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高量程精密天平

仪器信息网高量程精密天平专题为您提供2024年最新高量程精密天平价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括高量程精密天平参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的高量程精密天平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高量程精密天平相关的耗材配件、试剂标物,还有高量程精密天平相关的最新资讯、资料,以及高量程精密天平相关的解决方案。

高量程精密天平相关的论坛

  • 精密天平选型

    ??求购梅特勒托勒多15002L或者赛多利斯15202s精密天平,要求12-15公斤称量,0.01g精度。

  • 如何提高电子精密天平准确度?

    我们都知道精密天平是一种精密电子仪器,多用于实验室和医药等领域。这种电子天平采用了更高精度的传感器和更高端的控制芯片,因此相比普通电子天平具有更高的精度和灵敏度。尽管精密天平具有诸多优点,但是易受外界因素、电磁等因素干扰,会产生一定的误差,那么我们该如何提高精密天平的准确度呢?

  • 为什么精密天平不能用于粗称

    天平应用中有一条规定:精密天平不能用于精度要求不高的粗称,能问一下除了保护精密天平、减少使用频次外还有什么原因。

  • 梅特勒ME精密天平电源注意事项

    1、首先检查当地的线电压是否在100-240VAC,50/60Hz范围内,电源插头是否适合您所在地的电源接头。如果不在此范围内,则决不可将天平或交流适配器接到电源上,而是与梅特勒-托利多经销商联系。2、梅特勒天平电源重要事项:①在操作之前,请检查所有的电缆是否有损坏。②为避免电缆受损或干扰称量过程,请正确放置电缆!③请不要让电源适配器沾上液体!④电源插头必须放在容易拿到的地方!3、首次称量时请先将天平预热30分钟(0.1mg型号为60分钟),使其适应环境条件。4、将交流电源适配器与天平后端的接口相连(请参照数据),并接上电源线。5、梅特勒ME精密天平进行显示自检(显示屏上的所有字段短时点亮)并在显示屏上短时出现"WELCOME"字样、软件版本、最大称量值以及可读性。6、之后梅特勒ME精密天平将进入称量状态(可以进行称量)了。

  • 电子精密天平该怎么维护

    电子 精密 天 平维护1、将天 平置于稳定的工作台上避免振动、气流及阳光照射。     2、在使用前调整水平仪气泡至中间位置。    3、电子 精密 天 平应按说明书的要求进行预热。    4、称量易挥发和具有腐蚀性的物品时,要盛放在密闭的容器中,以免腐蚀和损坏电子 天 平。    5、经常对电子 精密 天 平进行自校或定期外校,保证其处于最佳状态。    6、如果电子 精密 天 平出现故障应及时检修,不可带“病”工作。    7、操作天 平不可过载使用以免损坏天平。    8、若长期不用电子精密天平时应暂时收藏为好。

  • 心随绿动,无忧称量—新超越系列XPE精密天平全新上市!

    心随绿动,无忧称量—新超越系列XPE精密天平全新上市!

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015060510070168_01_271_3.png梅特勒-托利多全新推出新超越系列XPE精密天平,除了沿承超越系列天平卓越的称量性能外,还增加了StatusLightTM状态指示灯、Level GuideTM水平向导、TestManagerTM测试管理器及超大字体显示等功能,使称量更加轻松、无忧、安全!所有可读性5mg / 10mg的XPE精密天平具有独创的SmartPan易巧秤盘,采用四脚设计,将气流对称量的影响降至更低,极大地缩短称量稳定时间并改善重复性。无论是正常环境或恶劣环境,都可以获得更出色的称量性能,稳定时间提高多达2倍,同时重复性改善高达58%。集成式的防风圈和承水盘设计,使清洗更加方便!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015060510075396_01_271_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506051008_548900_271_3.png

  • 求购:精密天平!!

    大家好,由于工作的需要,我需要一台很精密的分析天平,不要国产的.精度万分之一,量程120-210之间 需要232数据接口,如果能自动调节砝码最好,另外如果价格能在一万元以下最好,我们是课题组买的,自己用,当然是要节约一点的好.希望大家能帮忙.邮件:yushaox@mails.gscas.ac.cn另外还有一个问题:那就是RS-232到底有什么用途,好不好用?最近,我又发觉,我们对0.01mg精度也有一定程度的需要,现在我需要双量程的,价格2万以下,其它参数各上面类似.

  • 赛多利斯精密电子天平正确使用方法

    赛多利斯电子天平是精密通用型产品,此产品通常使用电磁力传感器(见称重传感器),组成一个闭环自动调节系统,稳定性好,准确度高。是传感技术、模拟电子技术、数字电子技术和微处理器技术发展的综合产物,具备自动校准、自动显示、超载保护等多种功能。  关于赛多利斯电子天平天平正确使用方法:  1、检查并调整精密天平至水平位置。  2、使用前先检查电源电压是否匹配(必要时配置稳压器),按仪器要求通电预热至所需时间。  3、预热足够时间后打开精密天平开关,精密天平则自动进行灵敏度及零点调节。待稳定标志显示后,可进行正式称量。  4、称量时将洁净称量瓶或称量纸置于称盘上,关上侧门,轻按一下去皮键,精密天平将自动校对零点,然后逐渐加入待称物质,直到所需重量为止。  5、被称物质的重量是显示屏左下角出现“→”标志时,显示屏所显示的实际数值。  6、称量结束要及时除去称量瓶(纸),关上侧门,切断电源,并做好使用情况登记。  7、慢慢旋动升降枢钮,开启精密天平,观察指针的摆动范围,若指针摆动偏向一边,可调节精密天平梁上零点调节螺丝。  注意:赛多利斯电子天平的精密度很高,产品的操作步骤也很严谨,我们将要称量的物质从左门放入左盘中间,按先在托盘精密天平上称得的初称质量用镊子夹取适当砝码从右门放入右盘中央,用左手慢慢半升升降枢钮(因精密天平两边质量相差太大时,全升升降枢钮可能导致吊耳脱落或损坏刀刃),视指针偏离情况由大到小添减砝码。待克组砝码试好后,再加游码调节。在加游码调节精密天平平衡过程中,右门必须关闭,这时可以将升降枢钮全部升起,等指针摆动停止后,要使标牌上所指刻度在零点或附近。 电子天平|精密天平|实验室仪器 欢迎到赛多利斯官网和仪器商城网选购实验室仪器!

