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测量显示仪

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  • 【原创大赛】工作日志:磁机氧分析仪的测量输出与DCS显示不一致的处理

    工作日志:磁氧分析仪测量值与DCS信号输出不一致的处理一、仪器简介:仪器号:AE78;仪器型号:SERVOPRO 4100(PM(P)) 仪器系列号:396496,投用日期:2010年2月22日;分析仪主要用于B套产品氧AE-4B氧纯度分析;二、事情经过:分析仪2010年2月22日投用,此机问题点是信号线连接后,仪器测量显示正常,发送到DCS后,DCS显示测量值偏低,当下反映给仪表,分析和仪表是相互配合的两个部门,分析发送信号,仪表接受信号,并反馈给工艺。仪表方面也做了多次努力,也无结果,后当事人忙于其它工程,这方面也就放下了;分析这方面,由于B套装置常年处于备用状态,开开停停,开车通常也就三五天,工艺需要准确数据时,分析电话报送就可以了。所以事情就拖了下来。该装置8月10日开车,到12日,基本稳定,各项产品均合格,并入管网;8月14日,此时,因工艺的一次误操作,导致B套氧产品急剧下降,当DCS显示99.31%(控制指标大于99.60%),分析仪表则显示为98.20%,1.1%即为偏差值。这些都是是事后发现的,事前引起工艺注意的是外送管网的分析仪报警,控制指标大于99.60%,报警值设置为大于99.65%报警,工艺见到报警,查看DCS分析指示,发现数据低了,电话询问分析,发现实际值更低。先将不合格氧切出,液体氧补充,短时间内造成了管网供所波动,并造成了液体损失。责任谁来负,按规则,工艺只要有赖的,绝不会承担责任,此事就怪责到分析头上,因分析数据失真,导致误操作,后期调整时,工艺人员也不来查看分析仪显示,而是要分析人员30分钟提供一次数据(纯属折腾人!)。8月15日,此事上报老总,正、副两位老总,工艺老大、质量老大分析情况,采用工艺观点,限期将分析仪信号问题解决。仪表将信号问题推到了分析仪身上(也即分析责任),说分析仪信号输出卡有问题。当我赶到会议现场,大家都装着像没事人一样,根本没在老总面前告过状,现实社会就是这样,唉!三、现场检查与判断:下午,仪表调回了仪表工程师,协助解决此事。他负责DCS信号,我负责分析仪方面;信号方面,他重新检查了逻辑设置,信号接受,逻辑没问题,信号有衰减,连接无问题;分析方面,为了证明分析仪信号输出卡无问题,而是这条信号线有问题,我将两台相邻的同型号。同类别的分析仪互换,有问题有分析仪在另一条信号线上,显示正常,而正常的分析仪,换到这条有衰减的信号线上,同样问题就出现了,说明分析仪无问题,输出卡也无问题。第二次测试,采用分析仪不动,将两条信号线互换,测量点不动,问题重新再现。确认是这条信号线有点问题;仪表也再次确认是此线有信号衰减,出具两种方案,一是添加辅助设备,补充加强信号,修正DCS显示值;二是尝试修改输出范围。一号方案解决问题需要时间,短时间根本不起效果;二号方案简单易行,只要分析和仪表同步设置即可;决定采用二号方案。四、问题解决过程:问题的解决异乎寻常的顺利,将DCS信号接受范围从0~100%改为98~100%,分析将分析信号输出也同步改为此设置,测量值对上了,偏差0.01%,完全可以接受。内心的惊喜无以言表,只有两人的拥抱表达,谢谢!内心的愧疚也难以言述,为什么早想不到这一层。此设置我们在CD套早已采用,含量磁氧,0~100%设置,纯度磁氧,98~100%设置,只有在AB套,全部采用0~100%设置,当时挂在AB中控时,并无问题,迁到CD中控时,发生了此问题。仪表解释是可能是信号线路太长所致,事情可能并不这么简单,应该还是与分析仪设置有关,应当形成定例,以免同类错误再次发生。五、经验与教训:此事的收获是丰厚的,解决了磁氧表信号输出设置定例;并现场做了设置培训,让每次分析技术人员都知道,以后遇到此事,应如何处理。第二,证明了部门之间合作的重要性,虽然早有预见,但人家不买账,空想变白搭,与仪表合作,太难了!第三,分析技能水平有待提高,只有努力学习,在实践中累积,才能完善分析技能,前期我们和仪表都独自修改过此设置,就是因为不同步,导致事情没有成功。第四,自身强,不怕暗箭伤。技术不是简单的技术综合,而是要与管理。沟通紧密结合,缺一不可,这方面我是较弱的,需要加强。六、总结:事情简单,解决起来也简单,但发现问题却比较复杂,应了那句:难者不会,会者不难;

  • 新型手机可即时显示减肥效果 测量使用者呼气中的丙酮量即可

    科技日报讯 据物理学家组织网8月12日报道,日本最大的移动电话供应商NTT Docomo公司开发出一款新型智能手机外部设备,可以通过测量使用者呼气中的丙酮量来了解其燃烧了多少脂肪,显示出减肥效果。该设备在与高档实验室设备测试比较中体现出了优势。研究成果发表在最新一期的《呼吸研究》上。 减肥的困难之一是缺乏实时的反馈。努力减肥的显著效果通常不显示在当下。但人们在处于不稳定的、中间过渡状态的节食或锻炼过程中时,总想知道自己正在做的是否正确或有效果。为了解决这样的问题,研究人员找到一种可以给节食者提供更多即时反馈信息的方式,即通过测量呼气中的丙酮量。 丙酮是一种体内脂肪分解的代谢产物,当人在呼气时被排出,因此可作为脂肪燃烧的一个很好指标。测量的一般方法是气相色谱法或质谱法来测量,但这些昂贵且笨重的实验室设备不适合人们日常使用。 新研制的设备却便携实用,与智能手机的尺寸大致相同。其原型是两种具有不同灵敏度特性的半导体气体传感器,在计算丙酮浓度的同时又考虑到乙醇、氢气和湿度。用户可将一个小管放在口中,然后吹气,该设备会测量出呼气中丙酮的量,伴随着一个令人鼓舞的消息,设备屏幕上会显示出一个脂肪燃烧的图形。 需要强调的是,该设备并非噱头。研究人员招募了超重志愿者来验证其准确性。一组志愿者被要求在一段日子里进行少量锻炼;另一组被要求既锻炼又减少卡路里的摄入量;再有一个对照组,既不减少热量也不锻炼。研究人员发现,该设备的表现几乎精确得像准确测量丙酮水平的气相色谱仪,其获得的测量呼气中丙酮浓度的结果表现出很强的相关性。此外,控制热量摄入和体育锻炼的人体内脂肪明显下降,而其呼出丙酮的浓度显著增加。 结果表明,该设备对于在家中自我监测脂肪燃烧非常实用,将有助于防止和减轻肥胖和糖尿病。这将是越来越多与智能手机相结合设计的医疗设备之一,用于危急时刻而非为了娱乐的设备,在未来将显示出强劲的增长趋势。(华凌) 《科技日报》(2013-08-14 二版)

