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自动增益控制测量

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  • 好的紫外检测器为何要有‘自动增益’技术

    好的紫外检测器为何要有‘自动增益’技术

    目前,国内外的液相色谱紫外检测器产品中都没采用‘自动增益’技术,因此存在多个技术问题:1,技术指标残缺不全(如:各波长确定仪器噪音和漂移的光学灵敏度AU值,各波长的漂移值等)2,由于入射光信号随波长改变而变化,比耳吸收定律中三个参数中两个是变量,因此无法正确计算和标定各个波长的噪音和漂移AU值3,由于各个波长的入射光信号相差悬殊,因此没有自动增益技术的产品样品灵敏度都不是最佳值,特别短波长(190~220NM)区灵敏度极低,以至于微量样品分析成为‘死区’世界独家公司的该专利产品采用了自动增益技术克服以上的问题,参阅附件和资料,欢迎交流和讨论。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203211253_356364_2466265_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203211253_356367_2466265_3.jpg

  • 自动增益技术在液相紫外检测中重要性

    自动增益技术在液相紫外检测中重要性

    针对目前国内外很多液相色谱紫外检测器都为了体积和外形的小,或技术上的瓶颈都没有采用先进的自动增益技术;因此带来了较多的技术问题:1,难以(根据比耳吸收定律)计算和标定全波长的各波长的光学灵敏度AU物理量的值:AU=LOG 入射光电信号/出射光电信号,因分子的入射光电信号是随波长的变化而改变,成为不确定的量,只能一个波长的正确,分母本来是未知需求量,两个未知就难以计算和标定各波长的技术指标。 2,自动增益技术使分子的值各个波长都自动能达到理想的最好固定值,这样就能正确计算和标定各个波长的光学灵敏度AU值,经对数表确定出射光电信号,仪器就能正确标定纵座标输出电信号MV直接于光学灵敏度AU值相对应,才能正确推算出全波长的噪音和漂移的值(AU和AU/H)都是正确,不然,只能表示一个波长的正确,其他几百个波长都不知技术指标。3,光敏二极管阵列(DAD)紫外检测器不但也存在上述的问题,而技术上比单管更难实现自动增益技术;其他的问题是:混合光入射还存在很多波长作用在一个在线波长上,产生其他波长的假样品信号叠加,虚假的灵敏度高的迷惑不解问题?

  • 原子吸收光度计自动增益后,光能量太低无法完成寻峰,怎么办?

    原子吸收光度计自动增益后,光能量太低无法完成寻峰,怎么办?

    仪器开机,选好灯位置(4号灯位)后,自动增益把灯点着,旁边灯位的灯(3号灯位)也亮了而且亮灯异常,如图所示。然后自动波长给4号灯寻峰,系统一直提示“光能量太低,无法完成”。我已经试过很多次,只要旁边的灯出现这样的异象,寻峰完成后等灯电流升到800mA,系统提示光能量太低。我试过手动把电流改到200mA,但自动波长后还是上升到800mA,无法完成寻峰。请问各位大师有何办法使4号灯完成寻峰?3号灯的异象是什么原因?怎么处理?谢谢!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212071653_410684_1804242_3.jpg

  • 空心阴极灯增益值

    请问下大虾,我用的varian的空心阴极灯,它的% Gain增益值是做什么用的呢?自动增益起什么作用,每个灯都有一个推荐的增益值,是不是增益值太大之后,灯就不能用了?调节灯后座的调节钮就是调节灯的位置吧,让更多的灯光通量通过吸收光程

  • 【原创大赛】LC2940国产紫外可见光自动增益检测器试用散记

    这是很久以前写的一篇论文,今年回看还很有意思,供大家认识。 有一个色谱代理商前些日子跟我说,有一个国产厂家生产的HPLC检测器,性能优越,拥有两项专利技术,噪音和基线漂移优于waters和Agilent,尤其在低波长的范围内,灵敏度很高。我觉得很吃惊,不是很相信,要么拿来测试比对一下。 怎么比对,我说这样很简单,检测器串联就行了,用我的AGILENT1100,在DAD后再串联国产的紫外检测器,这样就能很方便了。只要将二个记录的色谱图进行对比就好了。 首先介绍一下所谓的2个专利,这里仅引用对方的说明。说实在的我使用了HPLC很多年,对里面的设计原理和结构还不是很清楚。专利1 自动增益技术,使全波长范围内均达到世界最高灵敏度一致,同类产品前所未有,定量准确,使用方便。专利2 微机和主机绝妙实现自动消除噪音,减少漂移,保证同类产品中最低,走上世界先进水平最前列。对于1 厂家的解释是,在不同的波长范围内,光学灵敏度都是一致的,达到6AV,而其它厂家在不同波长其光学灵敏度的范围是不一样的,在低波长比高波长要小的多了。对于2 厂家的解释是,根据国家标准的要求,在一定范围内进行基线归一,漂移很小,并消除噪音,看上去基线就很漂亮了。那么我们怎么来验证这仪器性能的好坏呢?对于我们一线的使用者来说,一是要提高灵敏度,尤其在低波长能高很多的话,不是可以替代示差了?二是漂移要小。三是线性范围要宽,而且仪器要稳定,使用方便。这紫外检测器体积不小,比WATERS2489还大,先让厂家的来演示一下具体的简单操作,哇,基线噪音好小呀,厉害。不过设置自动消除噪音,需要人工调整,漂移超过一定范围,基线就会猛的一跳,这样不行呀!除非仪器非常稳定才行,还有走梯度分析时,基线必然漂移,这个设置就没用了,反而起累赘。我优先考虑检测的灵敏度,就用萘,有现成的100ppm的标准溶液,设置使用专利和不用专利二个条件进行对比,波长为205nm,使用仪器的最灵敏一档,结果发现几个问题,快速出峰位置的峰的类型不一样,在DAD中能出峰,而国产的紫外检测器出峰很小,后来我用DAD设置了205nm左右的5个波长,进行对比,如果波长不漂移这么多的话,应该能得出结论,但实验结果,仍不明白为什么有些峰二者会不一样,难道是检测器的原因,这需要以后进一步研究。第二个问题是,使用自动增益后,每个峰都跟着有一个小的倒峰出现,而取消后,倒峰消失,如果峰大的话,倒峰影响倒不大,如果峰小,积分就会出问题。我认为造成这个原因是自动消除噪音引起的,因为在一定的范围内,这个技术能将漂移拉回原来的位置,当峰出现后快速上升,无法拉回来,而当峰回落到基线附近时,还没到基线就当成噪音处理,但峰的快速回落,使峰变到了负的位置,然后再被拉回。第三个问题更严重,在agilent1100中能出峰的一些小峰,在使用自动消除噪音后,根本不见了,虽然噪音很小,基线很平。现在我应该明白了这个技术的目的和存在的缺陷,为了比较二者的灵敏度,仍旧用萘,将萘再稀释100倍左右,用进样量来控制,来比较正常条件下二者的噪音,和最小检测浓度。不用专利2,改变进样量,在1100的DAD检测器上,观察萘峰的高度与噪音的比值,再观察国产的紫外检测器,从而估计出检测器在205nm下的灵敏度差3倍左右。当采用专利2后,要看到峰,则浓度相差近10倍,我没有仔细计算,但可以肯定,国产紫外检测器的灵敏度比agilent 的DAD低的多。如果用agilent的紫外检测器,差距则更大,因为紫外检测器的灵敏度比DAD高20-30%以上。好了,我们再分析一下,自动消除噪音的理论依据,根据国家标准,以HPLC的仪器噪音漂移容许范围,再考虑容许灵敏度损失10mv,在基线8mv范围内的波动,都可以当成噪音消除,同时,将其光学范围一律拉到6v。不过仪器制造者仅考虑我们国家的标准,但应知道我们国家目前高档仪器的制造水平与国外差距很大,因此国产标准制定的比较低,否则按国外品牌的指标,国内产家的都几乎不合格。仅从我们国家标准的要求来考虑,是有问题的,为了提高所谓的基线漂移指标和噪音数据,降低了仪器的检测灵敏度,有什么大的意义,根本没必要必要。总结:关于专利1的问题,还没有用合适的方法来验证其可靠性。由于国产软件的记录范围一般是1000mV,精度不够,如何记录0-6v的数据,从而不失真。就是进口的仪器,好像只听说过瓦里安能到达这么宽的线性范围,一般的仪器很难超过3v。看看谁有好的建议。对于专利2 ,采用后降低了仪器小峰的检测灵敏度,峰形有问题,而且一旦漂移超出范围,基线发生跳跃。这样的设置,对于国产仪器,简单的高浓度分析样品,或许看上去比较好看,但对于杂质和痕量分析,必然将很多小峰消掉,会造成检测结果判断的失误。要知道0.1%的杂质必然要出现,而用了专利2,只要主峰不是特高,杂质必然没了,造成检测失真。取消专利2,仪器的灵敏度比进口仍有较大差距,要知道,我的仪器用了7年多,灯也不是很好,状态不是最佳的。如果是新的仪器,或者新的型号,或者是紫外检测器,差距会更大,自己吹牛吹大了。至于在死体积位置出现的峰的不同,到现在还不明白什么原因。是不是检测器的问题? 研发者虽然从一些方面想办法改进了仪器性能,但对HPLC使用不是很熟悉,我认为更关键的是在检测灵敏度的测试上犯了错误,不能用出峰高的物质来检测,应该用实际的噪音2倍或3倍的浓度来进行验证。单一降低噪音和漂移,影响了灵敏度是不值得的。还有一个必须同时用进口好的仪器来进行比对,自己瞎写总会出问题的。