  • 精密电子天平的预热时间

    公司采购了一台精度小数点后4位的精密天平,说明书要求预热时间2小时,谁知道这个依据什么原理,要是开机不到2小时就校正使用,会有没什么后果不?

  • 精密电子天平漂移很厉害的原因

    这几天我们的AL104精密天平漂移的非常厉害,去皮后居然漂移到了0.0076g,自校正后,称量100g的标准砝码,数值一直在99.9995至100.0005之间漂移不定,按照核查要求100±0.0005范围内是可以接受的,但是它漂移厉害根本无法读数,所以很纠结,不知道这天平能用否。请教大家这天平是怎么了,为什么漂移得那么厉害?

  • 【原创大赛】【仪器故事】纺织品实验室怎么选择偏门设备精密扭力天平

    【原创大赛】【仪器故事】纺织品实验室怎么选择偏门设备精密扭力天平

    [b] 【仪器故事】纺织品实验室怎么选择偏门设备精密扭力天平[/b] 说起扭力天平,有些人可能不知道,也不了解,毕竟现在很多实验室都用不到了,使用起来太麻烦,而且稍不注意误差比较大,特别是随着微量天平的技术提升,十万分之一,百万分之一天平的普及,扭力天平就更少人会选择使用了。但是高精密天平动则几万到几十万,确实价格太高,对于预算不多的实验室,只能选择扭力天平,要想选择合适的扭力天平,以下四点不可缺少! 第一选择扭力天平要了解扭力天平的基本原理:取一定量样品分别放在精密扭力天平上进行称量,根据指针的微小变化,进行确定样品的实际重量 第二,就是要确定自己需要的型号,这个可以在网上查,型号和形状,量程都有关系,选择适合自己的就行了,我们常用的设备型号就是 JN-B扭力天平,精度0.01mg 第三呢。就是基本操作了,这个一般说明书上都有,或者厂家会给一个视频,这就很简单了,自己看看就会,但是想操作熟练,精确的话,确实不容易,需要手法和经验,以及自己的悟性来决定了,但是扭力天平属于什么都没有,说明书一共才两页纸的那种比较偏的设备。 第四呢,就是熟悉天平的特性:使用扭力天平,要熟悉制动旋钮的功能,必须轻轻的旋动,避免损坏制动旋钮.此仪器属于精密计量仪器,必须仔细小心的使用它,才能有效保护仪器状态[img=,478,630]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011742287442_6153_2154459_3.png!w478x630.jpg[/img] 扭力天平使用前该做哪些准备呢1..使用前,先使读数指针对准零位,然后转动制动旋钮,开启天平,观察平衡指针,在镜子上的投影线与刻度板上的校验线是否重叠在一直线上,如果平衡指针产生偏离核验线,须轻轻地拨开读数旋钮中间的保护壳,然后用小螺丝批向左旋转,调整到平衡指针与核验线重叠在一直线上。2..调零后,开始测量验证,放入砝码,控制制动旋钮,调节读数指针,调节后,旋转制动旋钮,当平衡指针和核验线重合时,验证天平状态注意:每次使用前都要要调节水准器内的气泡处于小圆圈中心,垫脚也要平稳. 最后呢,就是要知道那些是特别注意的细节,1.刚安装好的天平,必须待与实验室内环境温度一致后,方能使用.2.使用前要检查天平各零部件安装是否正确,然后调整天平的平衡位置,方可使用.3.称物和砝码应放在秤盘中心,以免开启天平后秤盘产生摆动.称物的重量不得超过天平的最大称量范围,一切称物的取放,都应在关闭制动器的情况下进行,以免天平受冲击而损坏.4.天平不使用时,应关闭制动旋钮,并使读数指针指在零位上,使游丝不长期处在工作状态,.根据天平的使用频繁程度,应定期进行清洁工作和计量性能检定.5.没有必要时,不要打开天平的后盖板,天平使用完毕后应在计量盒内放吸湿剂。

  • 【转帖】赛多利斯CPA系列天平开创了实验室称量的新标准

    赛多利斯最新CPA卓越系列电子天平,集技术、质量、功能于一身,能可靠满足实验室日常使用,开创了实验室称量的新标准。29种型号,从微量天平到大量程天平,最大量程达到34 kg。  所有CPA天平均采用赛多利斯Monolithic称重传感器。轻按CAL键,就能通过内置的电机驱动砝码进行全自动校准和调整。当环境温度改变超过一定值,或在特定时间间隔后,CPA的isoCAL校准/调整功能可进行全自动内置调整。因此,CPA天平能独立在规定时间内进行校准和调整,确保始终如一的高精确度。  CPA外壳坚固,结构耐用。触感反馈式按键确保操作准确、有效。并且这些操作键能适应频繁的使用,即使经过数千次的使用,也始终能确保日复一日的精密工作。  高对比度带背景光显示屏,在任何光线条件下,都能确保读数准确(微量、半微量天平不带背景光)。  分析天平、微量天平以及1 mg精密天平的防风罩的设计和尺寸能适应各自天平的可读性,并且清洁方便。例如,防风罩的防风门开启顺滑,能很方便地进入称量室。  连接赛多利斯的数据打印机或电脑,CPA天平能生成强制文件,用于质量管理系统。