  • 显示器校色仪

    显示器与打印机的[url=http://www.xrite.cn/categories/calibration-profiling/][color=#000000]校色仪[/color][/url]可共用,不同的是前者需要悬挂于显示器上对屏幕显示的色靶图进行测量,后者需要借助于自动测量摆臂进行纸质色靶图的测量。当然测量需要与专业的色彩管理软件相连接。在测量前一般需要先设置光源,如D50、D65;测量模式,如M0、M1;密度响应状态是T状态还是E状态等。校准完成会生成符合设备当前状态的ICC文件。最后还要对校准结果进行评估。

  • 【资料】电子测量仪器的分类及应用

    电子测量仪器按其工作原理与用途,大致划为以下几类。1.多用电表  模拟式电压表、模拟多用表(即指针式万用表VOM)、数字电压表、数字多用表(即数字万用表DMM)都属此类。这是经常使用仪表。它可以用来测量交流/直流电压、交流/直流电流、电阻阻值、电容器容量、电感量、音频电平、频率、晶体管NPN或PNP电流放大倍数β值等。2.示波器  示波器是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌,而且可以通过它显示的波形,测量电压和电流,进行频率和相位的比较,以及描绘特性曲线等。3.信号发生器  信号发生器(包括函数发生器)为检修、调试电子设备和仪器仪表时提供信号源。它是一种能够产生一定波形、频率和幅度的振荡器。例如:产生正弦波、方波、三角波、斜波和矩形脉冲波等。4.晶体管特性图示仪  晶体管特性图示仪是一种专用示波器,它能直接观察各种晶体管特性曲线及曲性簇。例如:晶体管共射、共基和共集三种接法的输入、输出特性及反馈特性;二极管的正向、反向特性;稳压管的稳压或齐纳特性;它可以测量晶体管的击穿电压、饱和电流、自或a参数等。5.兆欧表  兆欧表(俗称摇表)是一种检查电气设备、测量高电阻的简便直读式仪表,通常用来测量电路、电机绕组、电缆等绝缘电阻。兆欧表大多采用手摇发电机供电,故称摇表。由于它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位,故称兆欧表。6.红外测试仪  红外测试仪是一种非接触式测温仪器,它包括光学系统、电子线路,在将信息进行调制、线性化处理后达到指示、显示及控制的目的。目前已应用的红外测温仪有光子测温和热测温仪两种,主要用于电热炉、农作物、铁路钢轨、深埋地下超高压电缆接头、消防、气体分析、激光接收等温度测量及控制场合。7.集成电路测试仪  该类仪器可对TI1、PM0S、CM0S数字集成电路功能和参数测试,还可判断抹去字的芯片型号及对集成电路在线功能测试、在线状态测试。8.LCR参数测试仪  电感、电容、电阻参数测量仪,不仅能自动判断元件性质,而且能将符号图形显示出来,并显示出其值。其还能测量Q、D、Z、Lp、Ls、Cp、Cs、Kp、Ks等参数,且显示出等效电路图形。9.频谱分析仪  频谱分析仪在频域信号分析、测试、研究、维修中有着广泛的应用。它能同时测量信号的幅度及频率,测试比较多路信号及分析信号的组成。还可测试手机逻辑和射频电路的信号。例如:逻辑电路的控制信号、基带信号,射频电路的本振信号、中频信号、发射信号等。  除以上常用的电子测量仪器外,还有时间测量仪、电桥、相位计、动态分析器、光学测量仪、应变仪、流量仪等。

  • 全面解读卤素水分测量仪的应用真相

    全面解读卤素水分测量仪的应用真相

    卤素水分测量仪是一种携带比较方便的仪器,可以随时对需要了解其水分含量的物品进行实际测量,并且给出的数据十分准确,让人容易了解,并进行进一步判断。卤素水分测定仪可以对各种卤素所含的水分含量进行测量,而且数据精确,得出数据的时间用的少。比如测定食品,医药,塑胶粮食,饲料等等,都可以进行快速测量。它与大多数现行的烘箱加热法相比,具有明显的快速、准确的特点。卤素灯加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与常用的烘箱法具有非常好的一致性,且检测效率远远高于烘箱法。此外,卤素水分测量仪操作简单,数据十分详细并且可靠,而且危险系数极小,适合普遍人群。测量步骤归结起来只有以下简单几步: 1、首先,第一次用卤素水分测定仪的时候,按下去皮键,使得水分测定仪上面的天平显示的数值返回到零值,这样就可以方便准确的进行下一步测量。接下来,打开加热的按钮,这样子,然后把需要测量前水分多少的样品放在天平的小秤盘上面,过几分钟后,再关闭加热开关。就可以进行下一步操作了。 2、接下来,看着显示荧屏上的数字会不断的在滚动,这便是卤素水分测定仪在工作了,用不了大概几分钟的时间,就可以在显示屏幕上看到这份样品的含水量了。与此同时,显示屏幕上还会显示这个时候加热仓的温度系数,和经过的加热时间,这样就可以减小误差,而且,样品的含水量并没有固定不变,而是不断地在变化。并且,测量之前要按照相关的说明书配置好含量,不能随意配置,这样卤素水分测定仪才能好好的工作。否则,就不能实质性的产生我们需要的数据了。卤素加热快速水份测定仪:环状的卤素灯确保样品得到均匀加热,操作简便、测量准确。水分测定仪在测量样品重量的同时,仪器采用环形管卤素加热方式,快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,卤素加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。该仪器操作简单,测试准确,显示部分采用红色数码管,示值清晰可见,分别可显示水分值,样品初值,终值,测定时间,温度初值,最终值等数据,并具有与计算机,打印机连接功能。因此卤素水分测量仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如医药,粮食、饲料、种子,菜籽,脱水蔬菜、烟草,化工,茶叶,食品、肉类以及纺织,农林、造纸、橡胶、塑胶、纺织等行业中的实验室与生产过程中。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310151604_471053_2803766_3.jpg

