扰偏仪

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扰偏仪相关的厂商

  • 苏州汶颢芯片科技有限公司是一家留学人员回国创业的高新科技企业,集研发、生产、销售为一体,技术力量雄厚,生产设备先进,检测手段齐全,产品质量过硬。公司建立了完备的微流控芯片研发与生产中心,配置了三条微流控芯片生产线,包括数控CNC微加工仪器,软刻蚀有机芯片加工系统,光刻-掩模无机芯片加工系统,可以加工生产所有材质的芯片,如玻璃、石英、硅、PDMS和PMMA等。产品涵盖集成式通用医疗诊断芯片、集成式通用环境保护分析监测芯片、集成式通用食品安全分析检测芯片和基于微流控芯片的新能源体系四大系列数十个品种,以及各类科研类芯片,并在生物芯片和化学芯片领域一直保持技术和研发的领先地位,拥有81项知识产权,其中:已申请发明**65件、实用新型**7件,注册商标2件,登记软件著作权7件。
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  • 浙江扬清芯片技术有限公司(YoungChip)是一家专注于微流控芯片实验室整体解决方案的企业,技术力量雄厚,生产设备先进,检测手段齐全,产品质量过硬。公司可提供整套微流控芯片生产线, 包括CNC 数控微加工仪器、精密激光加工系统、光刻加工系统、塑料芯片注塑系统和微流控芯片热压键合系统, 可以加工生产所有材质的芯片, 如玻璃、石英、硅、PDMS 和PMMA 等。主营产品包括: ① 微流控芯片的设计、开发与加工服务; ②微流控芯片实验室组建及芯片技术培训; ③ 微流控芯片的耗材、配件及相关设备; ④ 模块化的芯片温度控制系统、流体操控系统和检测系统; ⑤ 基于微流控技术平台的POCT 快速检测系统。产品涵盖医疗生化诊断、环境监测、食品安全分析检测、化学合成等几大应用领域。目前,扬清芯片(YoungChip)已和中科院大连化学物理研究所、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所、生物芯片北京国家工程研究中心(博奥生物有限公司)、中国石油勘探开发研究院、浙江省检验检疫局、广东产品质量监督检验研究院、深圳出入境检验检疫局、广州迪澳生物科技有限公司等多家单位建立了长期紧密的项目合作。
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  • 苏州原位芯片科技有限责任公司成立于2015年,由清华大学和中科院微电子专业人士共同创立,并获得国内顶尖VC机构千万级投资。公司专注于新型MEMS芯片与模组的研发、生产和销售。掌握40多项领先MEMS技术,拥有芯片设计、工艺开发、流片生产和测试的全流程自主研发、自主生产能力。 MEMS芯片凭借高精度、低成本、体积小的特点,拥有千亿级的广阔市场空间,公司已推出多款打破国外垄断产品,其中自主研发的氮化硅薄膜窗口产品凭借优异的薄膜洁净度和高强度,获得广大TEM和同步辐射研究人员的高度好评。公司已申请十余项发明、实用新型专利。未来还将推出多款新型MEMS芯片。 公司已与多家研究所、大学、医疗、工业、智能装备等行业的企事业单位建立了良好的合作伙伴关系。凭借国内领先的核心技术,公司成员齐心协力,致力于成为世界领先的生物MEMS技术公司。为更好的世界,提供更好的芯片!