  • 【转帖】JA型系列精密电子天平常见故障及排除方法

    1.故障现象: 天平显示“LLLLL”原因: 没有安放秤盘或秤盘没有放置好。解决方法: 将秤盘放于秤盘芯上,并轻轻转动秤盘,秤盘应无夹卡现象。2.故障现象: 天平显示“HHHHH”原因: 天平承载的重量超出额定量程式或传感器损坏。解决方法: 将秤盘上的被测物拿掉,故障现象消除。如果拿掉被测物,故障仍未排除,说明传感损坏,请恒平修理。3.故障现象: 天平显示“---------”原因: 天平正在读取稳定读数。解决方法: 当称量环境不稳定的时候(如:较大的振动或气流),天平无法读取稳定的数据,因此天平会显示“-------”。远离振动或屏蔽气流,天平应正常显示称量;如果仍不能正常显示称量,则天平需送恒平修理。4.故障现象: 天平空载显示“LLLLL”,加载显示“HHHHHH”原因: 程序出错或传感器损坏或机内芯片损坏。解决方法: 拔掉电源,断电五分钟,再插回电源,天平显示正常称量。如仍不正常显示请送恒平修理。5.故障现象: 天平没有显示原因: 1)天平没有通电 2)电源适配器损坏 3)电路损坏。解决方法: 1)插上电源 2)更换电源适配器,用户可以向恒平购买电源适配器。 3)电路损坏请送恒平修理。6.故障现象: 天平显示“888888”或显示乱码原因: 天平欠压工作。解决方法: 1)天平断电五分钟后,再通电,天平正常工作 2)电源适配器损坏,更换电源适配器,天平正常工作 3)如果上述方法均无效,请送恒平修理7.故障现象: 天平校正过程中显示“NOCAL”,不能校正。原因: 校正法砝码不正确或传感器损坏解决方法: 天平只能接受±1%标称校正值的变化,选择正确的校正砝码,重新校正,故障消除。若仍不能排除故障,则可能为传感器损坏,请送恒平修理。8.故障现象: 天平显示不称定,跳字。原因: 1)秤盘没有放置好,碰着外壳或被测物碰着外壳。 2)天平使用环境不稳定,有较大的振动或气流 3)天平在阳光直射下使用,环境温度变化大 4)预热不充分解决方法: 1)检查称盘是否放好或有异物碰着称盘,清除异物,轻轻转动秤盘,无夹卡现象 2)远离振动,屏蔽气流 3)远离阳光直射,保持环境温度每小时变化不超过5℃ 4)天平开机预热至少十五分钟 5)如果上述方法均无法排除故障,请送恒平修理9.故障现象: 天平无法与电脑正常通信原因: 1)RS232连接线没有连好 2)数据格式或波特率设置不对解决方法: 1)JA系列电子天平串口连接线2号脚为天平数据发送线,3号脚为天平数据接收线。与标准的RS232连接线不同。 2)根据《JA型系列电子精密天平使用说明书》设置数据格式和波特率。

  • 【资料】JA型系列精密电子天平常见故障及排除方法

    1.故障现象: 天平显示“LLLLL”原因: 没有安放秤盘或秤盘没有放置好。解决方法: 将秤盘放于秤盘芯上,并轻轻转动秤盘,秤盘应无夹卡现象。2.故障现象: 天平显示“HHHHH”原因: 天平承载的重量超出额定量程式或传感器损坏。解决方法: 将秤盘上的被测物拿掉,故障现象消除。如果拿掉被测物,故障仍未排除,说明传感损坏,请恒平修理。3.故障现象: 天平显示“---------”原因: 天平正在读取稳定读数。解决方法: 当称量环境不稳定的时候(如:较大的振动或气流),天平无法读取稳定的数据,因此天平会显示“-------”。远离振动或屏蔽气流,天平应正常显示称量;如果仍不能正常显示称量,则天平需送恒平修理。4.故障现象: 天平空载显示“LLLLL”,加载显示“HHHHHH”原因: 程序出错或传感器损坏或机内芯片损坏。解决方法: 拔掉电源,断电五分钟,再插回电源,天平显示正常称量。如仍不正常显示请送恒平修理。5.故障现象: 天平没有显示原因: 1)天平没有通电 2)电源适配器损坏 3)电路损坏。解决方法: 1)插上电源 2)更换电源适配器,用户可以向恒平购买电源适配器。 3)电路损坏请送恒平修理。6.故障现象: 天平显示“888888”或显示乱码原因: 天平欠压工作。解决方法: 1)天平断电五分钟后,再通电,天平正常工作 2)电源适配器损坏,更换电源适配器,天平正常工作 3)如果上述方法均无效,请送恒平修理7.故障现象: 天平校正过程中显示“NOCAL”,不能校正。原因: 校正法砝码不正确或传感器损坏解决方法: 天平只能接受±1%标称校正值的变化,选择正确的校正砝码,重新校正,故障消除。若仍不能排除故障,则可能为传感器损坏,请送恒平修理。8.故障现象: 天平显示不称定,跳字。原因: 1)秤盘没有放置好,碰着外壳或被测物碰着外壳。 2)天平使用环境不稳定,有较大的振动或气流 3)天平在阳光直射下使用,环境温度变化大 4)预热不充分解决方法: 1)检查称盘是否放好或有异物碰着称盘,清除异物,轻轻转动秤盘,无夹卡现象 2)远离振动,屏蔽气流 3)远离阳光直射,保持环境温度每小时变化不超过5℃ 4)天平开机预热至少十五分钟 5)如果上述方法均无法排除故障,请送恒平修理9.故障现象: 天平无法与电脑正常通信原因: 1)RS232连接线没有连好 2)数据格式或波特率设置不对解决方法: 1)JA系列电子天平串口连接线2号脚为天平数据发送线,3号脚为天平数据接收线。与标准的RS232连接线不同。 2)根据《JA型系列电子精密天平使用说明书》设置数据格式和波特率。