  • 【转帖】温度测量仪

    温度测量仪表是测量物体冷热程度的工业自动化仪表。最早的温度测量仪表,是意大利人伽利略于1592年创造的。它是一个带细长颈的大玻璃泡,倒置在一个盛有葡萄酒的容器中,从其中抽出一部分空气,酒面就上升到细颈内。当外界温度改变时,细颈内的酒面因玻璃泡内的空气热胀冷缩而随之升降,因而酒面的高低就可以表示温度的高低,实际上这是一个没有刻度的指示器。1709年,德国的华伦海特于荷兰首次创立温标,随后他又经过多年的分度研究,到1714年制成了以水的冰点为32度、沸点为212度、中间分为180度的水银温度计,即至今仍沿用的华氏温度计。1742年,瑞典的摄尔西乌斯制成另一种水银温度计,它以水的冰点为100度、沸点作为 0度。到1745年,瑞典的林奈将这两个固定点颠倒过来,这种温度计就是至今仍沿用的摄氏温度计。早在1735年,就有人尝试利用金属棒受热膨胀的原理,制造温度计,到18世纪末,出现了双金属温度计;1802年,查理斯定律确立之后,气体温度计也随之得到改进和发展,其精确度和测温范围都超过了水银温度计。1821年,德国的塞贝克发现热电效应;同年,英国的戴维发现金属电阻随温度变化的规律,这以后就出现了热电偶温度计和热电阻温度计。1876年,德国的西门子制造出第一支铂电阻温度计。很早以前,人们在烧窑和冶锻时,通常是凭借火焰和被加热物体的颜色来判断温度的高低。据记载,1780年韦奇伍德根据瓷珠在高温下颜色的变化,来识别烧制陶瓷的温度,后来又有人根据陶土制的熔锥在高温下弯曲变形的程度,来识别温度。辐射温度计和光学高温计是20世纪初,维思定律和普朗克定律出现以后,才真正得到实用。从60年代开始,由于红外技术和电子技术的发展,出现了利用各种新型光敏或热敏检测元件的辐射温度计(包括红外辐射温度计),从而扩大了它的应用领域。各种温度计产生的同时就规定了各自的分度方法,也就出现了各种温标,如原始的摄氏温标、华氏温标、气体温度计温标和铂电阻温标等 。为了统一温度的量值,以达到国际通用的目的,国际权度局最早规定以玻璃水银温度计为基准仪表,统一用摄氏温标。后经数次改革,到1927年改用以热力学温度为基础、以纯物质的相变点为定义固定点的国际温标 ,以后又经多次修改完善。国际现代通用的温标是1967年第13次国际权度大会通过的 ,1968年国际实用温标。它以13个纯物质的相变点,如氢三相点,即氢的固、液、气三态共存点(-259.34℃);水三相点(0.01℃)和金凝固点(1064.43℃)等,作为定义固定点来复现热力学温度的。中间插值在-259.34~630.74℃之间 ,用基准铂电阻;在630.74~1064.43℃之间,用基准铂铑-铂热电偶;在1064.43℃以上用普朗克公式复现。一般的温度测量仪表都有检测和显示两个部分。在简单的温度测量仪表中,这两部分是连成一体的,如水银温度计;在较复杂的仪表中则分成两个独立的部分,中间用导线联接,如热电偶或热电阻是检测部分,而与之相配的指示和记录仪表是显示部分。按测量方式,温度测量仪表可分为接触式和非接触式两大类。测量时,其检测部分直接与被测介质相接触的为接触式温度测量仪表;非接触温度测量仪表在测量时,温度测量仪表的检测部分不必与被测介质直接接触,因此可测运动物体的温度。例如常用的光学高温计、辐射温度计和比色温度计,都是利用物体发射的热辐射能随温度变化的原理制成的辐射式温度计。由于电子器件的发展,便携式数字温度计已逐渐得到应用。它配有各种样式的热电偶和热电阻探头,使用比较方便灵活。便携式红外辐射温度计的发展也很迅速,装有微处理器的便携式红外辐射温度计具有存贮计算功能,能显示一个被测表面的多处温度 ,或一个点温度的多次测量的平均温度、最高温度和最低温度等。此外,现代还研制出多种其他类型的温度测量仪表,如用晶体管测温元件和光导纤维测温元件构成的仪表;采用热象扫描方式的热象仪,可直接显示和拍摄被测物体温度场的热象图, 可用于检查大型炉体、发动机等的表面温度分布,对于节能非常有益;另外还有利用激光,测量物体温度分布的温度测量仪器等。

  • 【转帖】电子测量仪器的分类及应用

    电子测量仪器的分类及应用电子测量仪器按其工作原理与用途,大致划为以下几类。  1.多用电表  模拟式电压表、模拟多用表(即指针式万用表VOM)、数字电压表、数字多用表(即数字万用表DMM)都属此类。这是经常使用仪表。它可以用来测量交流/直流电压、交流/直流电流、电阻阻值、电容器容量、电感量、音频电平、频率、晶体管NPN或PNP电流放大倍数β值等。   2.示波器  示波器是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌,而且可以通过它显示的波形,测量电压和电流,进行频率和相位的比较,以及描绘特性曲线等。   3.信号发生器  信号发生器(包括函数发生器)为检修、调试电子设备和仪器时提供信号源。它是一种能够产生一定波形、频率和幅度的振荡器。例如:产生正弦波、方波、三角波、斜波和矩形脉冲波等。   4.晶体管特性图示仪   晶体管特性图示仪是一种专用示波器,它能直接观察各种晶体管特性曲线及曲性簇。例如:晶体管共射、共基和共集三种接法的输入、输出特性及反馈特性;二极管的正向、反向特性;稳压管的稳压或齐纳特性;它可以测量晶体管的击穿电压、饱和电流、β或α参数等。   5.兆欧表  兆欧表(俗称摇表)是一种检查电气设备、测量高电阻的简便直读式仪表,通常用来测量电路、电机绕组、电缆等绝缘电阻。兆欧表大多采用手摇发电机供电,故称摇表。由于它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位,故称兆欧表。  6.红外测试仪  红外测试仪是一种非接触式测温仪器,它包括光学系统、电子线路,在将信息进行调制、线性化处理后达到指示、显示及控制的目的。目前已应用的红外测温仪有光子测温和热测温仪两种,主要用于电热炉、农作物、铁路钢轨、深埋地下超高压电缆接头、消防、气体分析、激光接收等温度测量及控制场合。   7.集成电路测试仪   该类仪器可对TTL、PMOS、CMOS数字集成电路功能和参数测试,还可判断抹去字的芯片型号及对集成电路在线功能测试、在线状态测试。    8.LCR参数测试仪  电感、电容、电阻参数测量仪,不仅能自动判断元件性质,而且能将符号图形显示出来,并显示出其值。其还能测量Q、D、Z、Lp、Ls、Cp、Cs、Kp、Ks等参数,且显示出等效电路图形。   9.频谱分析仪  频谱分析仪在频域信号分析、测试、研究、维修中有着广泛的应用。它能同时测量信号的幅度及频率,测试比较多路信号及分析信号的组成。还可测试手机逻辑和射频电路的信号。例如:逻辑电路的控制信号、基带信号,射频电路的本振信号、中频信号、发射信号等。   除以上常用的电子测量仪器外,还有时间测量仪、电桥、相位计、动态分析器、光学测量仪、应变仪、流量仪等。

  • 十万分之一英寸的测量仪器

    公司的很多尺寸规定的公差是万分之一英寸,即0.0001in,需要十万分之一精度的测量仪器,即0.00001in精度的测量仪器,请教各位量友,有没有什么推荐?单位目前使用的是显示为0.0001in的激光测径仪和显示为0.00001in,精度为0.0003in的二次元,不能保证0.0001in的公差。