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扰偏仪相关的仪器

  • RAOB系列光学导轨 可以通过RACA 系列滑动座将其它调整架,如:支撑杆架或接杆等,组合成同轴的光学系统,特别适合搭建小型光学实验。各调整架之间的距离可由其上的标尺清楚地表示出来,便于定量调节。滑轨上的燕尾座可以方便地与滑动座上的燕尾槽配合,锁紧牢固。RA 系列滑轨选用优质铝型材,不变形,重量轻,易搬动,是高校配置物理光学实验室的最佳选择,是旧式钢制光具座的替代产品。RAOB系列光学导轨选型表:RAOB系列导轨关联产品RACA系列滑动座
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  • Luna 扰偏仪PCD-104 400-860-5168转3548
    General Photonics公司扰偏仪工作在980、1060、1310、1480、1550、1600nm,能够快速、**地将输入偏振态扰乱,使输出偏振态在短的时间内覆盖整个邦加球,以达到整体消偏效果,输出偏振度小于5%。主要应用:1、消除偏振敏感性;2、减轻偏振相关增益PDG;3、PMD仿真;4、PMD补偿;5、PDL测量。
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  • 一 ,Phoenix光子偏振态(SOP)全光纤偏振扫描控制器一 ,Phoenix光子偏振态(SOP)全光纤偏振扫描控制器Phoenix光子偏振态(SOP)扫描控制器通过三个可变的全光纤波片,让偏振态的分布覆盖整个庞加莱球面,从而能够将任何输入偏振态(SOP)转换为所需的输出偏振度(DOP)。该设备允许输出偏振态的连续变化,也可用于反馈电路或开环配置中的偏振控制。 Phoenix光子偏振态(SOP)全光纤偏振扫描控制器,Phoenix光子偏振态(SOP)全光纤偏振扫描控制器技术参数特征全光纤简单电流控制庞加莱球的全循环低插入损耗高回波损耗应用偏振控制偏振态扫描组件测试传感器系统光纤偏振测量偏振态围绕WP欧拉轴旋转规格单位值波长范围1nm1300-1610插入损失2dB0.8偏振模色散ps0.15回波损耗dB70最大电流3mA70最大电压3V10扫描速率4deg./s360工作温度范围℃-5 to 70储存温度℃-40 to +85光纤类型SMF28输入和输出光纤长度mm1000二 ,1550nm 300kHz 超高速光纤扰偏器二 ,1550nm 300kHz 超高速光纤扰偏器Microphotons的光纤扰偏器是具有产业领xian的高速和低光学损耗性能的非机械装置,为偏振随机化提供了最终解决方案。 光纤扰偏器基于作为相位延迟器的快速电光材料,其具有分别在0度,45度和0度定向的三个板,分别以三个固定频率驱动。该器件由12V电源供电,无需控制信号,十分方便。它将任何输入的偏振态转换为完quan覆盖庞加莱球的随机偏振态,主要应用于光纤通信、光纤传感等领域。可 广 泛 应 用 于 φ -OTDR、BOTDR、OFDR等各种需要脉冲调制的光纤传感系统中。1550nm 300kHz 超高速光纤扰偏器,1550nm 300kHz 超高速光纤扰偏器产品特点● 无活动部件● 高可靠性● 高速,Max.5M● 结构紧凑● 低功耗● 双向使用产品应用● 光纤传感● 激光雷达● BOTDA通用参数光纤扰偏器参数最小值典型值最大值单位中心工作波长80015501800nm工作波长范围100nm插入损耗[1]0.81.5dB偏振相关损耗0.10.3dB回波损耗4550dB偏振度(1000 AVG)5%12[2]%基于最大调制频率的版本(1)20020005000KHz(2)10010002000KHz(3)40100300KHz电源12V/1A功耗4W工作光功率500mW工作温度-5~70°C储存温度-40~85°C备注:[1]不包括连接器;[2] 5 MHz版本。操作手册补充:偏振扰频器是基于作为相位延迟的快速电光材料,具有三个定向为0、45和0度的板。三个板以三个不同的频率驱动,三个正弦波不同步。图1显示了一个随机初始偏振态[2/sqrt(5),i*1/sqrt(5)]以高速转换为完全覆盖庞加莱球的随机偏振态。图1:初始偏振态[2/sqrt(5),i*1/sqrt(5)]转换为完全覆盖庞加莱球的随机偏振态。封装包括光学偏振装置、驱动板和12伏电源。该电路板有三根用于三个正弦波输入的导线,为扰频极化提供了急大的灵活性。图2:偏振控制器模块1.E-O板1驱动线2.E-O板2驱动线3.E-O板3驱动线4.电源连接器(12V)5.偏振扰频器6.接地要求(Driving Requirements)驱动波前:正弦波E-O Plate 1E-O Plate 2E-O Plate 3驱动频率范围10-255-81-3峰间振幅:0~5伏光学参数参数最小值典型值最大值单位工作波长范围15001600nm插入损耗0.71.3dB偏振相关损耗0.050.25dB偏振度(1000 AVG)5%
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扰偏仪相关的资讯

  • 关于精馏实验,这一篇解决你的所有困扰!