  • 覆盖高真空、低真空和正压的全量程综合校准系统精密控制解决方案

    覆盖高真空、低真空和正压的全量程综合校准系统精密控制解决方案

    [size=16px][color=#6666cc][b]摘要:针对工作范围在5×10[font='times new roman'][sup]-7[/sup][/font]~1.3×10[font='times new roman'][sup]6[/sup][/font]Pa,控制精度在0.1%~0.5%读数的全量程真空压力综合测量系统技术要求,本文提出了稳压室真空压力精密控制的技术方案。为保证控制精度,基于动态平衡法,技术方案在高真空、低真空和正压三个区间内分别采用了独立的控制方法和不同技术,所涉及的关键部件是微小进气流量调节装置、中等进气流量调节电动针阀、排气流量调节电动球阀、正压压力电子调节器和真空压力PID控制器。配合相应的高精度真空压力传感器,此技术方案可以达到控制精度要求,并已得到过试验验证。[/b][/color][/size][align=center][img=全量程真空压力综合测量系统的高精度控制解决方案,690,384]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306121052314254_1235_3221506_3.jpg!w690x384.jpg[/img][/align][size=16px][/size][b][size=18px][color=#6666cc]1. 项目概述[/color][/size][/b][size=16px] 真空压力综合测量系统是一个用于多规格真空传感器测量校准的高精度动态真空压力测量系统,主要由一套真空稳压室、一套电容薄膜真空测量模块、一套冷阻复合真空测量模块、一套高精度真空测量模块,其技术要求如下:[/size][size=16px] (1)真空稳压室体积为1L;[/size][size=16px] (2)真空稳压室含有10路VCR转接接头;[/size][size=16px] (3)真空稳压室加热烘烤温度范围:室温到200℃;[/size][size=16px] (4)冷阻复合真空测量模块量程为(5×10[font='times new roman'][sup]-7[/sup][/font]~1×10[font='times new roman'][sup]5[/sup][/font])Pa;[/size][size=16px] (5)冷阻复合真空测量模块含有通讯接口,提供0~10V电压信号;[/size][size=16px] (6)电容薄膜真空测量模块量程为10Torr,测量精度为0.5%;[/size][size=16px] (7)电容薄膜真空测量模块接口为8VCR接口;[/size][size=16px] (8)电容薄膜真空测量模块含有通讯接口,提供0~10V电压信号;[/size][size=16px] (9)高精度真空测量模块量程为0.1~10000Torr;[/size][size=16px] (10)高精度真空测量模块测量精度为读数的0.1%;[/size][size=16px] (11)配备高精度真空测量模块的控制器,满足真空测量模块的使用要求,包含通讯接口。[/size][size=16px] 从上述技术要求可以看出,整个系统的真空压力范围覆盖了负压和正压,具体的全量程覆盖范围用绝对压力表示为5×10-7~1.3×106Pa,其中包含了高真空(5×10[font='times new roman'][sup]-7[/sup][/font]~1.3×10[font='times new roman'][sup]-1[/sup][/font]Pa)、低真空(1.3×10[font='times new roman'][sup]-1[/sup][/font]~1.3×10[font='times new roman'][sup]5[/sup][/font]Pa)和正压(1.3×10[font='times new roman'][sup]5[/sup][/font]~1.3×10[font='times new roman'][sup]6[/sup][/font]Pa)的精密测量和控制,更具体的是要在一个稳压室内实现三个真空压力范围的不同测量和控制精度。以下将对这些技术要求的实现,特别是对真空压力的精密控制技术方案和相关关键配套装置给出详细说明,其他通用性的装置,如机械泵和分子泵则不进行详细描述。[/size][size=18px][color=#6666cc][b]2. 高精度宽量程真空压力控制技术方案[/b][/color][/size][size=16px] 真空压力控制系统的技术方案基于动态平衡法控制原理,即在一个密闭容器内,通过调节进气和出气流量并达到相应的平衡状态来实现真空压力设定点的快速控制。在动态平衡法实际应用中,只要配备相应精度的传感器、执行器和控制器,可以顺利实现设计精度的控制。为此,针对本项目提出的技术指标,基于动态平衡法,本文所提出的具体技术方案如图1所示。[/size][align=center][size=16px][color=#6666cc][b][img=01.真空压力综合测量控制系统结构示意图,690,410]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306121043350021_6971_3221506_3.jpg!w690x410.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#6666cc][b]图1 高精度全量程真空压力控制系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 对应于项目技术指标中的高真空、低真空和正压压力控制要求,图1所示的真空压力控制系统由三个相对独立的控制系统来实现项目技术要求,具体内容如下:[/size][size=16px][color=#6666cc][b]2.1 高真空度控制系统[/b][/color][/size][size=16px] 基于动态平衡法原理,对于高真空控制,需要采用上游控制模式,在分子泵全速抽气条件下,需要在上游(进气端)通过精密调节微小进气流量,来实现高真空范围内任意真空度设定点的恒定控制。如图1所示,高真空控制系统主要包括了冷阻真空计、微量进气调节装置和真空压力控制器,这三个装置构成一个闭环控制系统,它们的精度决定了高真空度的最终控制精度。[/size][size=16px] 需要说明的是高真空和低真空控制系统公用了一套机械泵和分子泵,高真空控制时需要分别使用机械泵和分子泵,而在低真空控制时仅使用机械泵。[/size][size=16px] 对于高真空传感器而言,可根据设计要求选择相应量程和测量精度的真空计,其测量精度最终决定了控制精度,一般而言,控制精度会差于测量精度。[/size][size=16px] 在高真空控制中,关键技术是精密调节微小进气流量。如图1所示,微量进气调节装置有电动针阀、泄漏阀和压力调节器组成,可实现0.005mL/min或更低的微小进气流量调节。[/size][size=16px] 微量气体调节时,首先通过压力调节器来改变泄漏阀的进气压力,使泄漏阀流出相应的微小流量气体,然后通过调节电动针阀来改变进入真空稳压室的气体流量。压力调节器和电动针阀的控制则采用的是24位AD、16位DA和0.01%最小输出百分比的双通道真空压力PID控制器。[/size][size=16px][color=#6666cc][b]2.2 低真空度控制系统[/b][/color][/size][size=16px] 基于动态平衡法原理,对于低真空控制,则需要分别采用上游(进气端)和下游(排气端)两种控制模式。如图1所示,两种控制模式的具体内容如下:[/size][size=16px] 在低真空的0.01~10Torr范围内,需要采用10Torr量程的电容真空计,并在机械泵全速抽气的条件下(电动球阀全开),通过动态改变电动针阀的开度来调节进气流量以实现设定真空度的精密控制。同时在电动针阀的进气端增加一个压力调节器以保证电动针阀进气压力的稳定。[/size][size=16px] 在低真空的10~760Torr范围内,需要采用1000Torr量程的电容真空计,并在固定电动针阀开度和机械泵全速抽气的条件下,通过动态改变电动球阀的开度来调节排气流量以实现设定真空度的精密控制。[/size][size=16px] 同样,在低真空控制系统中也同样采用了高精度的双通道真空压力控制器,两路输入通道分别接10Torr和1000Torr的薄膜电容真空计,两路输出控制通道分别接电动针阀和电动球阀,由此可实现两个低真空范围内的真空度精密控制。[/size][size=16px] 尽管电容真空计可以达到0.2%的测量精度,但要实现项目0.5%的控制精度,需要电动针阀和电动球阀具有很快的响应速度,电动针阀要求小于1s,而电动球阀要求小于3s,另外还要求真空压力控制器也同样具有很高的测量和调节精度,这些要求同样适用于高真空度控制。[/size][size=16px][color=#6666cc][b]2.3 正压压力控制系统[/b][/color][/size][size=16px] 对于正压压力控制采用了集成式动态平衡法压力调节器,并采用了串级控制方法。如图1所示,正压控制系统由压力调节器、压力传感器和真空压力控制器构成的双闭环控制回路构成。采用相应精度和量程的压力传感器和压力调节器可实现0.1%以内的控制精度。[/size][size=18px][color=#6666cc][b]3. 低真空控制解决方案考核试验和结果[/b][/color][/size][size=16px] 对于低真空精密控制解决方案,我们进行过相应的考核试验。