  • 【资料】温度测量仪

    温度测量仪表是测量物体冷热程度的工业自动化仪表。最早的温度测量仪表,是意大利人伽利略于1592年创造的。它是一个带细长颈的大玻璃泡,倒置在一个盛有葡萄酒的容器中,从其中抽出一部分空气,酒面就上升到细颈内。当外界温度改变时,细颈内的酒面因玻璃泡内的空气热胀冷缩而随之升降,因而酒面的高低就可以表示温度的高低,实际上这是一个没有刻度的指示器。1709年,德国的华伦海特于荷兰首次创立温标,随后他又经过多年的分度研究,到1714年制成了以水的冰点为32度、沸点为212度、中间分为180度的水银温度计,即至今仍沿用的华氏温度计。1742年,瑞典的摄尔西乌斯制成另一种水银温度计,它以水的冰点为100度、沸点作为 0度。到1745年,瑞典的林奈将这两个固定点颠倒过来,这种温度计就是至今仍沿用的摄氏温度计。早在1735年,就有人尝试利用金属棒受热膨胀的原理,制造温度计,到18世纪末,出现了双金属温度计;1802年,查理斯定律确立之后,气体温度计也随之得到改进和发展,其精确度和测温范围都超过了水银温度计。1821年,德国的塞贝克发现热电效应;同年,英国的戴维发现金属电阻随温度变化的规律,这以后就出现了热电偶温度计和热电阻温度计。1876年,德国的西门子制造出第一支铂电阻温度计。很早以前,人们在烧窑和冶锻时,通常是凭借火焰和被加热物体的颜色来判断温度的高低。据记载,1780年韦奇伍德根据瓷珠在高温下颜色的变化,来识别烧制陶瓷的温度,后来又有人根据陶土制的熔锥在高温下弯曲变形的程度,来识别温度。辐射温度计和光学高温计是20世纪初,维思定律和普朗克定律出现以后,才真正得到实用。从60年代开始,由于红外技术和电子技术的发展,出现了利用各种新型光敏或热敏检测元件的辐射温度计(包括红外辐射温度计),从而扩大了它的应用领域。各种温度计产生的同时就规定了各自的分度方法,也就出现了各种温标,如原始的摄氏温标、华氏温标、气体温度计温标和铂电阻温标等 。为了统一温度的量值,以达到国际通用的目的,国际权度局最早规定以玻璃水银温度计为基准仪表,统一用摄氏温标。后经数次改革,到1927年改用以热力学温度为基础、以纯物质的相变点为定义固定点的国际温标 ,以后又经多次修改完善。国际现代通用的温标是1967年第13次国际权度大会通过的 ,1968年国际实用温标。它以13个纯物质的相变点,如氢三相点,即氢的固、液、气三态共存点(-259.34℃);水三相点(0.01℃)和金凝固点(1064.43℃)等,作为定义固定点来复现热力学温度的。中间插值在-259.34~630.74℃之间 ,用基准铂电阻;在630.74~1064.43℃之间,用基准铂铑-铂热电偶;在1064.43℃以上用普朗克公式复现。一般的温度测量仪表都有检测和显示两个部分。在简单的温度测量仪表中,这两部分是连成一体的,如水银温度计;在较复杂的仪表中则分成两个独立的部分,中间用导线联接,如热电偶或热电阻是检测部分,而与之相配的指示和记录仪表是显示部分。按测量方式,温度测量仪表可分为接触式和非接触式两大类。测量时,其检测部分直接与被测介质相接触的为接触式温度测量仪表;非接触温度测量仪表在测量时,温度测量仪表的检测部分不必与被测介质直接接触,因此可测运动物体的温度。例如常用的光学高温计、辐射温度计和比色温度计,都是利用物体发射的热辐射能随温度变化的原理制成的辐射式温度计。由于电子器件的发展,便携式数字温度计已逐渐得到应用。它配有各种样式的热电偶和热电阻探头,使用比较方便灵活。便携式红外辐射温度计的发展也很迅速,装有微处理器的便携式红外辐射温度计具有存贮计算功能,能显示一个被测表面的多处温度 ,或一个点温度的多次测量的平均温度、最高温度和最低温度等。此外,现代还研制出多种其他类型的温度测量仪表,如用晶体管测温元件和光导纤维测温元件构成的仪表;采用热象扫描方式的热象仪,可直接显示和拍摄被测物体温度场的热象图, 可用于检查大型炉体、发动机等的表面温度分布,对于节能非常有益;另外还有利用激光,测量物体温度分布的温度测量仪器等。

  • 光电测径仪为什么比传统外径测量方法优势大?

    光电测径仪为什么比传统外径测量方法优势大?

    蓝鹏光电测径仪使用范围广泛,电线、电缆、光纤、橡胶以及塑料行业等均可实现外径在线检测,并且适用于热的、软的、易形变的、易碎的等其他不易测量的轧材外径检测。此测径仪测量精度高,测量频率大,自动检测,减少工人的劳动强度,降低产品测量的滞后性,并可实现非接触式检测,测量数据精准且无损。而随着现代化工业的发展,对外径尺寸的测量仪器也向非接触、自动化的方向转变,传统的外径测量方法暂时还达不到这么高的要求,传统的测量方法采用手工测量法的话,则采用先加工后测量的方法,精度一般,人为因素多,劳动强度大,信息反馈慢,直接影响了线材的质量和生产效益,自动生产线无法进行实时检测。采用接触法测量的话,精度虽然较高,但易磨损,重复测量精度差。采用光电二极管阵列测量法的话,虽然速度快、易处理,但精度差。采用电磁感应测量法的话,又受生产现场电磁干扰。为什么说蓝鹏光电测径仪比传统外径测量方法优势大呢?不仅仅因为此款测径仪更适合现代化的生产方式,而且蓝鹏光电测径仪可以实现在线测量、监测报警、尺寸闭环自动控制、数字显示、外接显示屏显示、数据传输存储、参数设置、超差报警上下限设置、手动控制、自动控制等多种功能。其测量手段如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702151712_01_3193000_3.jpg 1、蓝鹏光电测径仪利用光电法进行测量的产品,单向测径仪是外径在线检测设备; 2、蓝鹏光电测径仪可以实现外径尺寸的在线检测; 3、蓝鹏光电测径仪测量时,被测物通过平行光视场,测径仪即可进行自动外径尺寸的测量、监测及控制; 4、蓝鹏光电测径仪在使用的时候可使生产人员及时了解线径的大小及偏差; 5、蓝鹏光电测径仪给生产机构提供正比于偏差的反馈量,实现反馈控制; 6、蓝鹏测径仪可以实现自动化的闭环控制;

  • 磁通计——磁通测量仪器

    磁通计——磁通测量仪器

    TD8900电容积分型磁通计是一款高精度的磁通测量仪器,采用高速微处理器和低漂移的数字积分器设计而成,可使用多种类型的线圈测量空间磁场的磁通量[b] [/b]Φ。该仪器可广泛应用于永磁、软磁等材料的研究及分析,或零部件的质量控制及筛选。主要功能特点● 测量范围宽广:0 ~ 2 Wb;且测量准确度高达 ± 0.5% ( ± 0.2% 可选 )。● 具有自动一键调零漂功能,且零点漂移量极小,每分钟 1 μWb。● 磁通量多种单位切换:可选择 Wb、mWb、Vs、mVs 等磁通单位。● 设置线圈面积和匝数等参数,可自动计算磁通密度,并可切换单位 T 和 G。● 高清液晶屏显示,四位半显示,显示分辨率高,最小分辨力低至 0.1 μWb。● 可设置上限及下限值,超出设置范围可报警,并具有最大值显示功能。主要技术指标[img=,554,164]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811230955364969_6575_3483812_3.png!w554x164.jpg[/img]一般技术规格● 工作电源:AC ( 220 ± 22 ) V , 50Hz ~ 60Hz● 工作环境:0℃ ~ 40℃;40%RH ~ 85%RH● 储藏环境:-20℃ ~ 70℃, 95%RH,不结露● 装置尺寸:230 mm × 200 mm × 90 mm ( L × W × H )● 装置重量:约 3 kg● 通讯接口:线圈输入、RS232