    # 关于实验室精馏实验,您是否有以下困扰? 精馏柱理论塔板数低,无法满足精细分离需求... 精馏柱需绑加热带并做好保温,操作繁琐且易造成控温不准确等问题... 塔顶和塔底温度显示均为温度计,无法快速准确读取温度数据... 无法接入抽真空系统,不能实现减压条件精馏... 手动收集馏分,效率低,且实验效果差...不用担心,德国PILODISTHRS500C实验室微型精馏系统统统为您解决! 1、同心管精密分馏柱,高达60块理论塔板数,柱效高,分离效果好 2、极少量蒸馏(低至1mL),可满足精细分离的要求 3、镀银蒸馏柱保温加热套,集成Pt-100温度传感器,控温准确 4、塔顶和蒸馏釜集成Pt-100温度传感器,模块化设计,DCD 4001系统实时监控 5、真空操作系统,模块化设计,压力低至1mbar 6、全自动馏分收集系统,模块化设计,实验效率高HRS500C可广泛应用于 制药行业 分离提纯抗生素、发酵品、天然药物的提取物用于生产麻醉药、激素、维生素等 油脂行业 可以柔性蒸馏分离如甘油酯、脂肪醇、*脂肪酸及其衍生物、芳香物质、松香、动物油、植物油等 化工行业 香精油等嗅觉产品、洗涤剂、杀虫剂、化肥、过氧化物、金属有机化合物等 石化行业 可用于石油产品的分离切割与提纯 食品行业 乳制品、香精香料、咖啡、茶、可可等植物提取物浓缩品,蛋白质及蛋白质产品,果汁、糖的衍生物等独家的同心管精密分馏柱技术能满足以上应用,也广泛被客户认可的原因,得益于PILODIST独家的同心管精密分馏柱技术。同心管精密分馏柱由两根经精巧设计和精密校准的同心管玻璃柱融合而成,垂直上升的蒸气与同心环形间隙中的液体薄膜之间高效传质,使得精密分馏柱具有很高的分离效率,从而保证HRS500C高达60块理论塔板数。同心管的外圆内壁和内圆外壁均设计成为精密设计的螺旋刮痕形式,使得在冷凝器冷凝的液体通过刮痕可以顺流而下,并形成液膜加大热交换接触面积,直至蒸馏釜。同心管技术的技术优势 * 压力降小 * 滞留量小 * 适用于热敏性物质 * 高分离效率 * 极少量蒸馏体积(低至1mL) * 极少工作流量对于工业的小试放大,一般选用传统填料塔式模拟实际的生产条件,而针对生产或研发中的原料、产物的高效高质量的提纯则可考虑同心管式。定制化的解决方案PILODIST团队基于客户需求,可给出不同的配置方案。例如,某石化客户的需求如下:因客户做的是石油馏分减压切割,且每次蒸馏量50-150mL,精馏柱理论塔板数<10,馏分分离精度±10%,推荐实验室微型精馏系统HRS500C,钢丝网填料塔+全自动馏分切割的配置方案,蒸馏釜体积选择100mL、200mL、250mL三种,并分别配有对应的电加热套。*,需要确定实验温度能否达到每个馏分段的切割温度,根据GB/T17280或ASTM D2892附录H计算:*步:计算压力转换系数A第二步:计算t=250℃时的常压等同温度tAET因此,在操作压力:1mbar~100mbar,加热温度:室温~250℃情况下,该仪器能满足客户对于切割温度的要求,同时符合客户的使用条件。综上所述,实验室微型精馏系统配置灵活,应用广泛。
  • 世界肝炎日,和器官芯片一起拒绝“肝”扰
    药物性肝损伤(DILI)是导致急性和慢性肝病的重要原因。据估计,22%的临床试验失败和32%的治疗药物撤出市场是因为药物的肝毒副作用。肝毒性通常直到临床试验或上市后才被发现,这增加了临床试验参与者的风险以及药物开发的经济负担。许多DILI案例被称为“特异质性”,因为DILI通常与药物使用的剂量和持续时间无关,并且仅在一小部分接受治疗的患者中发展。由于目前有超过 1000 种处方药和 80000 种草药和膳食补充剂 (HDS) 可供在美国使用,药物加性或协同肝毒性的可能性高,而预测能力低。来自密歇根大学的Jonathan Z. Sexton教授团队2023年5月在《JOURNAL OF HEPATOLOGY》(IF:25.7)杂志上以“A human liver organoid screening platform for DILI risk prediction”为题发表文章。他们使用诱导多能干细胞(iPSC)衍生的人肝类器官(HLOs)的方案,分别用于384孔板的高通量药物筛选,以及高生理保真度的肝脏芯片构建,该系统先前用于成功预测phh的物种特异性DILI。