于酸度计出现故障时首先检查给该仪器配套的电极是否有问题,其方法是:如果有电极可以更换试试,如果没有备用电极可以检查酸度计的电路是否有问题。   检查步骤:   若将酸度计短接后,其pH值显示为7,毫伏值显示为0,另外仪器调零正常目定位输出也正常,可以初步判断该仪器电路系统工作基本正常。该仪器的示值误差可以使用直流电位差计进行测量。如果酸度计的pH值显示值为14并A这点对应的毫伏值为421左右则说明该仪器的示值误差也基本符合要求。酸度计使用中常见的故障及解决办法:   1.接通电源,指示灯不亮   (1)若仪器有电压输出则检查指示灯是否烧坏;   (2)若仪器没有电压输出则检查保险ALL是否熔新;   (3)若保险丝没有熔断则检查仪器的变压器是否由于电路局部短路而烧坏。   2.接通电源仪器表头指示不稳定或指针不定位   (1)打开仪器面板检查表头是否卡针,观察线圈上是否有异物;   (2)检查仪器机壳是否接地。   3.未接通电源,仪器表头指示大幅摆动;打开仪器面板检查表头背后输入端并联电阻焊接是否牢固。   4.数字式酸度计通电后显示的数字不稳定或出现漂移情况   (1)检查仪器的各接插件是否牢固;   (2)检查仪器的输入及输出电压是否稳定;   (3)检查仪器的线路板是否被侵蚀;   (4)检查仪器放大电路中运算放大器是否烧坏。   5.酸度计输出指示不准;检测方法不对或温度、斜率调节点不对。   6.用两种标准溶液测试不能相互定位;检查标准信号发生器是否不准。   7.酸度计在直接输入时能正常工作,但串入高阻时示值超差。   (1)检查仪器的滤波电容是否被击穿;   (2)检查仪器场效应竹的输入电阻是否偏低;   (3)检查仪器电路卞板是否受潮或被侵蚀。   8.数字式酸度计通电后显示的数字缺笔画   (1)仪器的接插件接触不好;   (2)仪器的数字显示屏损坏。   9.酸度计面板上的温度、斜率或校正调节旋钮调节失灵;检查调节失灵的旋钮与之相连的电位器是否损坏。