低真空上游和下游控制考核试验装置如图2和图3所示,其中分别采用了10Torr和1000Torr薄膜电容真空计。[/size][align=center][size=16px][color=#6666cc][b][img=02.上游控制模式考核试验装置,550,371]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306121044011178_1432_3221506_3.jpg!w690x466.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#6666cc][b]图2 上游控制模式考核试验装置[/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#6666cc][b][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#6666cc][b][img=03.下游控制模式考核试验装置,550,338]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306121044250558_2395_3221506_3.jpg!w690x425.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#6666cc][b]图3 下游控制模式考核试验装置[/b][/color][/size][/align][size=16px] 上游和下游不同真空度设定点的控制结果如图4和图5所示。[/size][align=center][size=16px][color=#6666cc][b][img=04.上游低真空度考核试验曲线,550,333]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306121044433769_7471_3221506_3.jpg!w690x418.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#6666cc][b]图4 低真空上游考核试验曲线[/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#6666cc][b][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#6666cc][b][img=05.下游低真空度考核试验曲线,550,327]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306121045002696_1848_3221506_3.jpg!w690x411.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#6666cc][b]图5 低真空下游考核试验曲线[/b][/color][/size][/align][size=16px] 上游和下游不同真空度设定点的恒定控制波动率如图6和图7所示。[/size][align=center][size=16px][color=#6666cc][b][img=06.上游模式低真空度恒定控制波动度,550,309]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306121045233797_3751_3221506_3.jpg!w690x388.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#6666cc][b]图6 上游模式低真空恒定控制波动度[/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#6666cc][b][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#6666cc][b][img=07.下游模式低真空度恒定控制波动度,550,340]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306121045436717_8569_3221506_3.jpg!w690x427.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#6666cc][b]图7 下游模式低真空恒定控制波动度[/b][/color][/size][/align][size=16px] 通过上下游两种控制模式的考核试验,可得出以下结论:[/size][size=16px] (1)配备有目前型号电动针阀、电动球阀和 PID 控制器的低真空控制系统,在采用了薄膜电容真空计条件下,恒定真空度(压强)控制的波动率可轻松的保持在±0.5%以内。[/size][size=16px] (2)由于真空控制系统中进气或出气流量与真空度并不是一个线性关系,因此在整个测控范围内采用一组 PID 参数并不一定合适,为了使整个测控范围内的波动率稳定,还需采用 2 组或2组以上的 PID 参数。[/size][size=18px][color=#6666cc][b]4. 正压压力控制解决方案考核试验和结果[/b][/color][/size][size=16px] 对于正压压力控制解决方案,同样进行过相应的考核试验。正压压力精密控制考核试验装置如图8所示,其中采用了测量精度为0.05%的压力传感器。[/size][align=center][size=16px][color=#6666cc][b][img=08.正压压力考核试验装置,600,336]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306121046014855_1011_3221506_3.jpg!w690x387.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#6666cc][b]图8 正压压力考核试验装置[/b][/color][/size][/align][size=16px] 考核试验的压力范围为表压0.1~0.6MPa,选择不同的设定点进行恒定控制并检测其控制的稳定性。全量程的正压压力控制结果如图9所示。[/size][align=center][size=16px][color=#6666cc][b][img=09.正压压力考核试验曲线,600,337]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306121046261180_1880_3221506_3.jpg!w690x388.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#6666cc][b]图9 正压压力考核试验曲线[/b][/color][/size][/align][size=16px] 为了更直观的演示正压压力控制精度,将每个压力设定点时的控制过程进行单独显示,以检测测定正压压力的稳定性,图10显示了不同正压设定点恒定控制时的正压压力和控制电压信号的变化曲线。[/size][align=center][size=16px][color=#6666cc][b][img=10.不同正压设定点恒定控制时的压力和控制电压试验曲线,690,555]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306121046471416_4804_3221506_3.jpg!w690x555.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#6666cc][b]图10 不同正压设定点恒定控制时的压力和控制电压试验曲线[/b][/color][/size][/align][size=16px] 通过所用的正压压力精密控制解决方案和考核试验结果,证明了此解决方案完全能够实现0.1%高精度的正压压力控制,具体结论如下:[/size][size=16px] (1)采用串级控制和模式,并结合后外置超高精度(0.05%)的压力传感器和真空压力控制器,完全可以有效提高压力调节器的压力控制精度,可实现0.1%超高精度的压力控制。[/size][size=16px] (2)如果选择更合适和狭窄的压力控制范围,还可以达到0.05%的更高控制精度。[/size][size=16px] (3)高精度0.1%的压力控制过程中,真空压力控制器的测量精度、控制精度和浮点运算是决定整体控制精度的关键技术指标,解决方案中采用的24位ADC、16位DAC和高精度浮点运算0.01%的输出百分比,证明完全可以满足这种高精度的控制需要。[/size][size=18px][color=#6666cc][b]5. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 针对真空压力综合测量系统对高真空、低真空和正压精密控制的技术要求,解决方案可以很好的实现精度为0.1%~0.5%读数的精密控制,考试验证试验也证实此控制精度。[/size][size=16px] 更重要的是,解决方案提出了高真空度的精密控制方法和控制系统配置,这将解决在高真空度范围内的任意设定点下的恒定控制难题,为高真空度范围的计量校准测试提供准确的标准源。[/size][align=center][size=16px]~~~~~~~~~~~~~~~~~[/size][/align][size=16px][/size]