  • 自增益太大

    放了一周的假,上班一开机 H谱 自动增益太大 采不出信号是哪的原因

  • 关于红外光谱吸收原理对1pm一氧化碳浓度的分析

    根据精细光谱理论,CO气体吸收波长为4.66μm光谱成分。多次反射气室中一氧化碳气体吸收光谱后使分析能量衰减,参比能量保持不变,分析与参比信号之差与气体浓度成比例。这个微小的变化信号经过放大、温度补偿和有源滤波、自动增益控制、逻辑线路分离、峰值检波、采样保持后,进行减法运算,由曲线化校正网络将非线性信号转化成线性浓度值,由显示器显示出来。红外气体分析器由光学部件和测量电路构成,测量电路的结构由光学部件及系统功能决定。光学部件通常由红外辐射光源、通过样气的测量气室、红外检测器等构成。测量精度要求:可以检测到含浓度为1ppm的一氧化碳成分。

  • 【资料】医疗设备英汉对照表(好久不来了)

    [em0801] [em0801] [em0801] [em0801] AABSS 自动(磁带)空白部分扫描ABL(automatic bright limiting)自动亮度限制ABL ON OFF 自动黑电平开/关ABL SW ON 自动黑电平开关接通ABO 自动电子束最佳化ABO ADJ 自动电子束最佳化调整ABO VIDEO 自动电子束最佳化视频ABO VIDEO ADJ 自动电子束最佳化视频调整ABO VIDEO IN 自动电子束最佳化视频输入AC (alternating current) 交流电AC IN 交流输入AC MOTOR 交流电机AC MOTOR SWAC 交流电机开关AC 自动色(饱和度)控制AC mains input 交流电输入ACC AMP ACC放大ACC AMP (REC) ACC放大录制ACC/APC BURST FLAG 自动色度控制/自动相位控制旗脉冲ACC (automatic chrominance control) 自动色度控制ACC AMP (automatic chrominance control amplifier) 自动色度控制ACC BF PHASE 自动控制旗脉冲相位ACC LEVEL 自动色度控制电平ACC LEVEL SW 自动色度控制电平开关ACC BURST GATE ACC色同步选通门ACC DC AMP ACC直流放大ACC DET 自动消色放大ACTION 作用ADAPTOR 适配器ADC(automatic degaussing circuit)自动消磁电路ADD CIRUIT 相加电路ADD RESSING 寻址ADJ (ADJUSTMENT) 调整ADV (一桢一桢)步进AERIAL 天线AFC (automatic frequency control) 自动频率控制AFC BALANCN 自动频率控制平衡调节AFC CENTER AFC中心AFC DC 自动频率控制(AFC)直流AFC DC BIAS AFC 直流偏置AFC (DC) OUT 自动频率控制(DC)输出AFC DRIVE 自动频率控制推动AFC ERROR 自动频率控制误差信号AFC ERROR BUFFER AFC误差缓冲AFC FH TUNING AFC行频调谐AFC FH TUNING AMP AFC行频调谐放大AFC GAIN AFC增益AFC GATE 自动频率控制门AFC IN 自动频率控制输入AFC OUT AFC输出AFC PULSE AMP 自动频率控制脉冲放大AFC SET 自动频率控制设定AFC VCO AFC压控振荡器AFC VCO FREQ AFC压控振荡器频率AFPC (automatic frequency phase control) 自动频率相位控制AFS(automatic frequency stabilization)自动频率稳定AFTER CLOCK 时钟后AFTER CLOCK PULSE 时钟脉冲之后A[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url] 自动增益控制A[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url] AMP A[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]放大A[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url] DETECTOR 自动增益控制检测A[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url] ERROR BUFFER 自动增益控制误差缓冲器A[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url] PROT A[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]保护AH(AUDIO/CTLHEAD) AH(音频控制磁头)ALARM TONE BURST 告警音频缓冲ALT 行交替ALT PULSE 行交替脉冲ALTERNATEDSC 交替的副载波ALU 运算器AMP(amplifier)放大器AMPLIFIER DETECTOR 放大器/检波器AMPLITUED LIMIER 限幅器ANALOG SWITCH 模拟开关ANODE 阳极ANC 自动消噪电路ANTENNA 天线APC(automatic phase control)自动相位控制APC BF INV APC 旗脉冲倒相APC 自动相位控制(检波)ARC(automatic resolution control)自动清晰度控制AT(Ampere turns)安(培)匝数ATT (ATTENUATOR) 衰减器AUTOMATIC 地 自动