  • 【原创大赛】解析QDF-3型热球式风速仪,排除不能使用故障

    【原创大赛】解析QDF-3型热球式风速仪,排除不能使用故障

    热球式风速仪是一种测量低风速度的仪器,用在采暖、通风、生产控制区空气调节、气象、农业、冷藏、干燥、劳动卫生调查等方面。风速仪需按JJG(建设)0001-1992《热球式风速仪检定规程》的要求每年到有关部门进行定期校准,保证仪器的正常使用。一台QDF-3型热球式风速仪送外检,被判定为不合格,检测单位也不说明那些项目不合格。车间送来检查一下,仪器外观:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011357_558463_1807987_3.jpg2009年1月出厂的产品:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011358_558464_1807987_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011358_558465_1807987_3.jpg一、仪器工作原理热球式风速仪基本原理是将一根细的金属丝放在气流体中,通电流加热金属丝,使其温度高于流体的温度,因此将金属丝风速仪称为“热线”。当流体沿垂直方向流过金属丝时,将带走金属丝的一部分热量,使金属丝温度下降。根据强迫对流热交换理论,可导出热线散失的热量Q与流体的速度v之间存在关系式。QDF-3型热球式风速仪由热球式探头和电磁仪表两部分组成。用电流表读数表示气流的速度。仪器电路原理图如下:Q是热球式探头,上部是热电偶,下部是加热线圈;G是量程为150μA的直流电流表;E1(1.5V)是电流表工作电池,E2(4.5V)是传感器探头镍铬丝线圈加热电池组;S是波段开关、调档位功能;P1~P2是加热回路电流调整电位器,P3~P7是电流表回路调整电位器。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011358_558466_1807987_3.jpg该风速仪用电量较大,可以外接稳压电源使用、工作更稳定,电路图如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011358_558467_1807987_3.jpg二、拆机仪器各部位名称:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011358_558468_1807987_3.jpg指示表头采用直流微安电流表,满度电流为150μA,刻度线有两条,外圈0~10米/秒,内圈5~30米/秒:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011359_558469_1807987_3.jpg传感器探头:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011359_558470_1807987_3.jpg扣住探头顶部的螺帽,向上拉出传感器:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011359_558471_1807987_3.jpg传感器的护套是敞开式,便于传感器与气体流动介质接触:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011359_558472_1807987_3.jpg传感器是一个直径约0.8毫米的玻璃球。球内绕有加热用的镍铬丝线圈和两个串联的热电偶。热电偶的冷端连接在磷铜质支柱上,直接暴露在气流中,当一定大小的电流通过加热线圈后,玻璃球的温度升高,升高的程度和气流的速度有关,流速小时升高的程度大,反之升高的程度小。温度升高程度的大小通过热电偶产生热电势在微安电流表上指示出来。探头微距图如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011359_558473_1807987_3.jpg取走放置探头的泡沫垫,下面是电池盒,放置4节1号电池:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011359_558474_1807987_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011359_558475_1807987_3.jpg打开仪器面板:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011359_558476_1807987_3.jpg面板固定螺丝下面居然是木块!这也太简陋了:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011400_558478_1807987_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011400_558477_1807987_3.jpg面板背面分布的元件,由于电路简单,直接固定在铝板上:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011400_558479_1807987_3.jpg四只外部调节电位器采用WX(线绕)系列,比较耐用:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011401_558480_1807987_3.jpg这三只机内调节电位器采用WX(线绕)系列锁紧电位器,出厂前调好参数就锁紧,一般不要改动:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011401_558481_1807987_3.jpg切换测量档位的陶瓷波段开关:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011401_558482_1807987_3.jpg电源切换开关(转换机内或机外供电):http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011401_558483_1807987_3.jpg接线排,只有两只电阻,可以看出该机实际结构与电路图对比,还精简了三只电阻:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011401_558484_1807987_3.jpg三、排除故障先取下电池,不插入探头。1、检查探头。仔细察看外观,没有断线;再用万用表1K档测量探头插头,热电偶引线脚之间应导通(见下图),加热线圈引线脚之间应导通,热电偶引线脚与加热线圈引线脚之间应不导通,各引线脚与插头外壳不得导通。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011401_558485_1807987_3.jpg2、检查微安电流表头,将风速仪档位开关置于2档或以上档位,用万用表R×1K档测量微安电流表头接线柱(千万不要用R×100、R×10、R×1等档位!避免测量电流过大烧坏仪器的微安电流表头),万用表和微安电流表头的指针都有指示,说明微安电流表头是好的,若无指示,则微安电流表头有故障。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011401_558486_1807987_3.jpg3、检查档位开关、各电位器,分别旋转一下,看看有无异常,一般来讲,由于使用频率不高,这些元件不会有故障。4、检查机内各接线是否良好,有无断线。5、本机故障检查发现电池盒有一处生锈,是加热线圈回路(4.5V电源),由于接触不良,仪器传感器加热线圈无法加热,故不能正常工作:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508011401_55848

  • 用万用表测电感和电阻大小操作指南

    怎么用万用表测电感和电阻的大小? 指针式万用表要由表并头,测量电路元器件及转换开关组成。它的外形有便携式,袖珍式两种。标度盘、调零扭、测试插孔等装在面板上,各种万用表的功能略有不同,但是最基本的功能有四种:一是测试直流电流,二是测试直流电压,三是测试交流电压,四是测试交流直流电阻。有的万用表可以测量音频电平,交流电流,电容,电感及晶体管的特殊值等,由于这些功能的不同,万用表的外形布局也有差异! 1、用万用表测量电阻时,首先应该将表笔短接,拧动调零电位器调零,使指针在欧姆零位上,如若指针仍然达不到0点,这种现象通常是由于表内电池电压不足造成的,应换上新电池方能准确测量。而且每次换档之后也需重新调整调零电位器调零。在选择欧姆档位时,尽量选择被测阻值在接近表盘中心阻值读数的位置,以提高测试结果的精确度;如果被电阻在电路板上,则应焊开其中一脚方可测试,否则被电阻有其它分流器件,读数不准确!测量阻值电阻时,不要两手手指分别接触表笔与电阻的引脚,以妨人体电阻的分流,增加误差。 2、测量电感:将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别: A?被测电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。B?被测电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测电感器是正常的。