1、分散HLO在基于384孔的高内涵筛选和药物聚类中的应用384孔板内培养HLO细胞7天后,通过免疫荧光统计细胞类型,经鉴定与单细胞测序结果一致,确定了384孔板内的细胞类型和比率。通过384孔板筛选了12种化合物,观察到细胞活力的纳摩尔剂量依赖性丧失。在永生化肝细胞癌系Huh12或早期发育阶段获得的分散确定性内胚层上测试物时,其中有7种化合物未观察到明显的细胞毒性。2、器官芯片系统中HLO的生化、表型和转录组学分析 – iPSC肝芯片在双室微流体S1芯片的上部和下部室中培养7天,从而开发出PaDLOC。在孔板中,HLOs每106个细胞能产生10 μg/ml的白蛋白,7天后略有减少,而在PaDLOC中,每106个细胞能产生20-30μg/ml的白蛋白。PaDLOCs也表达CYP450s 1A1, 2D6, 和 3A4,其表达量高于HLOs 3-5倍。通过转录组学对比HLO和PaDLOCs所有细胞之间的差异,显示PaDLOCs中肝脏增殖生物标志物TGFBI(胶原结合)和CCN2表达(细胞粘附)增加。观察到肝细胞标志物TDO2(一种活化的星状细胞标志物)表达增加。其他表达增加的肝脏特异性标志物包括NNMT和IGFBP7。这表明PaDLOCs中细胞结构成分、参与细胞骨架组织的基因和炎症反应元件上调。3、用于DILI风险预测的iPSC肝芯片丙氨酸氨基转移酶(ALT)和天冬氨酸转移酶(AST)和白蛋白表达量的减少对应于肝细胞损伤。APAP和FIAU是已知的肝毒性化合物,臭名昭著的FIAU通过了临床前测定,但仍产生明显的肝毒性。对于所有PaDLOC系,用100μM的APAP处理后,使ALT从第10天低于0U / L的基础水平增加到约20-30 U / L的峰值,而用10μM FIAU处理使ALT和AST急剧增加到80 U / L以上。DILI异质性使新型疗法的风险预测具有挑战性。APAP会导致肝坏死,FIAU引起的弥漫性微泡脂肪变性,伴有肝结构保留。分别用100μM的APAP和10μM的FIAU处理PaDLOCs,对细胞核\细胞区域和脂滴进行染色。图像显示,与对照组相比,APAP处理的PaDLOC显示细胞掩膜的斑片状丢失和细胞萎缩,脂质积累没有增加。相比之下,FIAU处理的PaDLOCs显示出高脂质含量和细胞掩膜染色减少。 4、替诺福韦和伊纳吉韦联合用药的肝毒性建模分别用替诺福韦、伊纳吉韦单药和替诺福韦-伊纳里吉夫联合用药处理384孔板,处理120小时后,为每种处理条件(n = 4孔)拍摄共聚焦图像,以描绘细胞核/细胞区域。替诺福韦伊纳吉韦联合用药组ALT从第4天开始增加到15-25 U / L,第7天增加到25-35 U / L,而AST在第4天增加到20-30U / L,在第7天增加到40-50 U / L。联合治疗也导致白蛋白产量减少,而单药治疗在7天内没有观察到效果。然而,源自iPSC 72.3的PaDLOCs仅在治疗第7天才显示出ALT释放略有增加。在视觉上,用两种组合处理的PaDLOCs表现出与FIAU处理的对照相似的表型,具有局部细胞掩膜染色损失和高脂质积累。 5、替诺福韦-伊纳吉韦、FIAU-和APAP处理的PaDLOCs的转录组学分析尽管替诺福韦-伊纳吉韦诱导的肝毒性与FIAU具有相似的临床特征,但实验结果表明替诺福韦单药治疗和FIAU之间的转录组学相似性更大。火山图显示,与对照组相比,这两种条件都会导致KCNQ10T1的过表达,其上调先前已被证明会降低DILI并抑制RPS10的表达。除联合治疗外,FABP4在所有治疗中均一致表达,这与先前证据表明FABP4在肝细胞癌引起的肝损伤中过度表达相矛盾。在所有治疗中,我们观察到与对照组相比,NDUFA4的减少。在384孔分散HLO测定中,替诺福韦-伊纳吉韦和FIAU-伊纳吉韦联合治疗都可能导致协同毒性,计算出的Bliss协同作用评分分别为17.624和22.964。 总的来说,特异质性(自发的,患者特异性的)药物性肝损伤(DILI)因为缺乏作为人体肝组织功能并适应大规模药物筛选的肝脏模型难以研究。从患者干细胞生长的人肝类器官在高通量和生理“芯片”培养系统中对已知的DILI致病药物有反应。这些平台有望让研究人员进入临床试验之前将其用作新药的预测模型,并成为潜在体外诊断工具。 