  • 【资料】差压式流量计-流量测量方法和仪表的选用

    差压式流量计-流量测量方法和仪表的选用差压式流量计(以下简称DPF或流量计)是根据安装于管道中流量检测件产生的差压、已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来测量流量的仪表。DPF由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件的型式对DPF分类,如孔扳流量计、文丘里管流量计及均速管流量计等。二次装置为各种机械、电子、机电一体式差压计,差压变送器和流量显示及计算仪表,它已发展为三化(系列化、通用化及标准化)程度很高的种类规格庞杂的一大类仪表。差压计既可用于测量流量参数,也可测量其他参数(如压力、物位、密度等)。

  • 【资料】单片机脉搏测量仪详细介绍

    本文介绍一种用单片机制作的脉搏测量仪,只要把手指放在传感器内,很快就可以精确测出每分钟脉搏数,测量的结果用三位数字显示出来。  电路工作原理  电路原理见附图。电路由传感器电路、信号放大和整形电路、单片机电路、数码显示电路等四部分组成。file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/O9EZM3GH/20100418141025_4599.jpg传感器由红外线发射二极管和接收二极管组成,测量原理如下:将手指放在红外线发射二极管和接收二极管之间,血管中血液的流量随着心脏的跳动变化,由于手指放在光的传递路径中,血管中血液饱和度的变化将引起光的传递强度变化,此变化和心跳的节拍相对应,因此红外接收二极管的电流也跟着心跳的节拍改变,使得红外接收二极管输出与心跳节拍相对应的脉冲信号。该脉冲信号经F1~F3、R3~R5。C1、C2等组成的低通放大器放大,F4、R6、R7、C3组成的放大器进一步放大后,送给由F5、F6、RP1、R8等组成的施密特触发器整形后输出,作为单片机的外部中断信号。电路中的可变电阻RP1用来调整施密特触发器的阈值压。  IC2、X1、R10、C5等组成单片机电路。单片机对由P3.2输入的脉冲信号进行计算处理后,送到数码管显示。发光二极管VD3作脉搏测量状态显示,脉搏每跳动一次,VD3点亮一次。  三只数码管VT1~VT3、R12-R21等组成数码显示电路。本机采用动态扫描显示方式,使用共阳数码管,P3.3~P3.5口作三只数码管的动态扫描位驱动码输出,通过三极管VT1-VT3驱动数码管。P1.0-P1.6口作数码管段码输出。  软件设计  程序用C语言编写,由主程序、外部中断服务程序、定时器TO中断服务程序、延时子程序等模块组成。主程序主要完成程序的初始化。外部中断0服务程序由测量、计算、读数等部分组成。定时中断服务程序由计时、动态扫描显示、无测试信号判断等部分组成。程序中用变量n对时间计数,用变量m对脉搏脉冲信号个数计数。  从P3.2口输入的与脉搏相对应的脉冲信号作为外部中断0的请求中断信号,外部中断采用边沿触发的方式。由于脉冲信号的频率很低,所以不适宜用计数的方法进行测量,故而采用测脉冲周期的方法进行测量,即用脉冲来控制计时信号,通过计时数计算出脉冲周期,再由脉冲周期计算出频率,从P3.2口每输入一次脉冲信号就能显示一次脉搏数。  定时器TO的中断时间为5ms,每中断一次计时变量n加1,因此计时的基本单位为5ms,例如一个脉搏脉冲周期对应的n值为240,则对应的时间为1.2s,由此可得每分钟脉搏数为50。如果n的值达到2000,即10秒钟仍没有发生外部中断,则表示没有脉搏脉冲信号输入,于是n被清零,测量结果显示也为0。  读数采用三位数码显示。定时器TO每中断一次显示一个位,因此3次中断就可以刷新一次数据,即15ms刷新一次数据。安装与调试  传感器的制作是一个关键。可将红外线发射二极管和接收二极管分别固定在一个塑料夹子的两侧,用时只需将夹子夹在手指上即可。制作时注意保证红外线接收二极管在使用时不要受到外界光线的干扰。  调试的主要工作是通过对RP1的调节来调整电路的灵敏度,RP1的阻值越小灵敏度越高,反之灵敏度越低。调试时可通过VD3的发光状态进行观察,如果脉搏跳动时VD3不跟随发光,则说明灵敏度偏低,不易检测到脉搏信号;如果在没有脉搏跳动时VD3偶尔也点亮发光,说明灵敏度偏高,容易受到干扰。

  • SJ5760轮廓测量仪的测量应用

    SJ5760轮廓测量仪的测量应用

    [align=center][img=,482,388]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/05/201705161531_01_3712_3.jpg[/img][/align]  [b][color=#3333ff]SJ5760轮廓测量仪[/color][/b]采用进口高精度光栅测量系统、高精度研磨导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能计算机控制系统技术,实现对各种工件表面轮廓进行测量和分析。通过高精度研磨导轨、高性能直线电机保证测量的高稳定性及直线度,采用进口高精度光栅测量系统建立工件表面轮廓的二维坐标,计算机通过修正算法对光栅数据进行修正,最终还原出工件轮廓信息并以曲线图显示出来,通过软件提供的分析工具可对轮廓进行各种参数分析。[align=center][img=,690,398]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/05/201705161531_02_3712_3.jpg[/img][/align]  轮廓仪为全自动测量设备,操作者只需装好被测工件,在检定软件上设定扫描的开始、结束位置,点击“开始”按钮,测针会自动接触工件表面,并按设定的位置扫描;在进行轮廓扫描的过程中,软件界面会实时描绘轮廓曲线;扫描结束后,操作者可通过轮廓分析工具对生成的轮廓曲线进行分析,得到如直线度、圆度、角度、距离、间距等轮廓参数。[align=center][img=,690,398]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/05/201705161532_01_3712_3.jpg[/img][/align] 性能特点:1、 高精度、高稳定性、高重复性:分辨力0.01μm,完全满足被测件测量精度要求。1) 国际领先的高精度光栅测量系统,分辨力达到0.01μm,测量精度高;2) 自主研发高精度研磨导轨系统,导轨直线度达到2μm/200mm,导轨材料耐磨性好、保证系统稳定可靠工作;3) 高性能直线电机驱动系统,保证测量稳定性高、重复性好。2、 智能化管理与检测软件系统:仪器操作界面友好,操作者很容易即可基本掌握仪器操作,使用十分简便。1) 10多年积累的实用检定软件设计经验,向客户提供简洁、实用、快速的操作体验;2) 功能强大、自动处理数据、打印各种格式的检定报告,自动显示、打印、保存、查询测量记录;3) 测量范围广,可满足绝大多数类型的工件轮廓测量;4) 强大的CNC自动测量标注功能;5) 纯中文操作软件系统,更好的为国内用户服务;6) 打印格式正规、美观。检定数据可存档,或集中打印,不占用检定操作时间;7) 本仪器采用计算机大容量数据库储存,可自动记录保存所有检定结果。[align=center][img=,690,398]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/05/201705161532_02_3712_3.jpg[/img][/align]3、 测量力系统: 采用音圈电机测力系统,测力可实现从10~150mN连续可调,测力分辨力可达0.2mN;避免了老式砝码加载因周围环境振动带来的测力误差,降低了测力变化引起的测量误差。4、 智能保护系统:一旦出现主机与被测工件或夹具相撞、或测针在扫描过程中出现拉力过大,仪器会停止扫描保护测量系统和测针,极大的保护测针的损坏。5、 灵活手动控制:仪器配置了操作杆,可在测量工件前对测针进行粗定位;在脱离电脑的情况下,让测针左右、上下快速移动。6、 成熟的标定技术通过简单的操作,能对仪器的参数进行误差补偿,对测针磨损进行针尖补偿,使其满足高精度测量。