  • 普通数字万用表的简易校准

    普通数字万用表的简易校准

    普通数字万用表作为实验室的一样常用工具,许多人都会用。但由于专业限制,大多数人不懂其电路原理,更不会注意到校准的问题。其实,对于普通用途,精度要求不高,只需要进行简易校准就够了。下面以常见的“国民表”DT9205A型数字万用表为例,谈谈如何进行简易校准。[b]一、校准工具[/b]一台高精度数字万用表作为对照标准表,一把一字小改刀,一节1.5V干电池,一个CBB22电容(0.15μ左右),一个6~12V的交流电源适配器(5口路由器电源。没有低压交流电源,可以直接用市电)。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441295127_2008_1807987_3.jpg[/img][b]二、校准原理[/b]DT9205A数字万用表基本电路结构框图如下:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441298340_7532_1807987_3.png[/img]数字万用表的电路结构是由一个200mV数字电压表(DVM)+各种参数变换器构成。变换器部分有:电压-电压转换器(V /V)、电阻-电压转换器(R/V)、电容-电压转换器(C/V)、交-直流转换器(AC/DC)、电流-电压转换器(I/V)、将各被测量转换成直流电压量,再通过量程旋转开关,经放大或衰减电路送入A/D转换器后进行测量。DT9205A型数字万用表电路图如下(来源网络):[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441299795_8821_1807987_3.png[/img]在电路图中,有三处是微调电位器,分别是DCV、ACV、CAP,电路板上标示为VR1、VR2、VR3。它们的功能是:DCV——直流电压校准调节电位器VR1。它是A/D转换器的校准电位器,它的调整会改变集成电路ICL7106内部的双积分A/D转换电路的基准电压值,从而改变A/D转换器输出的数字量。ACV——交流电压校准调节电位器VR2。可以调节线性全波整流式AC/DC转换电路中运算放大器的增益,控制输出的平均直流电平的高低。CAP——电容校准调节电位器VR3。可以改变加到被测电容器两端的400Hz交流信号大小,从而改变显示出的电容读数。[b]三、对比测量情况[/b]这是一台2022年新出厂的增强型DT9205A(实际是公模,网上变形9205A很多,大同小异),对比标准表测量干电池电压、电容、低压交流电源电压,情况图片如下:测量干电池电压的对比情况:很准确[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441301319_8051_1807987_3.jpg[/img]测量电容的对比情况:被测表低11.7nF[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441302627_1375_1807987_3.jpg[/img]测量低压交流电源电压的对比情况:被测表低0.29V[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441306054_4890_1807987_3.jpg[/img]从测量结果的对比看,被测的DT9205A万用表直流电压档很准确,电容档及交流电压档示值偏低,误差较大。需要进行调校。[b]四、校准[/b]拆开万用表机壳,看见内部电路板,太“简洁了”,怪不得拿在手中“轻飘飘”地,电子爱好者们将其作为“炮灰表”:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441312812_7861_1807987_3.jpg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441314355_8883_1807987_3.jpg[/img]这台增强版DT9205A电路板上只有VR2、VR3,没有焊接VR1,见下图红圈标示出来,这是由于该厂家认为现有该表A/D转换器电路很稳定,无需再后续调整,使用了固定电阻。从前面与标准表对比测量干电池电压也看出来了,确实直流电压档准确度很高,无需调整。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441315996_1884_1807987_3.jpg[/img]另外一台HD9205A电路板上有VR1、VR2、VR3三个调节电位器,位置用红圈标示出来,见下图:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441317666_6386_1807987_3.jpg[/img]对于误差较大的档位进行校准,调整相关微调电位器:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441317920_3346_1807987_3.jpg[/img]1、校准直流电压档(本被测表无需再校)将被测表与标准表置于直流电压2V档,分别测量干电池的直流电压,调整被测表电路板上的电位器VR1,使其显示的数值与标准表一致。2、校准交流电压档将被测表与标准表档位置于交流电压20V档(如果用市电测量,必须置于交流750V档,注意安全!),分别测量低压交流电源的两端交流电压,调整被测表电路板上的电位器VR2,使其显示的数值与标准表一致。3、校准电容档将被测表与标准表档位置于电容200nF档,它们的表笔分别一端接表的Cx插孔,另一端分别接被测电容两端,测量电容值,调整被测表电路板上的电位器VR3,使其显示的数值与标准表一致。