文献索引: https://doi.org/10.1016/j.jhep.2023.01.019 艾玮得生物始终致力于器官芯片及相关智能设备的创新研发,陆续推出用于肝脏毒性测试的系列器官芯片,可覆盖肝脏模型构建、肝类器官培养等实验需求,以及适配高通量筛选的高内涵智能分析系统。肝脏药物毒性检测采用肝脏聚集体模型、肝脏类器官、肝脏多细胞模型等进行药物肝脏毒性检测。 1、肝脏聚集体模型构建采用自主研发的抗粘附U型板完成3D培养肝细胞系,形成肝脏聚集体模型,具有比传统2D模型更仿真的优势。2、肝脏类器官培养使用肝脏癌旁组织培养的人源肝脏类器官,在组织学和转录组特征方面与原代组织高度一致。 3、肝脏多细胞模型构建包含间质细胞,在一定程度上模拟组织微环境,具有细胞间相互作用,形成更加仿生的肝脏模型。
  • 一台仪器,解决在线COD检测四大困扰
    p style="text-align: center line-height: 1.5em "span style="font-family: 微软雅黑 "在线COD检测过程中,您是否曾被以下问题所困扰:/span/pp style="text-align: center line-height: 1.5em "span style="font-family: 微软雅黑 "测试结果跳跃幅度大,重复性差,示值strongspan style="font-family: 微软雅黑 color: rgb(255, 0, 0) "稳定性差/span/strong?/span/pp style="text-align: center line-height: 1.5em "span style="font-family: 微软雅黑 "在线COD测试与实验室测试结果strongspan style="font-family: 微软雅黑 color: rgb(255, 0, 0) "偏差大/span/strong,较难比对?/span/pp style="text-align: center line-height: 1.5em "span style="font-family: 微软雅黑 "维护操作不方便,仪器经常发生故障,试剂strongspan style="font-family: 微软雅黑 color: rgb(255, 0, 0) "消耗量大/span/strong?/span/pp style="text-align: center line-height: 1.5em "span style="font-family: 微软雅黑 "存在strongspan style="font-family: 微软雅黑 color: rgb(255, 0, 0) "试剂泄露危险/span/strong,缺乏对操作人员的有效保护?/span/pp style="text-align: left text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="font-family: 微软雅黑 "针对上述问题,哈希推出全新一代CODmax plus sc COD在线分析仪,用一台仪器解决四大困扰!/span/pp style="text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="font-family: 微软雅黑 "想了解这台全新的COD在线分析仪具有哪些特点?点击视频查看详情吧!/span/pp style="text-indent: 2em line-height: 1.5em "script src="https://p.bokecc.com/player?vid=C0494A25D14DAEEE9C33DC5901307461&siteid=D9180EE599D5BD46&autoStart=false&width=600&height=490&playerid=2BE2CA2D6C183770&playertype=1" type="text/javascript"/scriptbr//pp style="white-space: normal line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 微软雅黑 "想了解更多?