  • 精密天平千分之一与万分之一的天平在准确度上的差距?

    某种原因,化验室两次搬家,各种仪器一年半未用。某天,我被要求到刚落脚的化验室测土壤容重。天平液泡调于中央,预热半小时以上。认真爱试试的我发现以下问题:1、千分之一天平显示数字27.725g,万分之一天平则为27.7433g。2、两天平数字均不稳定。举例千分之一天平称50ml烧杯,始27.725g,但10min后可能为27.741,再10min后可能27.713。纯粹娱乐,我用镊子移动下烧杯,数字变化有趣,右侧与前侧边缘、中间显示数字为低,后侧、左侧边缘显示数字则高。 天平出问题了,需校正。砝码还未找到。久不在化验上的我,疑问是: 1、正常的天平,千分之一、万分之一天平在称量同一物体数据差异多少? 2、称物体应该放中间。但若非中间位置与中间位置显示数字是否一致? 3、若不考虑天平长期不用。天平若受潮应怎样解决?

  • Adam 天平促销

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    4月到7月份,有部分天平促销。期间正好有需求的,可以联系噢。 EKMD-HCB1002 (艾德姆ADMA) HCB1002便携式精密天平最大量程:1000g;精度:0.01gEKMD-CQT202 (艾德姆ADAM) CQT202便携式天平(200克,0.01克);最大量程:200g;精确度:0.01gEKMD-CQT2601 (艾德姆ADMA) CQT2601便携式天平(2600克,0.1克)最大量程:2600g;精确度:0.1gEKMD-PWC124 (艾德姆ADMA) PWC124分析天平(120克,0.0001克);内部校准最大量程:120g;精确度:0.0001gEKMD-PWC214 (艾德姆ADMA) PWC214分析天平(210克,0.0001克);内部校准最大量程:210g;精确度:0.0001g[url=http://192.168.2.37/anpel/ManageWarehouse/StockRead.aspx?StkNo=

  • 小调查:统计一下大家用的什么天平!

    [em61] 我们接触天平比较多,想做一个小调查,跟大家统计一下都是用的什么天平(包括分析天平和精密天平),为了方便以后给您提供服务,嗯,大家写的时候写上什么品牌?什么型号,精度、量程等,我们在统计之后会跟大家邮件联系,到时候我们会在用户中随机抽取一部分,发放一些小纪念品,请大家在跟完贴后的一周内察看您的邮箱!我们可能要向您联系邮寄地址!希望大家帮助顶一下贴,谢谢!![em61]

  • 如何用天平测量密度?

    1.如何使用天平进行密度测定?通过选配相应的密度组件,使天平实现密度测定应用。超越系列天平具有密度测定应用程序,可直接显示出密度测定结果,其他天平均需手工计算得出密度结果。 2.是否可以使用下挂钩称量测定非破坏性大体积样品的密度?通常情况是可行的,但需要客户自行设计适用的密度组件。 3.使用天平进行密度测定,使用一段时间后发现测定结果不断减小,且样品取下后天平显示读数为负值,这是什么原因?原因可能有两点:1)密度组件可能安装不正确,建议重新安装;2)天平的称量可能不准确,可使用标准砝码进行测试。4.测量玻璃密度时,消泡剂效果不明显,该如何解决?使用什么辅助溶液较好?玻璃块进行密度测定前是否进行过前处理,是否在前处理过程中引入憎水物质导致表面张力增加;使用小毛刷刷去玻璃表面的气泡;使用蒸馏水作为辅助液体,可减少气泡现象。5.用于测定液体密度的测量块的金属丝断裂,是否可以维修?金属丝是经过校准的,即在20℃的水里,30g的漂流物的测量误差不超过0.0059 g/cm3;且金属丝靠一直径为0.2mm的铂金丝悬挂,而此铂金丝的价格占整个零件价格的90%,故梅特勒-托利多不提供金属丝的维修,建议客户重新购买。6.密度组件(11132680,适用于XP精密天平)为何不适用于XP10002SDR?密度组件11132680,仅适用于XP/XS精密天平可读性0.1mg/1mg的型号。

  • 天平的分类

    天平有狭义和广义之分。狭义的天平专指双盘等臂机械天平,是利用等臂杠杆平衡原理,将被测物与相应砝码比较衡量,从而确定被测物质量的一种衡器。广义的天平则包括双盘等臂机械天平、单盘不等臂机械天平和电子天平3类。   双盘等臂机械天平 一般按结构分为普通标牌天平、微分标牌天平和架盘天平3种。也可按用途分为检定天平、分析天平、精密天平和普通天平4种。  检定天平是计量部门、商检部门或其他有关部门或工厂专门用来检查或校准砝码的天平。  分析天平是用于化学分析和物质精确衡量的高准确度天平。在大多数情况下,这类天平的最小分度值都小于最大称量的 10-5。分析天平可按衡量范围和最小分度值分为常量天平(称量和最小分度值分别为100~200g和0.01~1mg)、半微量天平 (30~100g和1~10g)、微量天平(3~30g和0.1~1g)和超微量天平(3~5g和0.1g以下)。  精密天平广泛应用于各种物质的精密衡量,其最小分度值通常为最大称量的10-5~10-4。   普通天平用作物质的一般衡量。最小分度值等于或大于最大称量的10-4。

  • 请推荐一款带数据处理的精密天平(国产的)

    我想购买一款天平,用于生产过程的质量控制:1、感量1mg;称量不大于100g2、带简单的数据处理功能:比如,称量20个样品,自动计算平均值和公差;超出范围的自动标识等功能3、可以连接打印机梅特勒的超越xp天平有上述功能,请问国内有仿这款天平的吗

  • 【转帖】电子精密分析天平

    [center][size=4]电子精密分析天平[/size][/center]电子精密分析天平是传感技术、模拟电子技术、数字电子技术和微处理器技术发展的综合产物,具有自动校准、自动显示、去皮重、自动数据输出、自动故障寻迹、超载保护等多种功能。电子精密分析天平通常使用电磁力传感器(见称重传感器),组成一个闭环自动调节系统,准确度高,稳定性好。电子精密分析天平的工作原理:当秤盘上加上被称物时,传感器的位置检测器信号发生变化,并通过放大器反馈使传感器线圈中的电流增大,该电流在恒定磁场中产生一个反馈力与所加载荷相平衡;同时,该电流在测量电阻Rm上的电压值通过滤波器、模/数转换器送入微处理器,进行数据处理,最后由显示器自动显示出被称物质量数值。 分析天平的使用方法 仪器名称: 分析天平使用方法:分析天平是定量分析工作中不可缺少的重要仪器,充分了解仪器性能及熟练掌握其使用方法,是获得可靠分析结果的保证。分析天平的种类很多,有普通分析天平、半自动/全自动加码电光投影阻尼分析天平及电子分析天平等。下面就电子分析天平的使用方法及注意事项做一介绍。操作方法1. 检查并调整天平至水平位置。2. 事先检查电源电压是否匹配(必要时配置稳压器),按仪器要求通电预热至所需时间。3. 预热足够时间后打开天平开关,天平则自动进行灵敏度及零点调节。待稳定标志显示后,可进行正式称量。4. 称量时将洁净称量瓶或称量纸置于称盘上,关上侧门,轻按一下去皮键,天平将自动校对零点,然后逐渐加入待称物质,直到所需重量为止。5. 被称物质的重量是显示屏左下角出现“→”标志时,显示屏所显示的实际数值。6. 称量结束应及时除去称量瓶(纸),关上侧门,切断电源,并做好使用情况登记。注意事项1. 天平应放置在牢固平稳水泥台或木台上,室内要求清洁、干燥及较恒定的温度,同时应避免光线直接照射到天平上。2. 称量时应从侧门取放物质,读数时应关闭箱门以免空气流动引起天平摆动。前门仅在检修或清除残留物质时使用。3. 电子分析天平若长时间不使用,则应定时通电预热,每周一次,每次预热2h,以确保仪器始终处于良好使用状态。4. 天平箱内应放置吸潮剂(如硅胶),当吸潮剂吸水变色,应立即高温烘烤更换,以确保吸湿性能。5. 挥发性、腐蚀性、强酸强碱类物质应盛于带盖称量瓶内称量,防止腐蚀天平。