  • 【分享】测量仪器的分类及应用 (电子)

    1.示波器  示波器是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌,而且可以通过它显示的波形,测量电压和电流,进行频率和相位的比较,以及描绘特性曲线等。2信号发生器  信号发生器(包括函数发生器)为检修、调试电子设备和仪器时提供信号源。它是一种能够产生一定波形、频率和幅度的振荡器。例如:产生正弦波、方波、三角波、斜波和矩形脉冲波等。3.晶体管特性图示仪  晶体管特性图示仪是一种专用示波器,它能直接观察各种晶体管特性曲线及曲性簇。例如:晶体管共射、共基和共集三种接法的输入、输出特性及反馈特性 二极管的正向、反向特性 稳压管的稳压或齐纳特性 它可以测量晶体管的击穿电压、饱和电流、自或a参数等。4.红外测试仪  红外测试仪是一种非接触式测温仪器,它包括光学系统、电子线路,在将信息进行调制、线性化处理后达到指示、显示及控制的目的。目前已应用的红外测温仪有光子测温和热测温仪两种,主要用于电热炉、农作物、铁路钢轨、深埋地下超高压电缆接头、消防、气体分析、激光接收等温度测量及控制场合。

  • 【原创】几种表面污染测量仪器使用经验漫谈

    从事多年辐射检测工作,使用过多种便携式检测仪,现对几种辐射检测仪使用经验,简单介绍一些,仅供其它人员采购时参考,表面污染仪,como170是塑料闪烁体探测器,对α、β、γ都能进行测量,探测器面积大,非常灵敏,是显示和探测器一体的,便携,比较适合辐射场所监督检测和测量,热电公司的表面污染仪,探测器面积也很大,使用RADeye探测仪进行显示,显示和探测器是一体的,便携,也不错。伯托公司生产的表面污染仪不错,比较稳定,不过显示和探测器是分离的,以及还需要充气,使用起来不是很方便,国产的表面污染仪多数都是探测器面积很小,因此,不是很灵敏。严格说对于表面污染测量β、γ是不可区分的,没有有仪器设备能够区分β和γ。

  • 温度远传监测仪测量范围

    温度远传监测仪具有多路输入一路输出的特点,该系列产品有2路、3路、4路、5路和6路输入,它能同时对多个测温点进行测量,并自动将多个被测点中温度最高一个点作为输出,输出信号为4~20mA的标准电流。温度远传监测仪可以同时显示几个温度点吗。XTRM-4215AG温度远传监测仪测量范围是多少?

  • 【资料】数字显示控制仪故障及排除方法

    数字显示控制仪故障及排除方法 http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09511.gif  1、判断故障在仪表之内还是仪表之外数字显示控制仪的对外接线有电源、输入信号和输出信号,所以当发现显示有异常现象时,首先应使用万用表测试其后部端子信号,应在仪表要求的数值之内。如:当仪表送电无显示时,首先应检查仪表供电电源是否异常,如正常而仪表仍无显示时,可断定仪表内部电源或有关元器件损坏;当显示有溢出或乱跳时,可测量其输入信号是否有开路或接触不良现象,如果测得开路,则故障发生在表外,查出信号开路处,排除后即可正常;当测量温度低于给定值而回路电流表仍为零时,可用万用表测量仪表后部端子输出信号,正常时应为10mA,如果没有则说明仪表本身有问题,如果有,而回路电流仍无指示时,可断定故障发生在仪表之外,即配套的ZK - 1可控硅电压调整器或电流表有问题,可进一步查找和判断。通过检查仪表后部端子上信号,即可断定所出故障是在仪表之内还是仪表之外。 当确认故障发生在仪表之内时,可根据故障现象进一步判断故障在仪表内的具体部位数字显示控制仪故障排除。2、数字显示控制仪常见故障及原因和排除方法故障原因如下数字显示控制仪故障排除:2.1 故障现象─显示数字不稳(乱跳)1) 仪表接地不良;2) 供电电源不稳;3) 电源变压器屏蔽开路;4) 表内基准电压和负电源有故障;5) 电位器接触不良;6) 7107 损坏;7) 电源滤波稳压不好;8) 室温补偿电路和基准电源有基础不良;9) 自动调零电路损坏;10) 表内连接、接插件或元器件有虚焊或接触不良;11) 集成运放内噪声太大。2.2 故障现象─输出为0mA1) 输出三极管损坏;2) 集成运放输出为负电位;3) 桥路电源损坏或其回路连接开路;4) 输出三极管发射极电阻或引线开路;5) 输出连线开路。2.3 故障现象─输出为10mA1) 输出三极管击穿;2) 集成运放输出为正电位使三极管导通;3) 集成运放损坏。

  • 对于测量精度在0.1,pH以下的样品可以采一点校准方法调整仪器

    [font=微软雅黑]任何一种pH计都必须经过pH标准溶液的校准后才可测量样品的pH值,对于测量精度在0.1,pH以下的样品,可以采一点校准方法调整仪器,一般选用pH=6.86或pH=7.00标准缓冲溶液。有些仪器本身只0.2pH或0.1pH,因此仪器只设有一个定位调节旋扭,具体操作步聚如下:[/font][font=微软雅黑](1)测量标准缓冲液温度,查表确定该温度下的pH值,将温度补尝旋钮调节至该温度下;[/font][font=微软雅黑](2)用纯水冲洗电极并甩干;[/font][font=微软雅黑](3)将电极浸入缓冲溶液晃动后静止放置,待读数稳定后,调节定位旋钮使仪器显示该标准溶液的pH值;[/font][font=微软雅黑](4)取出电极冲洗并甩干;[/font][font=微软雅黑](5)测量样品温度,并将pH计温度补偿旋钮调节至该温度值;[/font][font=微软雅黑](6)将电极浸入样品溶液,晃动后静止放置,显示稳定后读数。[/font]