点击查看a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101405/C35780.htm" target="_self"/a/spana href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101405/C35780.htm" target="_self"span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong哈希CODmax plus sc在线铬法COD分析仪/strong/span/aspan style="font-family: 微软雅黑 "产品详情/span/pp style="white-space: normal line-height: 1.75em text-indent: 2em "a href="https://www.instrument.com.cn/Buyer/" target="_self" style="color: rgb(79, 129, 189) font-family: 微软雅黑 "strong仪采通/strong/aspan style="font-family: 微软雅黑 ",一键直达,快速发布采购需求/span/p

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  • 【原创】智能电磁流量计抗搅扰技巧的探讨

    电磁流量计 的开展和使用与其抗搅扰技巧的开展提高亲密相干,特殊是近几十年来采用三直低频矩形动摇励磁技巧和双频矩形波励磁技巧,以及微处置器硬件和软件技巧分明地进步了电磁流量计抗搅扰才能和测量精度,扩展了电磁流量计的使用范畴,改动了人们临时以为电磁流量计测量精度低,抗搅扰才能差的概念。  电磁流量计是基于导电性流体在磁场中运动所发生的感应电势来推算流体流量的测量仪表,其根本任务原理是电磁感应定律。因而电磁耦合静电感应是电磁流量计搅扰噪声的首要来源;被测流体介质特性发生的电化学搅扰噪声是电磁流量计搅扰燥声的第二来源;电磁流量计供电电源的电压和频率动摇等电源搅扰噪声是电磁流量计搅扰噪声的第三来源。以上三类搅扰噪声的来源、机理、特性不同。对电磁流量计的影响方式不同,对应采用的抗搅扰措施也不同。作者联合双频矩形波励磁智能电磁流量计的探讨任务,着重就智能电磁流量计抗搅扰技巧加以研究,提出少许抗搅扰的对策,以供智能仪器探讨设计参照。  二 电磁流量计抗搅扰技巧的开展历史  电磁流量计的开展历史就是其抗搅扰技巧的开展历史。早在1832年,英国物理学家法拉第设想地球磁场来测量泰晤土河水的流速,并实行了现场实验,但未能取得成功。重要缘由是在直流励磁磁场下存在流体介质的极化效应和热电效应而发生搅扰噪声吞没了流量信号电势。河床短路了流速信号电势,加之事先的流量技巧远远没有到达处理各类搅扰噪声的抑制和高阻抗信号测量的程度,因而招致初次电磁流量计实验探讨的失败。固然,从电磁流量计探讨伊始就面临如何克制各类搅扰噪声的顺手难题,正因如此,在过后的电磁流量计探讨进程中,人们都将其抗搅扰技巧列为首要的技巧Issue(问题)。  电磁流量计励磁技巧的开展极大地推进其抗搅扰技巧的提高。50年代末电磁流量计初次工业使用开端,电磁流量计抗搅扰技巧的开展阅历了几个阶段,每一次提高都是为理解决其抗搅扰才能的Issue(问题),促使电磁流量计抗搅扰技巧显示一次飞跃,电磁流量计的功能目标进步。50年代末六十年代初,为了削弱直流励磁磁场下电极外表的严重极化电势的影响,采用了工频正弦波励磁技巧,但招致了电磁感应、静电耦合等工频搅扰,致使采用复杂的正交搅扰抑制电路等多种抗搅扰措施,难以整个消弭工频搅扰噪声的影响,招致电磁流量计零点难以稳固、测量精度低、牢靠性差。70年代中期,随着电子技巧的开展和同步采样技巧的问世,采用低频矩形波励磁技巧,改动工频搅扰的形状特征,应用工频同步采样技巧,取得电磁流量计较好的抗工频搅扰的才能,测量精度进步、零点稳固、牢靠性加强。80年代初采用三值低频矩形波励磁技巧和静态校零技巧、同步励磁、同步采样技巧以取得电磁流量计最佳的零点稳固性,进一步进步抗工频搅扰和极化电势搅扰的才能。