  • 衰减器的原理及用途

    衰减器的原理及用途 功率衰减器是一种能量损耗性射频/微波元件,元件内部含有电阻性材料。除了常用的电阻性固定衰减器外,还有电控快速调整衰减器。衰减器广泛使用于需要功率电平调整的各种场合。衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减器分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平的控制、分支衰减量的控制。衰减器有无源衰减器和有源衰减器两种。有源衰减器与其他热敏元件相配合组成可变衰减器,装置在放大器内用于自动增益或斜率控制电路中。无源衰减器有固定衰减器和可调衰减器。  衰减器有以下基本用途:   1) 控制功率电平:在微波超外差接收机中对本振输出功率进行控制,获得 最佳噪声系数和变频损耗,达到最佳接收效果。在微波接收机中,实现自动增益控制,改善动态范围。   2) 去耦元件:作为振荡器与负载之间的去耦合元件。   3) 相对标准:作为比较功率电平的相对标准。   4) 用于雷达抗干扰中的跳变衰减器:是一种衰减量能突变的可变衰减器,平时不引入衰减,遇到外界干扰时,突然加大衰减。   从微波网络观点看,衰减器是一个二端口有耗微波网络。它属于通过型微波元件。

  • 【讨论】关于原子吸收光度计增益范围的探讨

    近期有些网友对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]的增益范围展开了讨论,参考几种仪器的设计谈谈几点不成熟的看法:(1)所有的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]仪器的设计理念均源于对透过率(吸光度)变化的检测。(2)在没有吸收时透过率为100%(无论点火是否),此时的光电转换信号电压值便被做为测量的初始依据,样品浓度增高,透过率减小,此信号电压降低。(3)为了便于数据处理,上述的模拟信号电压不能直接送到计算机进行数据处理,必须进行模数转换,也就是行业所说的A/D转换器。(4)不同厂家的仪器使用的模数转换器类型和方式不同,但有一点是相同的,那就是:输入的最大值是一定的,当透过率为100%时就是最大值;当输入的模拟信号值大于这个限制时,输出的Data值(实质是脉冲个数)与透过率便不成线性比例了,其计算结果便产生了误差。(5)综上所述,不同仪器的生产厂家对100%透过率的要求是很严格的;如超过此限仪器的设计软件便会发出警告,其表现形式有文字或代码提示。(6)当仪器的灯电流或负高压设置得过高时,就会超出仪器的增益范围。(7)一般仪器的透过率要求控制在110%以下(有自动和手动两种类型);所以我们平时在使用仪器时,无论是国产的还是进口的,最好将透过率控制在85%~105%间最好;当然,透过率过小仪器一般不会发出警告,但缩小了模数转换的动态范围,也能使测量值产生误差。

  • 论油液检测仪器中Spectroil自动磨粒分析仪的应用

    磨粒分析仪的特点:* 高饱和度,可检测5,000,000颗粒/毫升的高污染油液;* 可检测尺寸从4um到100um的磨粒;* 可自动进行磨粒计数及分类:切削磨损颗粒、接触磨损颗粒、疲劳磨损颗粒或非金属磨粒;* 能识别水滴和气泡,消除其带来的颗粒计数偏差;* 能检测游离水(单位为ppm);* 能测量40℃下油液的动态粘度;* 能检测高残炭(2%)的重污染燃油;* 有效消除重合误差(将多个颗粒计为—个)。同步完成颗粒计数和磨粒分析LaserNet Fines直接磨粒识别(Direct Particle Recognition)技术采用高分辨率CCD图像采集光学系统,内置图像智能模式识别软件,可自动将润滑油中的磨粒进行分类。与传统的光阻法不同,Q200不仅可以检测到磨粒大小,还能探测出磨粒形貌,从而确定磨粒的机械磨损类型;同时还能测量40℃下油液的动态粘度。通过Q200可以精确测量磨粒最大等效直径、油液中微水含量和残炭等信息,同时识别水滴和气泡并将其从磨粒总数中扣除,一次性完成设备诊断,判断是否需要对其进行维护,提高设备性能。直接磨粒识别=磨损溯源分析+误差最小传统颗粒计数方法并不能进行磨粒分类,而且重合误差较大(将多个磨粒计为一个)。同时,传统颗粒计数法也不能准确测量磨粒尺寸,得到的等效圆柱的直径(磨粒尺寸)往往不够准确。采用直接磨粒识别技术避免了上述问题产生,使用户更加直观地判定磨粒成因,如:金属或非金属、半透明或不透明磨粒等。内置粘度计=同步测量Q200采用激光光源和两个内置传感器,完成流体动态粘度(流体流速和压力的函数)测试,节省了单独测定所需的时间。其粘度测试范围为ISO320级以内的油液,且无需稀释和校正,分析速度2-6min。自动增益控制(ACG)=适用范围广Q200司自动调节激光光强,可分析高残炭(2%)的重污染油液,最高可探测5,000,000/mL的高污染油液。自动进样=样品处理效率高+自动操作自动进样器(ASP)是一台独立的样品交换器和处理器,与Spectro LNF Q200配套使用。可一次性自动处理24个在用油或液压油样品。内置20个喷雾器,彻底洗净油液搅拌器和吸管。ASP可与设备一起预定,也可后续加装。

  • 同轴衰减器的工作原理和主要用途

    同轴衰减器是一种能量损耗性射频/微波元件,元件内部含有电阻性材料。除了常用的电阻性固定衰减器外,还有电控快速调整衰减器。衰减器广泛使用于需要功率电平调整的各种场合。 同轴衰减器的基本材料是电阻性材料构成。通常的电阻是同轴衰减器的一种基本形式,由此形成的电阻衰减器网络就是集总参数衰减器。通过一定的工艺把电阻材料放置到不同波段的射频/微波电路结构中就形成了相应频率的衰减器。如果是大功率衰减器,体积肯定要加大,关键就是散热设计。随着现代电子技术的发展,在许多场合要用到快速调整衰减器。 同轴衰减器的主要用途是控制功率电平:在微波超外差接收机中对本振输出功率进行控制,获得最佳噪声系数和变频损耗,达到最佳接收效果。在微波接收机中,实现自动增益控制,改善动态范围。 去耦元件:作为振荡器与负载之间的去耦合元件。相对标准:作为比较功率电平的相对标准。用于雷达抗干扰中的跳变衰减器:是一种衰减量能突变的可变衰减器,平时不引入衰减,遇到外界干扰时,突然加大衰减。