  • 【原创大赛】实验利器之天平的注意事项

    天平,可以说是实验员接触最多的实验仪器之一。随着电子技术的进步,超微量天平、半微量天平、分析天平和精密天平已经发展到了一个新阶段。很多人会说,高端仪器都玩的溜溜的,小小的天平还不会用吗。但是俗话说细节决定成败,为了我们最终数值的准确性,即便是最简单的电子天平也有很多需要注意的地方。 1.环境:天平的准确度越高,对环境的要求也越高。 影响天平称量结果准确性的环境因素有温度、湿度、光照、气流、振动。 天平应安放在清洁、干燥、无腐蚀的稳固表面,远离振动和气流波动较大的环境。 应当注意,天平工作的环境温度变化不能太大。精密电子分析天平的使用环境温度平均波动不得超过1℃/小时,温度界限范围为20℃±5℃,避免电子天平在阳光的直射下使用。 2. 水平调节:每次变换天平的安装位置后,都要重新对天平进行水平调整。使用水平调节脚进行调整,使水平仪内空气汽泡位于水平调节器的中心。 3. 预热:为了保证测量精度,天平必须在操作前预热。 第一次连接电源时,建议微量天平预热要高于12小时,半微量和分析天平大约要6小时,精密天平大约3小时。 为取得理想的测量结果,不要切断天平的电源,使天平始终处于通电状态,这可以使天平达到热平衡。 4.校正:定期校正天平的灵敏度,特别是第一次操作天平时,改变天平的位置时,水平调节天平后;温度、湿度和气压发生重大变化后。 5. 称量:称量前检测天平显示屏是否归零,尽可能最小的打开防风罩,必须始终将称量样品放置在秤盘的中间,避免产生四角误差。 6. 称量容器:尽可能使用最小的称量容器。 当空气中的湿度低于30-40%时,避免使用塑料制成的称量容器,这样的环境会增加带静电的风险。 称量容器拿出干燥箱后,冷却一段时间再放到天平上,使称量容器及容器内的样品应当和周围的环境温度相同。因为温度的不同会引起气流,导致称量结果失真。 尽可能不要用手将称量容器放置到称量室内,可能会改变称量室和称量容器的温度和空气湿度,这会对称量过程产生不利影响。 称量一个物体,特别是接近最大量程重量的物体一般不要超过 30 秒钟。 7. 保持称量室和秤盘的清洁,进行使用登记,罩上防尘罩。

  • 【采购新品】艾德姆衡器推出全新英文面板天平

    艾德姆将全新推出英文按键设计的分析天平和精密天平。产品更美观。用户可根据需要来选择中英文面板。新产品继承了原产品的完备功能,具有8种称量功能:基本称重,净重/总重称量,检测称重,百分比称重,累计称重,零件计数,动物/动态称量,密度测量(选配密度测量套件),下方称重等。产品扩展性强,能够满足不同领域的用户的不同称量需求。新产品同样具备全金属抗氧化防腐蚀外壳:全金属外壳更耐磨,更适合于酸碱度较高的环境下使用。新产品设计延续了大背光液晶显示屏及量程跟踪指示条,测量结果触目可及。[color=#DC143C]你会感兴趣吗?你认为它的功能适合你吗?它的改进对你有多大的帮助呢?[/color]

