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在科技發達的今天,很多儀器儀表的行業也備受歡迎。因為在近幾年國內的傳感器行業發展 的速度極快,尤其是一體化振動傳感器備受歡迎,因為它不僅涉及到很多的領域例如:電廠、水泥廠、玻璃廠等大中型企業。還有另外一個原因那就是在使用的過程中有很大的優勢、尺寸緊湊也正是因為現在的一體化振動傳感器都是集群式使用,所以也就必須要求它的體積小,便于集群式安裝,而這種條形隔離開關就是這樣,它不但體積成條形,便于排列,同時它也可以一個開關同時來管理很多條線路,這樣不但在占用面積上面得到了很大的減少,同時也減少了維護時精力和財力。分斷能力高我們知道,在電力使用的時候,有些雖然表面上斷掉了,但是真正的沒有達到隔離,還會出現感應的現象,而這種條形隔離開關則是一個上集負荷分斷和隔離于一體的開關形式,這樣也就增加了很強的可靠性。價格低廉現在一體化振動傳感器的使用量并不是一個兩個,更多的時候也都是群集,也正是正是因為這樣,也就必須考慮到它的經濟性,而目前就價格低廉來說,也因為這原因吧,有很多電力部門熱衷于選擇它,價格經濟也是一個重要的原因。
一般區分為函數信號發生器及任意波形發生器,而函數波形發生器在設計上又區分出模擬及數字合成式。眾所周知,數字合成式函數信號源無論就頻率、幅度乃至信號的信噪比(S/N)均優于模擬,其鎖相環( PLL)的設計讓輸出信號不僅是頻率精準,而且相位抖動(phase Jitter)及頻率漂移均能達到相當穩定的狀態,但畢竟是數字式信號源,數字與模擬電路之間的干擾,始終難以有效克服,也造成在小信號的輸出上不如模擬式的函數信號發生器。函數信號發生器小輸出信號可小于1mV、國內領先。大功率函數信號發生器曾為國內首創。穩定性,可靠性高、售價低性能特點。國內所獨有的輸出保護技術,能有效防止過載、輸出短路、錯接等誤操作或外電流倒灌造成損壞。產生所需參數的電測試信號儀器。按其信號波形分為四大類:
函數(波形)信號發生器。能產生某些特定的周期性時間函數波形(正弦波、方波、三角波、鋸齒波和脈沖波等)信號,頻率范圍可從幾個微赫到幾十兆赫。除供、儀表和自動控制系統測試用外,還廣泛用于其他非電測量領域。正弦信號發生器。主要用于測量電路和系統的頻率特性、非線性失真、增益及靈敏度等。按其不同性能和用途還可細分為低頻(20赫至10兆赫)信號發生器、高頻(100千赫至300兆赫)信號發生器、微波信號發生器、掃頻和程控信號發生器、頻率合成式信號發生器等。一臺功能較強的函數波形發生器,還有掃頻、VCG、TTL、 TRIG、 GATE及或LCD液晶顯示頻率,其與頻率計電路是重疊的。脈沖信號發生器。能產生寬度、幅度和重復頻率可調的矩形脈沖的發生器,可用以測試線性系統的瞬態響應,或用作模擬信號來測試雷達、多路通信和其他脈沖數字系統的性能。隨機信號發生器。通常又分為噪聲信號發生器和偽隨機信號發生器兩類。噪聲信號發生器主要用途為:在待測系統中引入一個隨機信號,以模擬實際工作條件中的噪聲而測定系統性能;外加一個已知噪聲信號與系統內部噪聲比較以測定噪聲系數;用隨機信號代替正弦或脈沖信號,以測定系統動態特性等。當用噪聲信號進行相關函數測量時,若平均測量時間不夠長,會出現統計性誤差,可用偽隨機信號來解決。
數顯表內部包含眾多磁,這些器件占據了產品成本較多的比重。隨手找一個產品,我們都可以很直接的看到各種電感、磁珠、變壓器等。然而,或許是由于磁學中復雜多變的參數,也許是由于磁元件看起來過于簡單,多數工程師在設計產品中習慣于忽視它們。我們知道在開關設計中,為了做到更高的轉換效率,設計者需要充分掌握變壓器繞組、氣隙以及PFC電感等參數的設計技巧。在進行EMI濾波器設計時,我們往往側重于去看磁元件的感抗和阻抗參數,而忽視了許多關鍵的參數。昌暉儀表將通過磁珠在數顯表中應用的系列文章讓讀者進一步認識磁元件中的各種特性,希望能夠幫助讀者在實際項目中更為準確的選擇磁元件,更快速的分析問題的原因。磁珠是眾多磁元件的一種,磁珠又分為穿心磁珠和磁珠。筆者個人認為穿心磁珠更接近于電感,其在實際應用中也較為少見,尤其是在目前產品小型化趨勢的要求,貼片磁珠更具優勢。在本文圍繞用于儀表生產的貼片磁珠展開,希望能夠對讀者有所幫助。