  • 四声道超声波流量计多路开关设计

    4通道设计的驱动电路简单,高效的超声波,超声波流量计的作品相呼应的接收电路。强调4 - 通道的电路设计中,信号接收电路滤波器集成芯片放大器,该系统主要用于在超声波气体流量计。的实验结果,发光效率高,它表示的回波信号是好的。测量时,通过检测的流体的流动,流体流量计的超声波作用的特征长度的发光,振动频率,高波方向性发送,高磁导率,超过的超声波束在超声波流量计中,通过机械振动产生。流河的医疗技术,海洋观测,利用超声波来测量流量,具有广泛的应用在各个行业,尤其是测试管。它是液体,液体 - 可以用来测量两相流固体,不仅可用于测量气体流量的测量气体中的方法,该方法最广泛使用的测量是时差法。通过测量传播时间方向上的差异,下游气体超声波流量计时间反映的流体的流量,它是稳定的,可靠的测量准确和非接触式测量的压力损失,和测量的超声波信号更高的能源是节能流量计理想的省电功能,您需要执行的操作的准确性或指标。本文的重点是对设计和回波电路驱动超声波气体流量计。的多路开关,用于切换的放电对4设计通道的超声波流量计,超声波传感器,接收电路之间的连接,以及该系统中,转换的传感器电路超声波4对设计是。该系统采用TQ2-12V相结合,实现多路模拟开关和继电器MAX307的设计要求。接收器电路的超声波接收放大的大到足以充分清洁滤波后的传感器输出信号而获得的有用信号后使用的控制电路调节,并充分的事情。在电子干扰的其他原因引起的电噪声的逆变器装置的噪声和管道行业,由于存在下的周期信号的超声波流量计的工作流程由于振动,流量和脉冲,它似乎发生没有。该系统需要放大,带通滤波,使用一个高速运算放大器和低噪声信号。该系统滤波器MAX275芯片微软带通滤波的传感器的超声波接收器,其可以进一步处理后的信号,通过模拟开关,该电压信号已被接收的超声波信号在前面的滤波器电路和放大器后自动增益控制AGC使用连续时间带通活性的Maxim的比较器,该比较器的A / D转换电路的微处理器,以便获得所需的测量数据。超声波信号是一个要被放大的信号,如在图10中所示,过滤后,系统得到的,则可以得到一个清晰的图象的超声波信号与以下操作之一:信号处理图。

  • 现代仪器仪表已成为测量、控制和实现自动化必不可少的技术工具

    仪器仪表是多种科学技术的综合产物,品种繁多,使用广泛,而且不断更新,有多种分类方法。按使用目的和用途来分,主要有量具量仪、汽车仪表、拖拉机仪表、船用仪表、航空仪表、导航仪器、驾驶仪器、无线电测试仪器、载波微波测试仪器、地质勘探测试仪器、建材测试仪器、地震测试仪器、大地测绘仪器、水文仪器、计时仪器、农业测试仪器、商业测试仪器、教学仪器、医疗仪器、环保仪器等。属于机械工业产品的仪器仪表有工业自动化仪表、电工仪器仪表、光学仪器,分析仪器、实验室仪器与装置、材料试验机、气象晦洋仪器、电影机械、照相机械、复印缩微机械、仪器仪表元器件、电子磅遥控器、仪器仪表材料、仪器仪表工艺装备等十三类。它们通用性较强,批量较大,或为仪器仪表工业所必需的基础。各类仪器仪表按不同特征,例如功能、检测控制对象、结构、原理等还可再分为若干的小类或子类。如工业自动化仪表按功能可分为检测仪表、回路显示仪表、调节仪表和执行器等;其中检测仪表按被测物理量又分为温度测量仪表、压力测量仪表、流量测量仪表、物位测量仪表和机械量测量仪表等;温度测量仪表按测量方式又分为接触式测温仪表和非接触式测温仪表;接触式测温仪表又可分为热电式、膨胀式、电阻式等。其他各类仪器仪表的分类法大体类似,数字地磅遥控器主要与发展过程、使用习惯和有关产品的分类有关。仪器仪表在分类方面尚无统一的标准,仪器仪表的命名也存在类似情况。在现实实际工作中,我们经常将仪器仪表分为两个大类:自动化仪表和便携式仪器仪表,自动化仪表指需要固定安装在现场的仪表,也称现场安装仪器仪表或者表盘安装仪器仪表,这类仪表需要和其他设备配套使用,以完成某一项或几项功能;便携式仪器仪表是指单独使用,有时也叫检测仪器仪表,一般分台式和手持两种。仪器仪表还有一种分类,叫一次仪表和二次仪表,一次仪表指传感器这类直接感触被测信号的部分,二次仪表指放大、显示、传递信号部分。学技术的进步不断对仪器仪表提出更高更新的要求。仪器仪表的发展趋势是不断利用新的工作原理和采用新材料及新的元器件,例如利用超声波、微波、射线、红外线、核磁共振、超导、激光等原理和采用各种新型半导体敏感元件、集成电路、集成光路、光导纤维等元器件。其目的是实现电子称遥控器仪器仪表的小型化,减轻重量、降低生产成本和更便于使用与维修等。另一重要的趋势是通过微型计算机的使用来提高仪器仪表的性能,担高仪器仪表本身自动化、智能化程度和数据处理能力。仪器仪表不仅供单项使用,而且可能过标准接口和数据通道与电子计算机结合起来,组成各种测试控制管理综合系统,满足更高的要求。