  • [资料] FCHⅠ经济型电动阀门手操器

    FCHⅠ经济型电动阀门手操器概述FCHⅠ经济型电动阀门手操器是与电动阀门配合使用的产品,用以控制电动阀门的开启和关闭。主要特点:1.控制电路采用直流低压控制,调试、操作安全,控制可靠,4位数码管开度指示准确直观。2.机壳采用标准的仪表机箱,体积小重量轻,便于安装在控制屏上。3.指示灯指示开阀、关阀、阀全开、阀全关、事故、保护、现场、远控等状态。4.提供现场控制可能。5.电动阀门发生过力矩(事故)或过热(保护)时声光报警,便于及时排除故障。6.智能校准:对阀位开度的“调零”和“调满”校准时,无需标定电位器、无需用基准测量仪表进行复杂的调试,只要在阀门实际的“全关”和“全开”位置各按一次标定按键,便以新设定的区间自动准确的修正为000.0和100.0。7.相位保护:以前,在现场接线,必须保证提供给执行器的交流电的相序正确,因为一旦相序错误,就会造成电机不正确的转动,进而损伤阀门和执行器。现在用户完全可以省去这一烦恼,接线时不再需要考虑相序的问题。当现场接线相位颠倒时,相同步器会自动地改正相位,以确保阀门按指令的方向来执行。即执行器接到开命令时总是按预先设置的开方向转动,不会因为相序调换而向相反方向运行。8.电机为AC220V的执行机构直接控制,电机为AC380V的执行机构需加AC380V的功率驱动装置。技术数据1.工作电压:220V/50Hz2.控制电压:220V/50Hz3.控制功率:继电器输出。容量:10A4.工作环境:l环境温度:-20~40℃l相对湿度:不大于80%(20±5℃)l周围不含有强腐蚀型、易燃易爆介质。l外形及安装尺寸:160mm*80mm*125mm(W*H*L)l屏装开孔尺寸:152ˉ¹ mm*76ˉ¹ mm(W*H)前面板功能部件说明l开度显示—指示阀门开度0~100%l标定—阀门全开时“开”(红色)指示灯常亮,按下“标定”键1秒,以此时的检测数据作为一个开度初值(最大值),同时开度表指示为100.0,阀门全关时“关”(绿色)指示灯常亮,按下“标定”1秒,以此时的检测数据作为另一个开度初值(最小值),同时开度表指示为000.0,其它状态下此按键不起作用,标定后的开度初值断电保持l“现场”(红色)指示灯点亮,表示现场控制工作方式,此时,控制器面板上的“开”键、“关”键、“停”键均不起作用,可由“选择”键切换至“远程”控制工作方式l“远程”(绿色)指示灯点亮,表示远程(控制器面版)控制工作方式,可由“选择”键切换至“现场”控制工作方式l“开”(红色)指示灯闪动,表示正在开阀;亮起时表示阀全开l“关”(绿色)指示灯闪动,表示正在关阀;亮起时表示阀全关l“事故”(红色)指示灯点亮,表示事故—电动装置过力矩,灯亮同时控制器内蜂鸣器发声l“保护”(红色)指示灯点亮,表示保护—过电流,灯亮同时控制器内蜂鸣器发声l“选择”—“现场”或“远程”控制工作方式选择按键,持续按下1秒,“现场”“远程”工作方式进行切换,“远程”或“现场”状态断电保持l“开”—在“远程”控制方式中,按下“开”键,可控制电动阀门由停止向全开方向运行直至按下“停”键或到阀全开位l“关”—在“远程”控制方式中,按下“关”键,可控制电动阀门由停止向全关方向运行直至按下“停”键或到阀全关位后面板功能部件说明l1~3端为二组现场控制输入连接端,其中1端为控制输入公共端,2端(常开)为现场开阀控制输入端,3端(常开)为现场关阀控制输入端,在“现场”控制方式下,分别控制开阀和关阀操作l4~8端为五组检测输入连接端,其中4端为检测输入公共端,5端(常开)为开到位检测输入端,6端(常开)为关到位检测输入端,7端(常开)为事故检测输入端,8端(常闭)为保护检测输入端l10~12端为开度检测连接端,其中12端为最大开度运行方向,10端为最小开度运行方向,11端为开度检测抽头端l13~14端为4-20mA阀位输入连接端,其中13端为4-20mA阀位正端,14端为4-20mA阀位负端l19~24端为电动阀门电机控制输出和电源连接端,其中22端为电源的保护接地端,23端、24端分别为AC220V电源中性线和火线输入端,21端为开阀和关阀控制的公共端,19端、20端分别为用于开阀和关阀控制的火线输出端特别说明如果没有外加热继电器(常闭)输出,请将4和8短接。否则蜂鸣器误报警,仪表不工作。单相AC220V 应注意区分零线和火线,三相AV380V接触器应与仪表供电同相。仪表背后端子接线FCH端子电动装置端子名称1现场控制开关公共端2现场控制开阀常开端3现场控制关阀常开端4微动开关组公共端5开限位微动开关常开端6关限位微动开关常开端7力矩微动开关常开端8为保护检测常闭端10阀位电位器最小开度运行方向端11阀位电位器中心端12阀位电位器最大开度运行方向端134-20mA阀位正端144-20mA阀位负端19开阀控制的常开输出端20关阀控制的常开输出端21开阀和关阀控制的公共端22电源的保护接地端23AC220V电源中性线N端24AC220V电源火线输入L端电机为AC220V的执行机构直接控制接线图电机为AC380V的执行机构需加AC380V的功率驱动装置接线图注:开限位微动开关、关限位微动开关通过内部跳线可选常开、常闭。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=20262]FCHⅠ经济型电动阀门手操器[/url]