80年代末采用双频矩形波励磁技巧,既能克制流体介质发生的泥浆搅扰和流体活动噪声,又能具有低频矩形波励磁电磁流量计的零点稳压性,完成电磁流量计零点稳固性、抗搅扰才能和呼应速率的最佳一致。因而电磁流量计励磁技巧的提高,一方面改动正交搅扰电势的形状和特征,另一方面降低泥浆搅扰和活动噪声的数目级,从而进步电磁流量计抗搅扰才能,因此电磁流量计励磁技巧的改良是最有用的抗搅扰措施。  三 电磁流量计搅扰噪声的物理机理、特性及其对策  为了对电磁流量计抗搅扰技巧加以研究,首先必需对电磁流量计搅扰噪声发生的物理机理和特性加以剖析探讨,从而按照各类搅扰噪声的特性采用对应的抗搅扰对策,以进步电磁流量计抗搅扰的才能。  1 工频搅扰噪声  工频搅扰噪声是由电磁流量传感器励磁绕组和流体、电极、缩小器输出回路的电磁耦合,另外电磁流量计任务现场的工频共模搅扰,其三供电电源引入的工频串模搅扰等,其发生的物理机理均是电磁感应原理。首先就电磁流量传感器励磁绕组和流体、电极、缩小器输出回路的电磁耦合发生的工频搅扰对电磁流量计任务影响最大,并且在不同的励磁技巧下其展现的形状、特性不同,因此采取抗搅扰措施也不同  下此工频搅扰噪声的特性。在工频正弦波励磁磁场下,此种电磁耦合工频搅扰噪声展现方式为正交搅扰(见图1b),又称为变压器电势,其特点是搅扰噪声幅值和工频正弦波励磁频率成反比 ,相位滞后流量信号电势900,且幅值较流量信号电势大几个数目级。在低频矩形波励磁,三值低频矩形波励磁和双频矩形波励磁要求,此种电磁巧合工频搅扰噪声展现方式为微分搅扰(见图1c),其波形为脉冲波形,其中幅值和磁通变化率成反比,且按指数规律衰减,普通而言其幅值比正弦波励磁要求下的正交搅扰大得多,另外此微分搅扰仅在励磁磁通变化时发生,而在磁通恒定时,下一个磁通出现变化之前不会发生微分搅扰,具有时段性。  针对工频正弦波励磁下的正交搅扰噪声,采用复杂的主动正交抑制零碎减小正交搅扰噪声的影响,但由于正交搅扰噪声比流量信号电势大几个数目级正交抑制电子电路的任何不完善都将招致一局部正交搅扰转换成同相关扰,使工频正弦波励磁电磁流量计零点漂移,流量测量精度难以进步。  采用低频矩形波励磁、三值低频矩形波励磁、双频矩形波励磁,正交搅扰噪声演化成为微分搅扰。由于微分搅扰具有时段时,应用同步采样技巧在磁场恒活期,即微分搅扰衰减为零之后,采用宽脉冲同步采样( 工频周期的偶数倍),以防止串入流量信号电势中的工频搅扰的影响。其次采用控制励磁电流(励磁磁通)变化率的办法减小微分搅扰的幅值,但减小流量信号采样的时刻间距;也能够采用程控增益技巧使微分搅扰时段增益为Odb,而恒磁通时段增益为100db,以减小微分搅扰的幅值的影响。  关于工频共模搅扰和工频串模搅扰是多见的搅扰,重要是由于电磁屏蔽缺陷、散布电容耦合、电磁流量计接地不良等缘由发生,采用输出维护技巧、高输出阻抗、高共模抑制比自举前置缩小器技巧以及反复接地技巧,工频宽脉冲同步采样技巧等进步抗工频搅扰的才能。  2 流体介质特性发生的电化学搅扰噪声  电化学极化电势搅扰是由于电极感生电动势在两极极性不同而招致电解质在电极外表极化发生。即使采用正负交变励磁磁场能明显削弱极化电势的数目级,但不能基本上整个消弭极化电势搅扰。其特性于流体介质的性质、电极资料性质、电极的外形尺寸外形有关,具有变化迟缓,数目级不大等特点,如图2所示流体电化学电势搅扰及其处理办法。因而选择适宜的电极资料(如碳化钨),设计最佳的电极外形的尺寸是减小极化电势的有用办法之一;另外采用正负两极性交变的矩形波励磁技巧配合微处置器同步宽脉冲采样技巧,到用微处置器运算功效前后两次采样值相减消弭流量信号电势中的极化电势搅扰。  3 供电电源性搅扰  电磁流量计普通都采用工频交流电源供电,其电源电压的幅值和频率的变化都会给电磁流量计带来电源性搅扰噪声。对电源电压的幅值变化,因采用多级集成稳压,普通而言电源电压的幅值变化对电磁流量的测量精度影响不大。当电源电压的频率动摇时,即使其动摇领域无限,但对电磁流量计测量精度影响较大。在智能矩形波励磁电磁流量计(www.jsatm.com)中采用宽脉冲采样技巧,其脉冲宽度为工频周期的整数倍,具同步于工频周期,以整个消弭工频搅扰,但前提要求是工频噪声搅扰根本不变。