  • ARC加速量热仪的温度跟踪和压力补偿自动控制装置

    ARC加速量热仪的温度跟踪和压力补偿自动控制装置

    [color=#990000][size=16px]摘要:现有的[/size][size=16px]ARC[/size][size=16px]加速量热仪普遍存在单热电偶温差测量误差大造成绝热效果不好,以及样品球较大壁厚造成热惰性因子较大,都使得[/size][size=16px]ARC[/size][size=16px]测量精度不高。为此本文提出了技术改进解决方案,一是采用多只热电偶组成的温差热电堆进行温差测量,二是采用样品球外的压力自动补偿减小样品球壁厚,三是用高导热金属制作样品球提高球体温度均匀性,四是采用具有远程设定点和串级控制高级功能的超高精度[/size][size=16px]PID[/size][size=16px]控制器,解决方案可大幅度提高[/size][size=16px]ARC[/size][size=16px]精度。[/size][/color][align=center][size=16px][color=#990000][b]==============================[/b][/color][/size][/align][b][size=18px][color=#990000]1. 问题的提出[/color][/size][/b][size=16px] 加速量热仪(Accelerating Rate Calorimeter)简称ARC,是一种用于危险品评估的热分析仪器,可以提供绝热条件下化学反应的时间-温度-压力数据。加速量热仪(ARC)基于绝热原理,能精确测得样品热分解初始温度、绝热分解过程中温度和压力随时间的变化曲线,尤其是能给出DTA和DSC等无法给出的物质在热分解初期的压力缓慢变化过程。典型的加速量热仪的结构如图1所示。为了保证加速量热计的测量精度,ARC装置需要实现以下两个重要条件:[/size][align=center][size=16px][color=#990000][b][img=ARC加速量热计典型结构,500,267]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309121740385310_8045_3221506_3.jpg!w690x369.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#990000][b]图1 ARC加速量热仪典型结构[/b][/color][/size][/align][size=16px] (1)被测样品始终处于绝热环境。绝热环境的实施需采用等温绝热方式,即样品球周围的护热加热器温度始终与样品球温度保持一致,两者的温差越小,样品散失或吸收的热量则越小,量热仪测量精度越高。[/size][size=16px] (2)空心结构样品球(样品池或样品容器)的壁厚越薄越好,以最大限度减少热惰性因子,减少球体吸热和放热影响。[/size][size=16px] 在目前的各种商品化ARC加速量热仪中,并不能很好的实现上述两个边界条件,主要存在以下几方面的问题:[/size][size=16px] (1)样品温度和护热温度仅采用了两只热电偶温度传感器,而热电偶的测温精度和一致性本身就较差,仅靠两只热电偶测温和控温,很难保证达到很好的等温效果,往往会造成漏热严重的现象,导致测量精度较差。热电偶在使用一段时间后,这种现象会更加突出。[/size][size=16px] (2)因为化学反应过程中会产生高温高压,使得现有ARC的样品球壁厚必须较厚以具有较大的耐压强度,避免样品球或量热池产生形变或破裂,但这势必增大了热惰性因子。这种壁厚较厚和较大热惰性因子,是造成ARC加速量热仪测量误差较大的另一个主要原因。[/size][size=16px] (3)由于首先要保证壁厚和耐压强度,量热池所用材质往往是高强度金属,但这些金属材质相应的热导率往往较低,较低的热导率则会影响量热池侧壁温度的快速均匀。这种低导热材质所带来的样品球温度非均匀性问题,又会造成周边护热温度控制的误差,所带来的连锁效果会进一步降低测量精度。[/size][size=16px] 为了解决目前ARC加速量热仪存在的上述问题,本文提出了以下解决方案。[/size][size=18px][color=#990000][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 解决方案主要包括两方面的技术改进,一是采用多只热电偶构成温差热电堆来提高温差检测的灵敏度和更好的保证绝热环境,二是在样品球外增加气体压力自动补偿。改进后的ARC加速量热仪的结构及控制装置如图2所示。[/size][align=center][size=16px][color=#990000][b][img=ARC加速量热仪温度和压力控制装置结构示意图,550,283]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309121741195817_6742_3221506_3.jpg!w690x356.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#990000][b]图2 ARC加速量热仪温度和压力控制装置结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 在如图2所示的高温高压控制装置中,采用了4对热电偶组成的热电堆来检测样品球与护热加热器之间的温差,这样可以使温差测量灵敏度提高4倍,即可使原来采用单只热电偶的量热计测量精度得到大幅提高。在实际应用中,热电堆中的热电偶数量并不限制于4只,可以根据ARC结构和体积采用更多的热电偶,由此可进一步提高温差测量灵敏度,但在选择热电偶时,需要采用尽可能细的热电偶丝,以减少热量通过热电偶丝进行传递。[/size][size=16px] 对于补偿压力的控制,如图2所示,在ARC中增加了一路高压气路。压力控制回路由压力传感器、压力调节器和PID控制器构成,通过压力调节器将来自高压气源(如氮气)的压力进行自动减压控制,使得高温高压腔体内的压力始终跟踪样品球内的压力变化,从而尽可能降低样品球内外的压力差。压力调节器是一个内置压力传感器、PID控制器和两只高速进出气阀门的压力控制装置,可直接接收外部压力设定信号进行快速和准确的压力控制,非常适用于像ARC量热仪高温高压腔这样的密闭腔室的气体压力控制。压力调节器的压力控制范围为0~5MPa(表压),如需要更高压力调节,则需增加一个高压背压阀,但压力调节还是通过压力调节器。[/size][size=16px] 在图2所示的高温高压控制装置中,温差传感器的灵敏度、压力传感器测量精度以及压力调节器控制精度都决定了ARC加速量热计边界条件是否精确,但这些部件对ARC的最终测量精度贡献还需PID控制器来决定。PID控制器作为ARC绝热量热仪的核心仪表,需要满足以下要求才能真正保证最终精度:[/size][size=16px] (1)在量热仪绝热实现方面,采用温差热电堆,可灵敏检测出样品球与护热加热器之间的微小温差变化,但温差灵敏度最终是要通过PID控制器的检测精度得以保证,由此要求PID控制器应有尽可能高的采集精度。同样,绝热控制的最终效果是温差越小越好,这也对PID控制器的控制输出提出了很高的要求,即要求控制精度越高越好。本解决方案中选择了VPC2021系列的超高精度PID控制器,这是目前国际上最高精度的工业用小尺寸PID调节器,具有24位AD、16位DA和0.01%最小输出百分比,可完全满足微小温差热电势信号高精度检测和高精度温度控制的要求。[/size][size=16px] (2)在量热仪高压补偿控制方面,需要对高温高压腔室内的气体压力进行跟踪控制以尽可能的减小样品球内外的压力差。在压力控制回路中,压力传感器用来检测样品球内部的压力变化,同时此传感器的输出压力值又作为高温高压腔室压力控制的设定值,PID控制器根据此设定值来动态控制高温高压腔室压力,这就要求PID控制器具有远程设定点功能,并具有与压力调节器组成串级控制回路的功能,而本解决方案配置的VPC2021系列PID控制器则具备这种高级控制功能。[/size][size=18px][color=#990000][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 综上所述,本解决方案采用了温差热电堆和压力补偿两种技术手段对现有ARC加速量热仪进行改进,改进后的ARC加速量热仪具有以下特点:[/size][size=16px] (1)温差热电堆可明显提高温差检测灵敏度,可更好的实现绝热效果。[/size][size=16px] (2)压力补偿可使得样品球的壁厚更薄,并降低了样品球材质的强度要求,样品球就可以采用高导热金属,在降低样品球热惰性因子的同时,更能提高样品球整体的温度均匀性,可显著提高量热仪测量精度。[/size][size=16px] (3)采用了具有远程设定点和串级控制这些高级功能的超高精度PID控制器,可充分发挥上述技术改进措施的优势,真正使ARC加速量热仪测量精度的提高得到了保障。[/size][size=16px] (4)所采用的技术手段,可推广应用到其它形式的热反应量热仪中。[/size][align=center][color=#990000][b][/b][/color][/align][align=center][b]~~~~~~~~~~~~~~~[/b][/align][size=16px][/size]