  • 位移传感器原理与分类

    传感器之家中将位移传感器分为线位移跟物位移两类,这是按照位移的特征分的。位移传感器就是测量空间中距离的大小,线位移就是在一条线上移动的长度,角位移就是转动的角度。下面就线位移做下介绍,线位移按原理分主要有电阻式、电容式、电感式、变压器式、电涡流式、激光式等等。前面三种主要用来测量小位移,中位移一般则用变压器式,大的位移则用电位器式的比较多,对于精密的场合,则需要选择激光式。

  • 【分享】锅炉离子式火焰检测器故障排除方法

    电离式火焰监测器主要用于燃气工业燃烧器、锅炉的火焰监测。检测性能可靠,可以排除积炭、布线分布电容的影响,只对火焰敏感,对高温无反应,具有强抗干扰性能。锅炉离子式火焰检测器故障排除方法:1.燃烧器火焰正常,并且检测中心电极能接触到火焰,而监测器判断无火。  A. 关断电源,测量检测端对地的绝缘电阻,如果电阻小于20 MΩ,则是检测电极高温陶瓷绝缘管积炭严重或检测线绝 缘破坏所致,如陶瓷管积炭严重,清理积炭即可,如检测线绝缘不良,需更换检测线。  B. 如果检测线对地电阻大于20 MΩ,可能由于导线吸潮使分布电容增大,请测量检测线对地电容,在电容不大于           0.1μF的情况下,请重新调节模块中央的匹配电位器。如果电容大于0.1μF,最好考虑缩短模块与探头的距离。  2.燃烧器灭火,而监测器显示有火。是由于模块中间的阻抗匹配电位器超调所致,请重新调试。