当供电电源频率动摇时,流量信号采样时使前后的工频噪声不能整个相反,即使采用同步励磁技巧、同步采样技巧依然不能整个消弭工频搅扰噪声,必需采用对应的频率补偿技巧,使励磁电流、采样脉冲,A/D 转换同步于频率的变化。  四 智能电磁流量计硬件抗搅扰技巧  综合上述电磁流量计搅扰噪声发生的物理和特性剖析,智能电磁流量计辨别采用硬件和软件搅扰技巧,以进步电磁流量计抗搅扰才能。  1 新型励磁技巧是进步电磁流量计抗搅扰才能的紧要手腕  电磁流量计励磁技巧的开展,不只削弱电极极化电势、泥浆搅扰、活动噪声的影响,又能改动工频搅扰的形状,便于同步采样技巧处置工频搅扰噪声,以防止工频搅扰的影响。目前电磁流量传感器采用工频频率同步三值低频矩形励磁和双频矩形波励磁,从而进步电磁流量计全部抗搅扰才能,进步电磁流量计的测量精度和牢靠性。  2 前置缩小器的设计是进步抗搅扰才能的首要环节  电磁流量传感器输入流信号非常微弱,内阻抗较高,因而高输入入阻抗、低漂移、低噪声、高CRMM前置缩小器才干满足抗同相共模搅扰的请求。前置缩小器采用JFET高输出阻抗电压缓冲器,低漂移低噪声减法器,精细电阻精心婚配构成仪用缩小器,并采用输出维护技巧,共模电压自举技巧和接地技巧大大进步抗共模搅扰的才能,抑制零点漂移的影响。  3 同步采样的频度补偿技巧  同步采样和工频电源频率监视补偿技巧,是进步抗流量信号电势中混入工频搅扰和工频电源频率动摇发生工频搅扰才能的有用办法。同步采样技巧,其采样脉宽为工频周期的整数倍,使流量信号电势中工频搅扰均匀值等于零,以消弭工频搅扰的影响;工频电源的频率动摇补偿是确保频率的静态动摇中,励磁电源和采样脉冲得以同步伐整,真正完成同步采样技巧和同步励磁技巧,同步A/D转换,以降低工频搅扰的影响。  4 采用新型HCMOS系列芯片技巧  采用74HC系列芯片技巧较采用74LS系列芯片其低噪声容限进步2.4倍,高燥声容限进步2.1倍,智能电磁流量计全部硬件采用74HC系列芯片,不只降低全部功耗,并且进步元器件自身抗

  • 梅特勒公司,你们的骚扰何时了?不堪其扰,不堪其扰!

    吐槽帖,烦请论坛官方不要随意转移我的帖子!正文:最近四、五年的时间里,梅特勒公司坚持不懈而又毫无顾忌的电话骚扰,让我感觉到了深深的无奈之情!也许是因为公司曾经购买过梅家的八九台地上衡、十余台台秤、还有分析电子天平,也许是因为多年前我曾经对梅家的调查报告及时反馈过,并咨询过梅家是否有某种大型设备,使得梅特勒公司的人觉得有商机可循,便在长达四、五年的时间里,不急不躁地,连绵不绝地用电话进行各种广告,以推销他们的产品!并且梅特勒公司的电话主要有以下几个特点:1、几年如一日,坚持不懈。打电话的人员,大多为女子,声音甜脾气好耐力足,无论你怎么提醒、劝说,她们都会充耳不闻,仍旧经常性电话骚扰,多则一月四次,风雨无阻。2、充分利用各种时间段进行宣传。只要不是这家公司的休息时间或者假期,只要她们想打电话,她们就会随时随地地打进,座机打完打手机,手机打不进打座机,客户假期中?或者在工休时间?这不是她们考虑的事情。3、坚持自我。这家公司的电话,有很多次都是在中午一点半左右打进,这个时间段,是我们这个地区的午休时间。几年前,梅特勒公司在这个时间段打进电话时,我曾以温婉、请求、恳求、烦躁、厌恶的态度渐进地对待他们每次打进的电话,希望他们能尊重我们的作息时间,不要再在这个时间段打电话骚扰他人,但是没有一点效果!就在今天下午13点43分,我又一次被梅特勒公司堂而皇之的电话铃声惊醒了!(0519-80115574)这种肆无忌惮的骚扰行为,梅特勒公司对我一直坚持使用了四五年,这让人有一种客户资料进了他们公司的档案库,就等于掉进了陷阱库的感觉,后果就是会有各种骚扰电话黏哒哒地、如影随形地跟着你,怎么甩都甩不掉!很无奈!非常想不通为什么多次沟通却没有任何作用?也搞不清楚为什么梅特勒公司的工作人员会如此赖皮?难道他们的产品必须要通过这样无赖的行为才能销售?梅特勒管事的人在哪里?今日在此发帖,希望能够引起梅特勒公司相关方的注意,并郑重请求:将我的资料从梅特勒公司的客户资料库里删除!日行一善,功德无量,阿米豆腐!!http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em0818.gif

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