鐵氧體磁珠中不同頻率和功率特性的模擬和數字IC通常采用不同的電源網絡供電。這樣有助于防止快速數字開關噪聲耦合到敏感的模擬電源網絡,降低轉換器性能,但獨立的供電會增加系統級復雜性和制造成本。通常會選擇鐵氧體磁珠針對電源網絡采取適當的高頻隔離。鐵氧體磁珠是無源器件,可在寬頻率范圍內過濾高頻噪聲。它在目標頻率范圍內具有電阻特性,并以熱量的形式耗散噪聲能量。一般情況下,鐵氧體磁珠主要用在PDN電源網絡中,磁珠兩側通常對地接適當容值的電容,組成濾波網絡,降低PDN電源網絡的開關噪聲。鐵氧體磁珠的等效模型為一個由電阻、電感和電容組成的電路。如下圖所示。RDC對應磁珠的直流電阻。CPAR、LBEAD和RAC分別表示寄生電容、磁珠電感和與磁珠有關的交流電阻(交流磁芯損耗)。水泥生產線余熱發電項目很多都建在西北地區的青海和新疆,這些地區的冬季氣溫一般都能達到-30℃左右,在不考慮保溫及伴熱技術的情況下,暴露在相對開放空間中的設備及儀表會出現由于溫度太低無法正常工作的現象,尤其在汽輪機停機時,會出現儀表導壓管凍堵現象,甚至會發生爆裂,寒冷的天氣隨時會給這部分管道帶來損害。為了保證設備的可靠及機組的正常運行,就需要在寒冷地區對設備及管道采取伴熱,保證管道在嚴寒的冬季能夠正常使用。在工程中,伴熱一般有電伴熱和蒸氣伴熱兩種方式,在余熱發電伴熱設計項目中一般采用電伴熱。電伴熱是用電熱的能量來補充被伴熱體在工藝流程中所散失的熱量,從而維持流動介質合理的工藝溫度。電伴熱是沿管線長度方向或罐體容積大面積上的均勻放熱,溫度梯度小,熱穩定時間較長,具有熱效率高、節約能源、設計簡單、施工安裝方便、無污染、使用壽命長、能實現遙控和自動控制等優點。
電伴熱帶接通后(注意尾端線芯不得連接),電流由一根線芯經過導電的PTC材料到另一線芯而形成回路。電能使導電材料升溫,其電阻隨之增加,當芯帶溫度升至某值之后,電阻大到幾乎阻斷電流的程度,其溫度不再升高,與此同時電伴熱帶向溫度較低的被加熱體系傳熱。電伴熱帶的功率主要受控于傳熱過程,隨被加熱體系的溫度自動調節輸出功率。
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的技術指標主要包括3項內容。頻率特性 信號發生器的頻率特性包括有效頻率范圍、頻率準確度和頻率穩定度。有效頻率范圍有效頻率范圍是指信號的各項指標均能得到保證時的輸出頻率范圍。在有效頻率范圍 內,有的儀器采用頻率連續可調式,有的儀器采用頻率分波段連續調節,有的儀器則采用一 系列的離散頻率。頻率準確度信號發生器的頻率準確度是指輸出信號頻率的實際值fx與其標稱值f0的相對偏差,其 表達式為:一. 數字示波器數字示波器和模擬示波器有哪些主要區別優缺點
模擬示波器只能觀察簡單重復信號(正弦波,方波,三角波等)和復雜的重復信號(電視信號)。而不能觀察數字信號。像測電源開與關一瞬間的電壓上升時間如果用用模擬示波器是很難辦到的而用數字示波器就很簡單。利用數字示波器的單次捕捉功能就OK。模擬示波器只有邊沿(電平)觸發功能而數字示波器不僅有邊沿觸發功能還具有視頻觸發、脈沖觸發、邏輯觸發、擺幅觸發等這樣捕捉波形的能力就比模擬示波器強。能捕捉觸發之前的事件和觸發之后的事件而模擬示波器是不能觀察到。而模擬示波器則能真實的顯示波形的本來面貌。什么是示波器實時采樣率?答:表示為樣點數每秒(S/s),指數字示波器對信號采樣的頻率,類似于電影攝影機中的
幀的概念. (對于頻率范圍在示波器采樣速率一半以下的信號, 實時采樣是理想的方式. 采樣快速,單脈沖和瞬態信號, 實時采樣是的方式.為了數字化高頻瞬態信號,必需要有足夠的采樣率.
什么是示波器等效采樣率?答: 采樣率就是采樣時間間隔。比如,如果示波器的采樣率是每秒10G次(10GSa/s),則意味著每100ps進行一次采樣。超過帶寬5倍以上的采樣率提供了良好的測量精度。存儲深度=時基×波形所占格數×采樣率。示波器存儲深度有什么作用?答: 存儲深度 = 采樣率 × 采樣時間:(A/D數字化后的八位二進制波形信息存儲到示波器的高速CMOS存儲器中,就是示波器的存儲,這個過程是“寫過程”。)對于示波器,其存儲深度是一定的,但是在實際測試中所使用的存儲長度卻是可變的。在存儲深度一定的情況下,存儲速度越快,存儲時間就越短,他們之間是一個反比關系。存儲速度等效于采樣率,存儲時間等效于采樣時間,采樣時間由示波器的顯示窗口所代表的時間決定.