  • 【转帖】仪器保养细则

    1范围 本标准规定了1503双感应—八侧向测井仪保养、维护、检查、校验的基本要求。本标准适用于3700系列1503双感应—八侧向测井仪的维修,其他同类型仪器如JSB801、GY2000型可参照执行。2 参考标准SY/T 5879-93 双感应—八侧向维修技术规范Q/CQ 0181-1997 JSB-801型双感应八侧向检定规程3 一级保养、维护、检查每测完一口井进行一次,由仪修人员完成,由仪修检定员检定。3.1 机械系统3.1.1 检查密封圈,如果有磨损,应更换,并涂上密封硅脂。3.1.2 检查和清洗电子线路两端的插头、插座及线圈顶部插座。3.1.3 检查和清洁八侧向电极系。3.1.4 自然电位电极环、引线应焊接好。3.1.5 检查各连接丝扣是否正常,并清洁润滑。3.2 电气系统3.2.1 正确连接电子线路与线圈系,并架于1.5米高仪器木架上,周围3米之内无导磁物质。3.2.2 用专用电阻率面板供交流电压180V,频率60Hz;电流应在80~100mA范围。 3.2.3 进行测井、内刻度、内零之间的换档,观察输出值变化,检查换档是否正常。3.2.4 记录内零、内刻度值,并与以前主校验值进行对比,内零应在±2mV、内刻度应在±25mV范围。敲击震动电子线路及发射短节,内刻度值应保持稳定,变动误差应在±5mV范围。3.2.5 在测井档,仪器输出值应能明显与内零、内刻度值相区分,用金属闭环套在线圈系上来回移动,感应输出信号应有明显变化。3.2.6 如仪器正常,填写修保记录,贴仪器合格证。4 二级保养、维护、检查、调校 每三口井进行一次。由仪修人员完成,由仪修检定员检定。4.1 机械系统4.1.1 检查仪器各连接插头插座与电子线路连接是否可靠。4.1.2 紧固电子线路框架、电路板及电路元件。4.1.3 检查发射短节内线路与元件是否有松动,并紧固。4.1.4 检查电路布线是否有变化,是否合理。4.1.5 线圈系要及时充满硅油,拧紧油孔螺钉。4.2 电气系统4.2.1 电子线路直流电源输出电压分别为15±0.1V和-15±0.1V,纹波应小于50mV(峰—峰值),若达不到要求,检查整流器、T101、、T102、C101、C102等元件的性能。4.2.2 发射电路输出频率为20050±10HZ,电压为125~140V(峰—峰值)的正弦波。若达不到要求调节调谐电容C16。4.2.3 八侧向斩波驱动器同步信号频率为1253±1Hz,电压为0.5±0.05V(峰—峰值)的方波,若达不到要求,调节发射电路板上电阻R13和电容C6。4.2.4 感应参考信号频率为20050±10Hz,电压为0.2±0.02V(峰—峰值)的正弦波。若达不到要求,调节发射电路板上电阻R14。4.2.5 仪器在刻度条件下置“测井零”状态,深、中感应输出信号均为直流电压0±5mV。若达不到要求,分别调节深、中感应“测井零”电位器R16。 4.2.6 仪器在刻度条件下置“测井”状态,刻度环开关置于“电容档”位置,深感应输出直流电压为12±1.2mV,中感应输出直流电压为35±3.5mV。若达不到要求,分别调节深、中感应相位电位器R2。4.2.7 反复调节“测井零”值和“相位值”,使输出值同时满足4.2.5和4.2.6的要求。4.2.8 仪器置于“外刻度”状态,深感应、中感应输出均为直流电压500±50mV。若达不到要求,分别调节深、中感应信号放大器板上第一级反馈电阻R37。 4.2.9 仪器置于“内刻度”状态,深、中感应输出电压值均等于“外刻度”电压值,允许误差±5mV。若达不到要求,分别调节深、中感应内刻度电位器R17。4.2.10 仪器置于“内零”状态,深、中感应输出直流电压0±2mV。若达不到要求,分别检查深、中感应信号放大板上继电器绝缘。4.2.11 八侧向斩波输出电压为10V(峰—峰值)的方波,若达不到要求,检查放大器A1。4.2.12 变压器T107输出电压为30~40mV(峰—峰值)的方波,若达不到要求,检查V0放大器板上运算放大器、功率放大器、相敏检波器以及反馈电路。4.2.13 变压器T103输出电压为30~40mV(峰—峰值)的方波,若达不到要求,检查八侧向补偿放大器板上运算放大器、功率放大器、相敏检波器电路。4.2.14 八侧向置于“外刻度”状态,输出直流电压为450~550mV 。若达不到要求,调节信号放大器板上第一级反馈电阻R12。4.2.15 仪器置于“内刻度”状态,输出电压值应等于“外刻度”电压值,允许误差±5mV。若达不到要求,调节V0放大器板上电阻R63。4.2.16 仪器置于“测井零”状态,输出直流电压0~8mV。4.2.17 仪器置于“内零”状态,输出电压值应比4.2.16条规定电压值高1mV.若达不到要求,调节信号放大器板上电位器R20。4.2.18 八侧向线性检查误差应在2%以内。4.2.19 泥浆负载从0.2Ωm改为0.02Ωm 时,对应各地层负载电阻的电压值之差不大于5mV。4.2.20 如仪器正常,填写修保记录,贴仪器合格证。5 三级保养、维护、检查、校验每三个月进行一次,由仪修人员完成,由仪修检定员检定。5.1 进行二级保养调试的内容5.2 线圈系系统调试5.2.1 仪器置于3m高的木架上,并且周围10m内没有任何导电体,且没有可影响的电磁干扰。5.2.2 仪器置于“测井”档,电压表接在仪器输出端。5.2.3 深感应线圈系调节的方法如下:5.2.3.1 示波器外同步接在深感应参考信号放大器A2输出端或A3输出端。5.2.3.2 示波器探笔接在深感应信号放大器A4或输出端或A5输出端。5.2.3.3 用一片大约5.1㎝×1.6㎝磁屏蔽薄片纵向放在9号线圈周围,沿着线圈前后滑动,使输出信号为零,此时将磁屏蔽薄片固定牢,使深感应接收线圈90°分量得到平衡。若信号达不到零,可在3号线圈上按上述方法调式。5.2.3.4 观察直流电压表输出,若还有不平衡信号,在3号(或9号)线圈上绕卡普隆电阻丝,改变康铜丝的位置和匝数使直流电压输出为零,并将康铜丝固定牢。这样180°的不平衡信号得到平衡。5.2.4 中感应圈系调节的方法是:在线圈8,10,11上调试,调节方法和步骤与深感应线圈系相同。6 调校结果验证及要求6.1 把电子线路与线圈系连接好,供交流电压180V。对仪器进行刻度,刻度数值应符合表1的要求。6.2 仪器按技术指标规定做加温试验,测量结果也应符合表1要求。6.3 维修人员应认真填写仪器维修刻度记录,字迹清楚,内容齐全、准确。 表1 单位:mV 档位项目 外刻零 内刻零 外刻度 内刻度 电容档 深感应 0±5 0±2 500±50 外刻度±5 12±1.2 中感应 0±5 0±2 500±50 外刻度±5 35±3.5 八侧向 0~8 外刻零+1 500±50 外刻度±5 —