  • 转帖:天平的由来

    天平 天平用于称量物体质量,也叫托盘天平 。常用的精确度不高的天平。由托盘、刻度尺、指针、标尺、游码、砝码等组成。精确度一般为0.1或0.2克。一种衡器。由支点(轴)在梁的中心支着天平梁而形成两个臂,每个臂上挂着一个盘,其中一个盘里放着已知重量的物体,另一个盘里放待称重的物体,固定在梁上的指针在不摆动且指向正中刻度时的偏转就指示出待称重物体的重量。使用注意: 1.要放置在水平的地方. 2.使天平左右平衡. 3.砝码不能用手拿,要用镊子夹取.天平 (东魏):东魏孝静帝元善见的年号。 天平 (日本):日本圣武天皇的年号。 有狭义和广义之分。狭义的天平专指双盘等臂机械天平,是利用等臂杠杆平衡原理,将被测物与相应砝码比较衡量,从而确定被测物质量的一种衡器。广义的天平则包括双盘等臂机械天平、单盘不等臂机械天平和电子天平3类。 双盘等臂机械天平 一般按结构分为普通标牌天平、微分标牌天平和架盘天平 3种。也可按用途分为检定天平、分析天平、精密天平和普通天平4种。 检定天平是计量部门、商检部门或其他有关部门或工厂专门用来检查或校准砝码的天平。 分析天平是用于化学分析和物质精确衡量的高准确度天平。在大多数情况下,这类天平的最小分度值都小于最大称量的 10-5。分析天平可按衡量范围和最小分度值分为常量天平(称量和最小分度值分别为100~200g和0.01~1mg)、半微量天平 (30~100g和1~10µg)、微量天平(3~30g和0.1~1µg)和超微量天平(3~5g和0.1µg以下)。 精密天平广泛应用于各种物质的精密衡量,其最小分度值通常为最大称量的10-5~10-4。 普通天平用作物质的一般衡量。最小分度值等于或大于最大称量的10-4。 普通标牌天平 主要由立柱、横梁、吊挂系统、底座和制动装置组成(图1)。 立柱垂直固定在底座上,用以支撑横梁。立柱下部装有分度牌,顶部装有托架,在天平不工作时支托横梁。在横梁中部装有一把中刀。天平工作时,中刀搁置在与升降杆顶端连接的刀承上,作为支点。中刀两边装有两把边刀,分别作为重点和力点,起承受和传递载荷的作用。中刀下横梁底面装有指针,指针上固定有可上下移动以调节横梁重心位置的重心砣,它起调整天平灵敏度的作用。 横梁顶部刻有分度标尺,标尺上有一移动游码。横梁两端还装有可调整天平空载平衡位置的平衡螺母。 吊挂系统包括小吊环,挂盘架和秤盘。挂盘架吊挂在小吊环吊钩上,两把边刀分别通过小吊环承受秤盘砝码和被称物的重力。 底座装有两个调整天平水平的螺旋调整脚,底座上面还安置有水准器以显示天平水平度。调整水平是为避免天平不水平而产生称量误差。 制动装置主要由开关旋钮、开关轴和偏心凸轮(或连杆)组成。转动旋钮使凸轮(或偏心连杆)偏转一定角度,即可使立柱中的升降杆上下移动,通过中刀承将横梁托起或落下,以开启或关闭天平。 微分标牌天平 结构与普通标牌天平相似,不同的是:①横梁指针下端装有微分刻度牌。②立柱下端装有用以放大并在投影屏上显示微分读数值的电光系统。③吊挂系统增加了套筒式空气阻尼器,称量时能使横梁迅速停止摆动,便于定点准确读数。④在天平外框罩上装有凸轮杠杆式或其他形式的部分量程机械加码(一般为10~999mg)或全量程机械加码装置,以代替人工加码。微分标牌天平的最小分度值一般都在0.1mg以上,准确度也比普通标牌天平高。 架盘天平 一种双托盘天平(图2)。秤盘安放在横梁两边刀上方的盘架上,秤盘和托盘架重心高于横梁支点。砝码或被称物在处于秤盘前后位置时会引起秤盘盘架和横梁前后倾侧,在处于秤盘左右位置时会引起秤盘盘架的左右倾倒。为克服此缺点,架盘天平采取了加长中刀、边刀和加宽刀架的措施,并在结构设计上采用了罗伯威尔(Roberval)机构。在罗伯威尔机构(图3)中,杆杆AB、A′B′与纵杆AA′、BB′、支柱EE′铰链连接,组成两个相等的平行四边形AA′E′E和EE′B′B。当大小相等的力P、P′分别作用于左右横臂上时,对支柱来说,即使作用的位置不对称,也能水平地平衡。无论AB如何倾斜,AA′、BB′都与支柱EE′平行。从EE′的左侧来看,当将与纵杆AA′的距离为d的力P作用于横臂上时,就有一个与P大小相等、方向相同的力作用于A和A′点;同时,有一个值为P·d的转矩作用于纵杆AA′,从而在A点将杠杆拉向左侧,而在A′点将杠杆推向右侧。但由于杠杆受到EE′点的限制,在A、A′上将分别产生大小相等、方向相反的反作用力 f、f′,从而形成一个与P·d相等的反向转矩f·s(f′·s),结果P·d转矩被f·s(f′·s)所平衡。最后,在A、A′上只有与P相等的力起作用,而与P在横臂上的作用位置d无关。这种情况在EE′的右侧也完全相同。 单盘不等臂机械天平 也是以杠杆平衡原理设计的(图4)。工作时,在加上被衡量物体后,减去悬挂系统上的砝码,使横梁始终保持全载平衡状态。所减砝码质量加上微分度牌读数值,就是被衡量物体的质量。 电子天平 它是传感技术、模拟电子技术、数字电子技术和微处理器技术发展的综合产物,具有自动校准、自动显示、去皮重、自动数据输出、自动故障寻迹、超载保护等多种功能。电子天平通常使用电磁力传感器(见称重传感器),组成一个闭环自动调节系统,准确度高,稳定性好。电子天平的工作原理如图 5所示。当秤盘上加上被称物时,传感器的位置检测器信号发生变化,并通过放大器反馈使传感器线圈中的电流增大,该电流在恒定磁场中产生一个反馈力与所加载荷相平衡;同时,该电流在测量电阻Rm上的电压值通过滤波器、模/数转换器送入微处理器,进行数据处理,最后由显示器自动显示出被称物质量数值。天平还可以指:天平 (东魏):东魏孝静帝元善见的年号。 天平 (日本):日本圣武天皇的年号。 天平邨:位于香港新界北区的一个公共屋邨。 天平座:黄道星座之一

  • 【原创大赛】电子天平的使用及维护保养

    电子天平的使用及维护保养人们把用电磁力平衡来称物体质量的天平称之为电子天平。 特点: 1.性能稳定,灵敏度高,寿命长,操作简便. 2.称量速度快,精度高. 3.有快捷的内校或外校功能。 4.智能化高. 5.量程,精度可变化 6.由对外连接端口,可进行数据传输,提高工作自动化。 一、电子天平分类1mg以下级别成为电子精密天平0.1mg称为电子分析天平0.01mg称为准微量天平1ug称为微量天平0.1ug及以上级别称为超微量电子天平file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg千分之一天平 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg万分之一天平 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg百万分之一天平二、电子天平的安装和使用方法1.安装场所要求file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif 2.安装前清洁file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image010.gif准备阶段:1.在开始使用电子天平之前,应检查水平仪气泡是否在中间位置,否则应进行调整。[

  • 【讨论】精密电子天平的校准很重要吗?

    使用电子天平,称量结果是我们最终的目的,那么,使用天平前不校准天平,结果往往是不准确的,当然,对于使用精度更高的精密电子天平来说,校准是获得正确结果的必然需求。随着天平的使用,时间越久,机械振动或者外部的不好的环境对天平的磨损就越多,这可能导致在较长时间内降级或退化,天平的测量结果就会变得不那么准确了,所以,想要延长精密电子天平的使用寿命并提高其称量准确性就离不开定期的天平校准和日常的测试。校准就是定量比较,观察读数与参考砝码之间的差值。由于客户对精密电子天平的使用要求比较高,经常校准则可以有效地节约成本,减少返工或者召回原厂家的情况。天平的挪动可能会导致天平测量出现差值,校准可以使在一地方测量结果与另一地方结果保持一致,从而,更确保了精密电子天平的称量结果的准确性。测量的不确定性是无法避免的,可能是来自天平本身,也可能是来自外来环境影响的因素,或者测量人员的操作等等。测量的不确定性是任何校准的不可分割的一部分。天平是合法贸易的,仍旧需要校准,当在交易或者受法律约束的应用中使用天平的时候,就要对天平进行设置验证,密封。评估测量结果,将引用许多法律规范,这些法律规范的允差非常大,则会造成材料的浪费,经常校准可以减少浪费获得更高的利润。 文章来源:http://tjdat.com/cn/NewsInfo.aspx?Id=12360

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