什么是示波器帶寬?購買時,我們如何決定買多大帶寬的示波器?答: 示波器帶寬指的是正弦輸入信號衰減到到其實際幅度的70.7%時的頻率值,即-3dB點,基于對數標度.(帶寬越高,信號的再現越準確.如沒有足夠的帶寬,示波器將無法分辨高頻的變化.幅度將出現失真,邊緣將會消失,細節數據將被丟失. 如沒有足夠的帶寬,得到的關于信號的所有特性,響鈴和振鈴等都毫無意義.)示波器是一種使用非常廣泛,且使用相對復雜的儀器。用示波器能觀察各種不同電信號幅度隨時間變化的波形曲線,在這個基礎上示波器可以應用于測量電壓、時間、頻率、相位差和調幅度等電參數。下面介紹用示波器觀察電信號波形的使用步驟。選擇Y軸耦合方式 根據被測信號頻率的高低,將Y軸輸入耦合方式選擇“AC-地-DC”開關置于AC或DC。 選擇Y軸靈敏度 根據被測信號的大約峰-峰值(如果采用衰減探頭,應除以衰減倍數;在耦合方式取DC檔時,還要考慮疊加的直流電壓值),將Y軸靈敏度選擇V/div開關(或Y軸衰減開關)置于適當檔級。實際使用中如不需讀測電壓值,則可適當調節Y軸靈敏度微調(或Y軸增益)旋鈕,使屏幕上顯現所需要高度的波形。 選擇觸發(或同步)信號來源與極性 通常將觸發(或同步)信號極性開關置于“+”或“-”檔. 選擇掃描速度 根據被測信號周期(或頻率)的大約值,將X軸掃描速度t/div(或掃描范圍)開關置于適當檔級.實際使用中如不需讀測時間值,則可適當調節掃速t/div微調(或掃描微調)旋鈕,使屏幕上顯示測試所需周期數的波形.如果需要觀察的是信號的邊沿部分,則掃速t/div開關應置于快掃速檔. 5.輸入被測信號 被測信號由探頭衰減后(或由同軸電纜不衰減直接輸入,但此時的輸入阻抗降低、輸入電容增大),通過Y軸輸入端輸入示波器.
此參數對于采用負反應分析酶活性的方法甚為重要,下面以丙氨酸氨基轉移酶為例簡述設置MIN-OD的步驟,選擇一份高活性酶的混合血清,用生理鹽水稀釋,得到一組從低濃度至高濃度的丙氨酸氨基轉移酶溶液;把這一組溶液按儀器設定的程序進行測定,并打印出反應曲線;從曲線中可以發現當酶活力達到一定臨界濃度時,該臨界濃度的反應曲線在連續監測時間內成線性,但是在監測時間后成非線性,即連續監測時間的后一個讀數點正好是線性與非線性的臨界點,所以該點的吸光度是在連續監測時間內酶促反應沒有發生底物耗盡時所能達到的小吸光度。
當酶活力高于上述臨界濃度時,反應曲線在連續監測期內已不呈線性反應,有些儀器自動選擇彈性速率功能,能自動選擇反應曲線上連續監測期內仍呈線性的吸光度數據計算結果,使酶活性測定的線性范圍得以擴大,可以減少稀釋及重測次數降低成本。試劑吸光度上限下限試劑吸光度上限為正向反應用,可參考試劑盒說明書數值折算成所用比色杯的光徑。如試劑盒要求上限為,比色杯光徑cm,則試劑吸光度上限設置為。試劑吸光度下限為負向反應用,設置法同試劑吸光度上限。
每種試劑都有一定的空白吸光度范圍,試劑空白吸光度的改變往往提示著該試劑的變質,此時應更換合格試劑。線性范圍試劑盒的線性范圍與試劑質量反應時試劑/樣品比有關,應實測試劑盒的線性范圍。當樣品濃度低于線性下限應增加樣品量重測,而高于線性上限則應稀釋后重測。使用任何一種方法測定某待測物時,待測物都有一個可測定的濃度或活性范圍,樣品結果若超過此范圍,儀器將顯示測定結果超過線性范圍的提示,多數分析儀會自動將樣品減量或增量重新測定。
校正方法儀器內的設置的校正方法一般包含二點校正多點校正非線性校正等。二點校正是指用一個濃度的標準品和一個試劑空白進行校正的方法,該法要求反應必須符合朗伯-比爾定律,即標準曲線呈直線。多點校正是多個具有濃度梯度的標準品用非線性法進行校正,適用于標準曲線呈各種曲線形式的項目,如多數的免疫濁度法。非線性校正包括對數校正指數校正量程法校正等,標準曲線呈對數或指數曲線特征的項目可選擇所對應的方法校正,量程法則是根據標準曲線上每兩點間濃度與吸光度的關系計算待測物的濃度。
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