  • 【转帖】GPS面积测量仪常见问题解答

    仪器有限公司最新款TMJ-2009面积仪拥有高精度的GPS定位系统、精确的面积计算方法和智能化的掌上电脑系统完美结合,实现了任何不规则面积的实时测试、动态图形显示和数据智能化处理和储存。一次测量可同时获得测量面积、周长、距离、坡度等数据。可随时调用测量的面积图形和所有测量数据,便于档案保存。除了测量面积外,也是一台娱乐功能强大的汽车导航仪,其拥有音频播放、电影播放、游戏等功能,但由于原来的客户都使用习惯了老款的TMJ-1型面积测量仪,所以在使用的过程中会有用户提出的问题,我在这里总结一下: 觉得测量不精确?有以下几个原因引起,排除了这几个障碍,精度就很高了。 1、所测方位有卫星干扰的情况发生。如中国移动等发射塔等;2、所测方位有大型建筑物等干扰的情况下影响了面积仪接受卫星,导致信号不好,无法完全定位精确;3、在测量过程中在转弯处降低行走的速度以便于面积仪有足够的时间去定位转弯点。 有些故障不是仪器本身的问题,而是使用的问题,这里讲述几个面积仪在使用过程中故障的排除:1、怎么我的机器开不了机了?这是因为仪器没电了,充足电后就可以开机了。 2、我的机器充好电后还是开不了机?出现这样的情况,应该是仪器还在使用中,突然没电,属于非正常关机,用手写点一下边上有一个RESET的小孔,重起一下就可以开机了。 3、测完地后,点了M2后再点图形的中间,跳出来的是无效面积周长怎么回事?测完后出现这种情可以先点一下屏幕白色的地方(也就是图形圈的外面),一定要点在蓝色的那个图形中间,这个就是刚刚测量的那块地的形状。 4、我开始测时点了数字123,那测量完成后怎么结束查看面积?测量完成后要点数字12结束测量。 5、我怎么设置每亩的单价?在面积仪的测量界面第一栏工具栏里,有一个榔头的图标,设置单价。在仪器屏幕的右下角有一个软件盘,因为软件盘的显示时间很短,点开后,先把软件盘拖拉到需要输入的地方近些。 6、我怎么样才能知道机器有没有搜索到信号?在仪器的首页或是工具里有一个GPS信息,要里面可以清楚的查到当时的所有卫星信号状况,红色的表示没有收到信号;蓝色的表示收到信号,但不是一个稳定的信号;绿色的表示收到并且是一个稳定的信号。 7、为什么我走的时候,机器显示的路线跟我是反方向的?因为仪器内部默认了一个显示的方向是上北下南左西右东,而你测的土地的一个路线并不会是一个正南正北的一个方向,最后测好的一个面积图形跟实际上的是一样的。 8、我开机后屏幕显示出来的是一条条的坚条或是横条,桌面上的软件都看不到?这是电压不稳,或是上次关机属非正常关机,充好电后还是出现这种情况可以点一下RESET重启一下。 关于TMJ-2009面积仪特点的总结:² 4.3英寸宽屏设计,全中文彩色手触屏,无需按键;² 边走边出图形,测量同步直接在大屏幕上显示;² 除了可以测定投影面积外,还可以测量坡面积;² 可随时查看记录的测量图形,并能计算测量图形内任意两点间的距离,便于工程测绘和计算;² 可以修正边界,以使测量更符实际、精度更高;² 单价设置好后可直接出结算价格;² 聚合物高能锂电池(充电),电池容量大;² 具有车载导航功能:专业地图实行了勘察电子雷达、TMC交通时况功能,给您带来最新的安全通顺路况消息

  • 大电流接地测量仪检测方法解析

    目前用于安全防护检测的大电流接地电阻测量仪已越来越广泛地运用于家用电器、绝缘材料、电动电热器具等产品的质量检测中,而此种仪器本身的量值传递却由于其大电流的限制,存在许多问题。普通的接地电阻测量仪检定装置不能用于这种仪器的检测,下面百检检测介绍两种检测方法。 1 直接法 这里所谓的直接法就是电阻法,利用大功率标准电阻直接接于被测大电流接地电阻测量仪的测量端,原理框图如图1所示,用标准电阻值与测量仪表头所显示的电阻值作比较。 设标准电阻值为RN,即实际值,被检表显示读数为RX,则被检表的绝对误差为: Δ=RX-RN 被检表的相对误差为: r=[(RX-RN)/RN]×100% 用此方法检测时应注意测量仪恒流输出所限制的电阻范围,超出该范围,将不再恒流且测量不正确。由于所测均为小电阻,导线及接触电阻的消除、四端钮接线等都是必须注意的,同时注意不可引入别的哪怕是很微小的附加电阻。 用此方法检测,简单直观方便,测量准确,但应当具备一套不同阻值(并非均为十进制变化)的大功率标准电阻,由于它的特殊要求,这种电阻需由厂家定做。 2 间接法 所谓间接法就是利用电流电压的方法来进行测量。 2.1 用标准电压源法进行测量 接地电阻测量仪的基本原理为以已知恒定电流通过被测电阻RX的压降来代表所测电阻值。根据这一原理,可用标准电压源和标准电流表来检测接地电阻测量仪,检测框图如图2所示。 标准电压源输出一个标准电压UN,同时读出标准电流表显示的电流IN,此时被检测量仪表头显示值为RX值,则实际值为: R=UN/IN 绝对误差为: Δ=RX-R=RX-UN/IN 相对误差为: r=[(RX-UN/IN)/(UN/IN)]×100% 通过输出不同的标准电压值,便可测得一系列电阻值。用此方法检测时应注意测量仪在恒定电流下所限定的电阻范围对应的电压值范围,使标准源输出的电压在此范围内。 2.2 用标准电压表法进行测量 利用标准电压表、标准电流表以及大电流电阻对大电流接地电阻测量仪进行测量,其检测接线框图如图3所示。 测量时,接上一电阻值R,立即读取标准电流表和标准电压表的读数IN、VN,此时被检接地电阻测量仪表头也显示出所测电阻值RX。而标准电流表、标准电压表所测值对应的电阻值可认为是所测电阻的真值,即: R=VN/IN 绝对误差为 Δ=RX-R=RX-VN/IN 相对误差为 r=[(RX-VN/IN)/(VN/IN)]×100% 通过接入不同的电阻值,便可测得一系列的值。从而确定出被检接地电阻测量仪的误差情况。 用此方法检测时应注意接地电阻测量仪所能测量的电阻范围,接入的电阻不可超出此电阻范围 由于所测电阻均为小电阻,因此必须采用四端测量 因是大电流测量,测量时间应尽量短。 3 误差分析 3.1 直接法的误差 直接法测量时,误差的主要来源是标准电阻引入的。在消除了引线电阻的影响后,只要标准电阻的误差为被检表允许误差的1/3~1/5即可。 3.2 间接测量的误差 3.2.1 标准电压源法测量时的误差 装置的主要误差来源: (1)标准电流表引入的误差S1:由于被检电流最高精度为0.5%,因此选用0.1级标准电流表即可。 (2)标准电压源带来的误差S2:由于被检表精度不高,在选用标准电压源时,一般采用实验室现有的三用表校验仪D030的交流电压信号输出便可满足要求,考虑到所需电压较小,其输出值误差一般不超过±0.5%。 (3)标准电压源输出漂移带来的误差S3:一般D030稳定性误差为±0.05%,考虑小电压情况,其漂移误差一般也不会超过±0.1%。 装置的总误差为: 由于被测接地电阻测量仪电阻精度最高为2%读数±2个字,可见装置总误差能满足要求。 3.2.2 标准电压表法测量时的误差 (1)标准电流表引入的误差S1:由于被检电流最高精度为0.5%,因此选用0.1级标准电流表即可。 (2)标准电压表带来的误差S2:由于被检表精度不高,选用0.05级标准电压表即可满足要求。考虑到所测电压较小,其测量误差一般不超过±0.5%。 (3)标准电压表输入阻抗带来的误差S3:因所测电阻均为1Ω以下,相对而言,标准电压表输入阻抗带来的误差完全可以忽略不记。 (4)电阻引入的误差S4:用此法检测,接入的电阻并不作为标准,仅作为被检表与标准表测量的一个载体,因此该电阻的精度并不影响测量结果,影响测量结果的主要因素是电阻的稳定性,由于所接电阻大电流的要求,此电阻通常是由专门的材料和工艺定做而成,对其稳定性有一定的要求,加之被检表和标准表几乎是同时测量,因此电阻稳定性引入的误差可忽略不记。