  • 【资料】中国重点发展自动控制型的环保仪器仪表

    从中国仪器仪表协会获悉,2007年全行业实现工业总产值3078亿元,实现销售收入3005亿元,同比增长29%;利润总额225亿元,同比增长35%。“十一五”期间,在不同门类的仪器仪表中,我国将重点发展自动控制型的高精度产品。其中,环保仪器仪表门类又是发展的重中之重。 业内专家认为,着眼于加强环保执法力度、风速仪加快环保建设步伐、加大环保建设投资、培育环保产业这一国民经济新增长点的需要,今后环保仪器仪表工业产品市场将有大幅度增长。环保仪器仪表中,对大气环境、水环境的环保监测自动化控制系统产品的需求将十分旺盛。 工业自动化仪表门类,将重点发展基于现场总线技术的主控系统装置及智能化仪表、特种和专用自动化仪表;全面扩大服务领域,推进仪器仪表系统的数字化、智能化、网络化,完成自动化仪表从模拟技术向数字技术的转变,5年内数字仪表比例达到60%以上;风速仪加速具有自主知识产权的自动化软件的商品化。 电工仪器仪表门类,发展重点是长寿命电能表、电子式电能表、特种专用电测仪表和电网计量自动管理系统。到2010年,高中档电工仪器仪表国内市场占有率将达到80%。 科学测试仪器门类,发展重点是过程分析仪器、环保监测仪器仪表、工业炉窑节能分析仪器以及围绕基础产业所需的汽车零部件动平衡、动力测试及整车性能检测仪、大地测量仪、电子速测仪、测量型全球定位系统以及其他实验机、实验室仪器等新产品。 医疗仪器,发展重点是医用光学仪器;以数字成像、高档黑白超、彩超、彩超换能器为研发关键技术的超声医用仪器;X线图像处理系统,开放式超导型核磁共振系统等大型医疗仪器和临床信息系统;高能智能化肿瘤治疗大型仪器系统。

  • 气管扩张球囊压力自动控制解决方案

    气管扩张球囊压力自动控制解决方案

    [color=#339999][b][size=16px]摘要:目前临床用气管导管[/size][size=16px]套[/size][size=16px]囊压力管理中缺乏操作简便和技术成熟的套囊压力自动控制仪器,现有压力测量和控制装置操作繁琐,存在充气增压和放气减压过程不及时和压力不稳定等问题。针对这些问题本文提出了[/size][size=16px]套[/size][size=16px]囊[/size][size=16px]压力自动控制解决方案,采用动态平衡原理的球囊压力控制仪可根据设定压力自动排气和进气,快速抑制各种干扰,使球囊压力始终处于稳定状态。控制仪配有面板显示屏和微型气泵,并可连接外置压力传感器,使控制更准确和直观。[/size][/b][/color][align=center][img=气管扩张球囊压力控制,600,369]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308031417449117_6777_3221506_3.jpg!w690x425.jpg[/img][/align][b][size=18px][color=#339999]1. 问题的提出[/color][/size][/b][size=16px] 气管导管套囊在机械通气中可起防止气道漏气,预防呼吸机相关性肺炎的作用,套囊压力管理是气管插管患者气道管理中的一个重要环节。由于气管导管套囊的压力异常与很多因素相关,如患者自身因素(肥胖、有吸烟史或合并哮喘、气管炎等)、麻醉医生因素和外在因素(体位、二氧化碳气腹、术中相关操作、笑气的应用等)以及呼吸机正常运行也会对套囊的压力产生影响。因此在套囊压力管理中,应当调节套囊中的压力以使其维持在一个稳定的水平,以避免漏气和其他潜在疾病的风险。套囊中压力过低可能产生漏气,而压力过高则可能对病人产生不适感。此外,在对套囊中压力进行调节时,也应当尽可能长时间维持套囊内压力稳定,降低套囊的不停膨胀和收缩的频率。但在目前的临床应用中套囊压力管理还无法达到稳定控制要求,所存在的问题主要体现在以下几个方面:[/size][size=16px] (1)外接压力测量和控制装置操作繁琐、器械及人力成本高。充气增压和放气减压过程用时长,压力调节缓慢,不利于抢救插管时快速操作,也不利于整个过程中的压力稳定。[/size][size=16px] (2)缺乏操作简便的套囊压力自动控制的成熟技术和相应仪器。[/size][size=16px] 为了解决上述问题,基于快速闭环气体压力控制技术,本文提出了一种解决方案,可完美的实现套囊压力的快速自动调节和控制。[/size][size=18px][color=#339999][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 依据套囊的结构,临床气管导管套囊的压力控制,从理论上可以归结为对一个弹性体材质的密闭容器进行气压控制,此密闭容器只有一个对外进气或出气接口。由此,我们采用了动态平衡法进行压力控制,其基本原理如图1所示,即压力控制仪的核心是一个四通结构的小管件,其中管件的左右两端口分别作为进气和排气口,向上端口作为压力测量端口,向下端口作为工作压力输出口。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=套囊压力控制仪工作原理,400,293]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308031419148618_9875_3221506_3.jpg!w690x506.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 套囊压力控制仪工作原理[/b][/color][/size][/align][size=16px] 在压力控制过程中,PID控制器采集压力传感器信号并与设定压力值进行比较,根据比较差值来驱动进气和出气电磁阀打开或关闭,由此来控制压力输出口处的压力快速达到设定压力值。[/size][size=16px] 根据上述原理制造的套囊压力控制仪实际上是一个自动控制的压力源,此压力源直接连接到气管导管上就能实现对套囊压力的准确控制。整个套囊压力控制装置结构如图2所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=两种形式气管导管套囊的自动压力控制结构示意图,650,270]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308031419447144_9325_3221506_3.jpg!w690x287.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图2 两种形式气管导管套囊的自动压力控制结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 在压力控制过程中,PID控制器采集压力传感器信号并与设定压力值进行比较,根据比较差值来驱动进气和出气电磁阀打开或关闭,由此来控制压力输出口处的压力快速达到设定压力值。[/size][size=16px] 这里需要说明的是,标准的压力控制仪是在控制仪中内置了一个高精度压力传感器,但在实际应用中压力传感器更靠近被控容器以准确测量容器压力,所以球囊压力控制器提供了一个外置压力传感器的接口,由此可更准确的调节和控制球囊内压力,如图2(a)所示。[/size][size=16px] 由于气管导管往往较细较长,图2(a)所示的外置压力传感器形式因距离球囊较远,往往也不能很准确和及时的监测和控制球囊压力。为此,目前新型的气管导管球囊往往会内置一个微型压力传感器,此内置压力传感器连接到球囊压力控制器可进行更准确和快速的压力控制。[/size][size=16px] 在球囊压力控制仪中集成了一个微型气泵以始终提供正压压力,在控制仪面板上还提供了一个手动调节旋钮。在具体使用过程中,操作人员可根据面板上显示的压力数值来调整旋钮以设定球囊所需要稳定控制的压力值,设定完毕后,按动执行按钮,控制仪就可以全程的进行球囊压力自动控制,无论其他形式的各种干扰,球囊压力始终稳定在设定的压力值上。[/size][size=18px][color=#339999][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 综上所述,本解决方案所采用的球囊压力自动控制仪,基于动态平衡的压力控制方法,可很方便的实现球囊进气和排气的自动控制,使球囊压力始终保持稳定,具有很强的各种压力干扰的抑制性和恢复性。并且此球囊压力控制仪进行了最大程度的集成,内置了压力传感器和气泵,并具有很强的适用性,可连接各种气管导管球囊和外部压力传感器。整个操作极为简便,仅需通过面板旋钮进行操作,压力监测和控制结果直观面板数字显示。[/size][size=16px][/size][align=center][size=16px][color=#339999][b]~~~~~~~~~~~~~~~[/b][/color][/size][/align]