  • 请教为什么寻峰时出现自蚀现象

    请教为什么寻峰时出现自蚀现象

    华科仪通HK-2000 ICP-AES 自从换矩管后寻峰就出现自蚀,流量,电位器,进气角度,矩管上下前后都调了,始终无法解决。几乎每条谱线都那样子 W Fe Ni Mg Al等,全是这样。怎么回事???http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112280449_341851_1745205_3.jpg

  • 【分享】SDS系列电子水平仪常见故障及排除

    一、检定中的调整  1.水平仪零位偏移的调整  若水平仪调零范围偏向一侧或调不出零位,可将水平仪置于已调好水平的平板上,量程开关置于Ⅱ档位置。顺时针旋转调零旋钮,直至数值不变记下该读数;然后逆时针旋转调零旋钮,直至数值不变记下该读数;将两次记录的数值的绝对值相加,即为该水平仪的调零范围。  旋转调零旋钮,使显示数变化调零范围的一半,用平口螺刀调整仪器左侧下方零位调整孔中的微调电位器,直至水平仪的显示值为零。此时,调零旋钮基本处于中间位置。  2.示值超差的调整  示值误差的调整在小角度检查仪上进行。若Ⅱ档超差,并且调整电位器变化不明显,应转至Ⅰ档进行调整。  在小角度检查仪起点零位及水平仪零位调好后,将“正向”或“负向”最大测量范围所需尺寸的量块替换定位指示计下面的起点量块,然后使指示计继续指零。此时若水平仪超差,可调整背面增益调整孔内的微调电位器。面向孔时,逆时针旋转电位器,水平仪的数值绝对值增大,反之减小。

  • 【求助】721分光光度计调0和调100的问题

    有台上海宇隆的721分光光度计碰到一个很奇怪的问题。调0后,关上样品室盖,再打开,指针就往0点左侧偏些(大概1,2个分度)重复调好多次,指针一直往0点左边偏,大概调5,6次后,指针就往0点偏右些调100后,打开样品室盖,再关上,指针往100点右偏大概3,4小分度也是重复调好多次都这样。不管是你调0,调100交替进行,还是只调0或者只调100都是这样。然后,我无意中这么做就变得没问题了。调0位:先打开样品室盖,看0位,记住应该往哪个方向调电位器。然后关上样品室盖,调电位器,打开盖子,看0位,不行继续上面的操作。调100:先关上样品室盖,看100,记住应该往哪个方向调电位器。然后打开样品室盖,调电位器,关上盖子,看100,不行继续上面操作。简单点说,就是调0位本来该打开盖子调,现在得关上 调100本该关上盖子调,现在的打开。有点怀疑是不是光电管或者放大器前的2个场效应对管有问题。但手头上没好的器件,看电路图,实在想不通。

  • 常用电子元器件检测方法(一)