  • 【转帖】仪器测量精度的f.s、rdg、dgt的定义

    数字测量仪器的技术参数里的误差用测量精度表示;模拟测量仪器的测量精度用测量公差表示。精度和公差一般是以全刻度值(f.s)和显示读数字(rdg.)或是以数位分辨率(dgt)来定义的。具体解释如下:f.s.(最大显示或标尺的长度,满量程)表示最大的显示(刻度)值或刻度长度(当刻度包含不等增量单位或最大值无法定义时)。一般是现行使用的量程值(写在量程旋钮上的数值,或相当的数值)。但是,要特别注意,有时最大值显示是2000V,但量程只有600V.最大显示值(标尺值)仍然用f.s.值表示。rdg.(显示或指示值,......读数值)表示实际测量的数据,也就是测试仪器现在的指示值或显示值。dgt.(数位分辨率......位数):表示数字测量仪器的最小显示单位,也就是数字显示屏幕最小位次为“1”的数值。(这就是模拟--数字转换的十进制转换),其实这是dgt误差和fs转换误差的误差。文章出自:[url=http://www.8617.cn/viewnews.php?infoid=377]仪器测量精度的f.s、rdg、dgt的定义[/url]英文解释:The specifications in this catalog include figures for "measurement accuracy" when referring to digital measuring instruments, and for "measurement tolerance" when referring to analog instruments.The accuracy and tolerance figures in the product specifications are defined in terms of full scale(f.s.) value and displayed reading (rdg.) or digit resolution (dgt.) as described below.f.s. (maximum display, or length of scale, ...full-scale)Signifies the maximum display (scale) value or the length of the scale (in cases where the scale consists of unequal increments or where the maximum value cannot be defined). In general, this is the range value (the value written on the range selector, or equivalent) currently in use. However, be aware that in cases where the maximum display value is 2000V but the range value is only 600V, the maximum display value (scale value) is still used as the f.s.value.dgt. (digital resolution, ... digit)Signifies the smallest display unit on a digital measuring instrument, i.e., the value displayed when the last digit on the digital display is "1". Essentially, this indicates an error of 1 digit (based on decimal processing in analog-to-digital conversion), but in actuality this is the digit error combined with the f.s. error converted to a fraction of a digit unit. The accuracy associated with a particular measured value as shown in the product specifications is derived from these values.rdg. (displayed or indicated value, ... reading value)This signifies the value actually being measured, i.e.,the value that is currently indicated or displayed by the measuring instrument.文章出处:[URL=http://www.8617.cn/viewnews.php?infoid=377]http://www.8617.cn/viewnews.php?infoid=377[/URL]

  • 【分享】推翻以往假设 最新精确测量显示电子是完美球形

    伦敦帝国理工学院的科学家对电子的形状进行了迄今最为精确的测量,即便在10的负27次方厘米的精度上,电子仍然是完美的球形。如果将电子放大到太阳系的尺度,其圆度的偏差甚至小于人类发丝的宽度。  这项发表于《自然》杂志的研究与现有理论预测结果并不相同,对于探索宇宙奥秘的科学家来说有着深远影响。根据粒子物理标准模型的预测,电子是非常接近球形的椭圆形状,这种变形轻微到不可测量,因而可忽略不计;而在超对称性理论的框架内,每个粒子都有一个比自己重的“同胞兄弟”,这就要求电子的形状必须为椭圆形。  科学家一直试图对电子的圆度进行更加准确的测量,因为电子出现任何拉伸变形的迹象,都可能预示着重大发现,揭示出自然界中可能存在的未知粒子,甚至解释宇宙为什么由物质而非反物质构成。  伦敦帝国理工学院的物理学家乔尼·哈德森带领的研究小组通过测量电子在电场中的晃动情况来倒推其圆度,晃动越小,电子就越圆。实验中,他们将电子与氟化镱分子“绑定”,然后施加电场,并用激光束进行测量,每次测量耗时仅千分之一秒。  在整整3个月时间内,研究小组对电子共进行了2500万次测量,然后取其平均值加以分析,结果发现,电子在电场中没有任何晃动迹象,这证明电子比此前研究认为的要圆。  哈德森表示,这一结论对超对称性理论提出了挑战,欧洲大型强子对撞机实验中所“发现”的某些超对称粒子可能并不存在。他们将对设备加以改进,希望能在未来数年内对电子进行更精确的测量。“如果我们的精度能进一步提高,就可以很确凿地验证或淘汰超对称性理论了。”  美国密歇根大学的亚伦·莱昂纳特评价说,这项研究工作提供了一个了解“宇宙高能精髓”的窗口,并最终可能有助于解释宇宙的结构。  一直以来,电子的形状都被认为是非常接近于球形的椭圆形,这样才能解释有关物质和反物质的一些问题,而此次研究极其精确地测量了电子的形状其实是几近完美的球形。从外观上看,椭圆形和球形相差无几,但在物理学研究中却有着天壤之别。一旦这一结论被进一步证实,现有的许多理论或将推倒重来,这无异于物理学研究领域一场天翻地覆的大地震。但是也没必要过于紧张,这或许也打开了人类了解宇宙的一个新窗口。(科技日报)

  • 【原创】UV能量计的测量原理及分析

    UV能量计的测量原理及分析UV能量计测量方案主要有两种不同的方案:1) 单芯片集成测量方案2)智能单片机采集方案对于单芯片集成测量方案,不需要程序设计,直接用传感器加可调电阻,组成了模拟信号的输入。只能显示通过调节可调电阻,单液晶显示最终的能量值。一般采用段码式液晶。这种方案的优点是设计简单,缺点是准确度不够,只能显示能量值,不能显示功率值。智能UV能量计方案的测量原理,首先通过ADC模数转换芯片,将紫外探测器的弱电流信号转换为数字信号,然后单片机采集到数字信号,通过软件调校,首先测量到UV功率,通过对UV功率的对时间的积分,得到UV能量。这个过程,一需要模数转换,得到UV功率大小,二需要积分,得到能量值。如果需要准确度高,采集时间必需足够的快,一般一秒钟至少1000次以上,这样积分的能量值,才比较准确。对于智能单片机采集方案,首先测到功率值,然后计算能量值。这样采用这种方案的UV能量计,都是同时显示实时功率值,最大功率值和能量值。有些智能UV能量计,还会集成温度测量。智能UV能量计采用的高速多点采集,所以能够记录采集过程的各个数据,得出过程中的曲线数据。总结:智能UV能量计,能够测量到UV功率值,可以带温度测量,并可有测量过程的曲线显示。这样就更能分析固化炉中的各个点的UV强度分布和温度分布,便于生产过程中工艺分析和工艺参数制定。

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