  • 自动奶茶机如何实现精准流量控制

    自动奶茶机如何实现精准流量控制

    在自动奶茶机的设计中,流量控制是一个至关重要的环节。它不仅影响到奶茶的口感,还直接关系到生产效率和成本控制。为了实现精准的流量控制,自动奶茶机采用了多种先进的测量技术。其中,霍尔式流量计和光电式流量计是两种最常用的测量工具。[url=https://www.eptsz.com]霍尔式流量计[/url]是利用霍尔效应来测量流量的。它通过将带有两极磁铁的叶轮置于垂直于磁场中,当叶轮转动时,会改变磁场的状态,产生GS值。这个GS值会被转换成脉冲信号输出,通过计算脉冲信号的频率或数量,就可以得到流体的流量。这种流量计对于透光性较好的液体(如水)有很好的测量效果,但在透光性差的液体中可能会有所差异。相比之下,光电式流量计则不含磁铁,而是利用叶轮切割光通路产生的脉冲信号来测量流量。这种流量计通过计算转轮的转动次数来测量水流量的多少。由于它是纯光学感应,对水质保护更好。然而,它只适合测量透光率高的液体,对于透光性差的液体可能会有所局限。[align=center][img=液体流量控制,639,367]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401081718059580_5606_4008598_3.jpg!w639x367.jpg[/img][/align]为了确保自动奶茶机在各种液体条件下的精准流量控制,通常会结合使用这两种流量计。通过比较和校准,自动奶茶机能够根据不同的液体条件和流量需求,自动调整流量,从而确保每次制作的奶茶口感一致,满足消费者的需求。自动奶茶机通过结合霍尔式和光电式流量计,实现了对流量的精准控制。这种控制不仅提高了生产效率,还保证了奶茶的品质和口感。随着技术的不断进步,相信未来会有更多创新和高效的测量技术应用于自动奶茶机中,进一步提升其性能和用户体验。

  • 仪器仪表与测量控制向信息化方向发展

    当今,仪器仪表与测量控制发展的趋势是:面对产品的稳定性、可靠性和适应性要求不断提高;技术指标和功能不断提高;最先采用新的科学研究成果;高新技术大量采用;仪器及测控单元微小型化、智能化日趋明显;要求仪器及测控单元可独立使用、嵌入式使用和联网使用;仪器测控范围向立体化、全球化扩展;测控功能向系统化、网络化发展;便携式、手持式以至个性化仪器大量发展。 技术特点是:综合各种新技术,在研究仪器仪表相关类型传感器、元器件和材料及技术的基础上,创新开发新的微弱信号敏感、传感、检测、融合技术,物质原子、分子级检测技术,复杂组成样品的联用分析技术,生命科学的原位、在位、实时、在线、高灵敏度、高通量、高选择性检测技术,创建各类新型检测仪器仪表;结合系统论、控制论的发展,在开发工业自动化测控的在线分析和控制、原位分析及控制、高可靠性、高性能和高适应性等技术的基础上,创新发展工业自动化仪表与控制系统;结合生命科学、人体科学的发展,在开发医疗诊治的健康状况监测、早期诊治、无损诊断、无创和低创直视诊疗、精确定位治疗技术的基础上发展医疗仪器;同时跟踪新学科领域和各类应用领域的发展,开发各种专用、快捷、自动化检测和计量技术及专用仪器仪表。 工业自动化仪表与控制系统和科学仪器,在产值和市场两个方面都占据着仪器仪表与测量控制总体的一半,是仪器仪表与测量控制体系的两大支柱。由于发言时间有限,下面就让我们把主要的注意力放在这两类仪器未来的发展上。 工业自动化仪表与控制系统未来发展的关注点应当是: 1、自动化仪表与企业的信息化 自动化仪表技术包括信息采集、处理和应用。“企业信息化”实际上是企业信息的集成和整合。为此,必须用自动化和系统的信息模型“简化”、“规则”和“抽象”信息,以便最有效地利用信息。这是自动化仪表领域的一项基础工作,也是统一信息表达的重要手段。 2、自动化仪表工程项目全局信息和全生命周期信息的整合 这是实现自动化仪表系统的全面可互操作。可互操作是分层次的,实现需要一个漫长的过程。近年来IEC62424标准的出版,InTools工具软件功能的扩充以及控制系统与现场仪表层各项可互操作标准的推出是发展中一个重要标志点。 3、功能安全 近年来功能安全的重要发展是,大量经过功能安全认证的仪表推向市场。为了争取竞争中有利地位,几乎所有仪表制造商都会开展功能安全的研究。4、系统维护与仪表诊断 系统维护与仪表诊断越来越受到用户、制造商和研究者各方的关注。 它分为四个层次,生产流程的诊断、生产装备的诊断,自动化控制系统的诊断和现场仪表的诊断。 生产流程的诊断原则上不属于自动化仪表范畴,但是诊断信息的交换涉及自动化仪表系统。针对生产装备的监控,诊断仪表系统已经推出了新产品。自动控制系统的诊断通常是控制系统中设备管理软件的一个模块或一种功能,负责控制系统自身以及现场仪表的实时诊断和预测性维护。现场仪表的诊断难度较大,维护周期由智能仪表的损耗情况或固定时间确定。 5、无线通信 工业无线通信技术的快速发展是自动化仪表领域显著的亮点,它的特征是:技术方案多样化,参与者迅速增加,成立了专业组织。推出多种无线演示系统、测量仪表样机,将成为全球主要自动化仪表展览的热点。 6、控制网络 未来几年网络控测和网络仪表是自动化仪表发展的重点,发展方向是大幅提高速度、简化安装和调试的复杂性、扩展无线功能以及发展网络技术。 7、标准化 标准化在自动化仪表发展历史上发挥过重要作用,未来还会对我国仪表产品追赶世界水平发挥重大作用。在新经济时代,有大量信息接口标准的需求,它的共同特点就是在相同的技术水平上可以有很多种标准化方案。现在对高技术新产品可以先制定标准,完全改变了标准化的理念。科学仪器未来发展应当关注以下几个方面: 1、分析仪器 光学捕获(Opticaltrapping)是一种新型的光学微操作技术。它将一束光用高数值孔径的物镜聚焦成微米级的光斑,形成梯度来实现对微小粒子的捕获和移动。这项技术被广泛应用于各种微观领域的研究。 微型色谱仪将会得到很快的发展。C2V公司已经推出了世界上最小最快的手持式气相色谱仪,主机大小仅124×84×60mm,所含柱模块大小为60×100×12.5mm,可在10-30秒内完成天然气主要成份的全分析。 NMR的微型化近年来已经取得重大进展,瑞士Neuchatel大学开发成功一种高质量因子可供微流控芯片NMR全分析系统使用的射频平面微线圈,所需样品量仅为1-100纳升,并可在几秒内获得所需的信噪比。NMR微型化应当是值得关注的发展方向。 光频光梳光谱法(Opticalfrequencycombspectroscopy)是最新发展起来的另一种重要的仪器技术,采用这种技术可以在极短的时间内以很高的灵敏度检测许多不同的气体,将在临床诊断领域发挥重要作用。 2、精密检测仪器 当今时代已经进入分子、原子分析检测新阶段,微纳科技的发展直接推动了精密检测仪器的快速发展。值得特别关注是MEMS/NEMS(微电机系统/纳机电系统)测试仪器,以扫描隧道显微镜和原子力显微镜为代表的扫描探针显微镜,以及基于STM/AFM的基本原理新发展起来一系列SPM,如磁力显微镜、静电力显微镜等这些仪器的新发展。 3、光子成像仪器 一个以光子学与生命科学相互融合的新学科——生物医学光子学随着激光、电子、光谱、显微及光纤等技术的发展而迅速成长起来,应运而生出现了不少新型科学仪器。应用这些仪器不但丰富了人们对于光与生物组织体相互作用机理的认识,而且促进了各种新的生物研究仪器和医学诊断仪器的发明。光子成像技术主要包括漫射光层析成像、荧光成像、相干层析成像、光声成像等。光学相干层像(OCT)结合了共焦显微术和低相干光的外差探测技术,它是一种在一维光学低相干反射测量技术的基础上扩展而来的二维或三维成像技术。 4、光谱分析仪器 过去,光谱分析仪器主要应用在基础学科研究和矿物分析、产品质量监控等领域。值得关注一个新的发展动向是,由于人类生存和发展一些迫切的需求,同时计算机软硬件、微电子、计算数学、微型器件发展提供的新技术成果,使得光谱技术和仪器向生物、环境、医疗等领域快速拓展,无论理论研究、技术开发和仪器创新都有了明显的发展,今后还将更快发展。现在社会的测试仪器很多,但是我们需要针对作用去选择。土豆:又是你又是你,在结尾附带广告,以后不要这样了!!!!!!!