    如何准确检测元器件的相关参数,判断元器件是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法。以下对常用电子元器件的检测方法进行介绍。 一、电阻的检测方法:   1固定电阻的检测 A将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接,即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。 B注意:测试时,特别是在测几十kΩ以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好还是用万用表测试一下其实际阻值。   2熔断电阻器的检测 在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出判断:若发现熔断电阻器表面发黑或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很多倍所致;如果其表面无任何痕迹而开路,则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。对于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,可借助万用表R×1挡来测量,为保证测量准确,应将熔断电阻器一端从电路上焊下。若测得的阻值为无穷大,则说明此熔断电阻器已失效开路,若测得的阻值与标称值相差甚远,表明电阻变值,也不宜再使用。在维修实践中发现,也有少数熔断电阻器在电路中被击穿短路的现象,检测时也应予以注意。   3电位器的检测。检查电位器时,首先要转动旋柄,看看旋柄转动是否平滑,开关是否灵活,开关通、断时“喀哒”声是否清脆,并听一听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音,如有“沙沙”声,说明质量不好。用万用表测试时,先根据被测电位器阻值的大小,选择好万用表的合适电阻挡位,然后可按下述方法进行检测。 A 用万用表的欧姆挡测“1”、“2”两端,其读数应为电位器的标称阻值,如万用表的指针不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。 B 检测电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的欧姆档测“1”、“2”(或“2”、“3”)两端,将电位器的转轴按逆时针方向旋至接近“关”的位置,这时电阻值越小越好。再顺时针慢慢旋转轴柄,电阻值应逐渐增大,表头中的指针应平稳移动。当轴柄旋至极端位置“3”时,阻值应接近电位器的标称值。如万用表的指针在电位器的轴柄转动过程中有跳动现象,说明活动触点有接触不良的故障。   4正温度系数热敏电阻(PTC)的检测 检测时,用万用表R×1挡,具体可分两步操作: A 常温检测(室内温度接近25℃) 将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。 B 加温检测 在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。注意不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。   5负温度系数热敏电阻(NTC)的检测 (1) 测量标称电阻值Rt :用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出Rt的实际值。但因NTC热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点:A Rt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,亦应在环境温度接近25℃时进行,以保证测试的可信度。 B 测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。 C 注意正确操作。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。 (2) 估测温度系数αt :先在室温t1下测得电阻值Rt1,再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻Rt,测出电阻值RT2,同时用温度计测出此时热敏电阻RT表面的平均温度t2再进行计算。   6压敏电阻的检测 用万用表的R×1k挡测量压敏电阻两引脚之间的正、反向绝缘电阻,均为无穷大,否则,说明漏电流大。若所测电阻很小,说明压敏电阻已损坏,不能使用。   7光敏电阻的检测。 A 用一黑纸片将光敏电阻的透光窗口遮住,此时万用表的指针基本保持不动,阻值接近无穷大。此值越大说明光敏电阻性能越好。若此值很小或接近为零,说明光敏电阻已烧穿损坏,不能再继续使用。 B 将一光源对准光敏电阻的透光窗口,此时万用表的指针应有较大幅度的摆动,阻值明显减小。此值越小说明光敏电阻性能越好。若此值很大甚至无穷大,表明光敏电阻内部开路损坏,也不能再继续使用。 C 将光敏电阻透光窗口对准入射光线,用小黑纸片在光敏电阻的遮光窗上部晃动,使其间断受光,此时万用表指针应随黑纸片的晃动而左右摆动。如果万用表指针始终停在某一位置不随纸片晃动而摆动,说明光敏电阻的光敏材料已经损坏。

  • 调整温度远传监测仪的仪表误差该怎么做?

    温度远传监测仪具有指针表头指示或LED数字显示,在无选择时显示最高温度点的温度值,需要时用户可以通过面板上的按键,选择查看任一测温点的温度值。  温度远传监测仪定期校验仪表时需要校正仪表误差,可按下述步骤进行调整(以四回路Pt100输入量程0~150℃为例),如下:  1、调节电位器W11,使输出为4mA然后将电阻设置到157.31Ω时再调节W12使输出为20mA,该步骤要反复多次,直止达到满意的精度范围。  2、打开温度远传监测仪的面板,按图接通电源。首先在第一回路输入端接标准电阻箱,并调整到100Ω,其余回路输入端短路。  3、将标准电阻箱接到第二路,采用步骤2的方法调整调零电位器W21和满量程电位器W22,使输出分别为4mA和20mA即可,调整第二回路时,其余输入回路也应短路。  4、将温度远传监测仪的标准电阻箱分别接到第三、第四回路,重复步骤2。分别调整电位器W31、W32和W41、W42,则全部四个回路完成调整。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制