  • 自动奶茶机如何实现精准流量控制

    自动奶茶机如何实现精准流量控制

    [align=left][font=宋体]随着现代科学技术的不断进步,自动奶茶机也走进了我们的生活,给我们的生活带来方便、快捷的茶饮服务,在自动奶茶机的众多功能中,精准流量控制是其核心之一。为了实现这一功能,小型霍尔流量计发挥了重要作用。[/font][/align][align=left][font=宋体]霍尔流量计是一种基于磁场感应原理的流量测量仪表。当流体流过一个磁场时,会产生电动势,通过测量这个电动势的大小,可以推算出流体的流量。霍尔流量计具有测量精度高、量程大、结构简单等优点,被广泛应用于各种流体流量测量领域。[/font][/align][align=left][font=宋体]在自动奶茶机中,小型霍尔流量计被安装在管道中,霍尔式流量计:[/font][font=宋体]利用霍尔效应,把带有两极磁铁的叶轮置于垂直于磁场中,通过叶轮转动产生的[/font] GS [font=宋体]值转换成脉冲信号输出。这个电信号经过处理后,可以转化为具体的流量值,进而实现精准流量控制。[/font][/align][align=center][img=奶茶机流量控制,633,195]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312281721506842_1602_4008598_3.jpg!w633x195.jpg[/img][/align][align=left][font=宋体]通过小型霍尔流量计的精准流量控制,自动奶茶机可以确保每次制作出的奶茶口感一致,不会出现因流量不稳定而导致的口感差异。同时,这种精准流量控制也有助于减少茶饮的浪费,提高了资源利用率。[/font][/align][align=left][font=宋体][url=https://www.eptsz.com]小型霍尔流量计[/url]在自动奶茶机中起到了精准流量控制的作用。它通过磁场感应原理实时监测茶饮的流量,并将电信号转化为具体的流量值,确保了奶茶口感的稳定性和一致性。这种精准流量控制不仅提高了自动奶茶机的智能化水平,也为消费者带来了更好的饮用体验。[/font][/align]

  • 自动上料控制器 自动打磨控制器

    自动上料控制器 自动打磨控制器

    自动上料控制器 / 自动打磨控制器产品外形小巧,功能简单实用,参数设置少,无需繁琐操作。该表由杭州双星普天 开发设计,功能支持 定制!一、基本工作原理:监控主电机的电流,当主电机负载电流过大时,控制器输出断开信号,停止副电机工作,随着主电机处理物料的减少,主电机电流降低,控制器开启副电机工作,以此循环。二、基本参数1、供电:220V AC / 24V DC 可选2、输出:单继电器输出,触点容量 250V 3A3、采样方式:采用电流互感器 隔离采样4、量程: 10A / 50A /100A5、安装方式:面板安装 / 导轨安装 可选三、操作方式常规设置内容:报警下限电流值报警下限输出延时报警上限电流值报警上限输出延时设置方法:1、对于已知动作电流的用户,可以进入设置模式后修改设置内容2、该电流表支持快速设置模式,无需进入设置状态,通过简单的按键即可完成动作电流的设置。对于不知道电流大小 或者 需要频繁快速修改设定值的用户特别方便。四、互感器(销售时含)与该表配合使用的互感器有多种,出厂时根据用户测量电流范围选配,无需用户关注。用户只需关注 被检测线的直径,线鼻子是否顺利穿线等问题。与该表配合的常规互感器 穿心孔直径有 26mm / 11mm / 6mm 供选择。如有特别要求,比如钳形口互感器等,采购时需咨询。五、质保自采购之日起,在正常使用情况下,一年内出现质量问题,免费更换。无限期保修http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407221106_507480_2909512_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407221106_507481_2909512_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407221106_507477_2909512_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407221106_507477_2909512_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407221106_507477_2909512_3.jpg

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