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資陽電磁流量計校準認證中心

資陽電磁流量計校準認證中心
  • 公司名稱:廣東省世通儀器檢測有限公司
  • 聯系電話: 18144903058
  • 傳真:
  • 聯系地址:廣東省東莞市
  • 電子郵件:111@qq.com
  • 聯系人:李貴校 先生    
  • 發布時間:2023/10/22 8:48:15
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  • 認證信息:已認證
  • 光波指數:10  分
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  • 公司經營模式:生產商

詳細資料

◆  規格說明:

產品規格 齊全 產品數量 5555 包裝說明 電議 價格說明 電議

◆  產品說明:

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世通儀器關于高溫微壓力傳感器校準實的研究
在航天領域,常常需要在惡劣環境下實時測量環境的各種相關參量,其中就包括微小壓力測量。由于測試工作處于高溫、高熱流、強電磁干擾、劇烈振動等惡劣的條件下,并且待測壓力微小,此外還要求小型化、低功耗,故而傳統的硅微壓力傳感器已難以滿足測試需求。

判斷激光粒度分析儀的優劣,主要看其以下幾個方面:粒度測量范圍粒度范圍寬,適合的應用廣。不僅要看其儀器所報出的范圍,而是看超出主檢測器面積的小粒子散射0.5μm如何檢測。的途徑是全范圍直接檢測,這樣才能保證本底扣除的一致性。不同方法的混合測試,再用計算機擬一張圖譜,肯定帶來誤差。激光光源一般選用2mW激光器,功率太小則散射光能量低,造成靈敏度低;另外,氣體光源波長短,穩定性優于固體光源。檢測器因為激光衍射光環半徑越大,光強越弱,極易造成小粒子信噪比降低而漏檢,所以對小粒子的分布檢測能體現儀器的好壞。
相比之下光纖壓力傳感器有著無可比擬的優勢:測量精度高、抗電磁干擾能力良好、絕緣性能好、性能穩定等,因此光纖壓力傳感器*接近測試需求。F-P光纖壓力傳感器更是以極高的測量靈敏度和精度、成熟的微壓測量技術成為*,且只需在探頭結構上輔以耐高溫技術手段,使其能夠適應高溫環境,即能*終滿足測試的要求。
高溫微壓力傳感器基于F-P干涉敏感原理,使用耐高溫材料外殼和支撐架,部件連接采用固體焊接等耐高溫工藝,實現了在無引壓管情況下對800℃高溫介質微小壓力的直接測量,并且通過對性敏感組件等易損件采取專門的限位、加固措施,提高了抗沖擊、振動能力。
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電子控制 系統的空氣流量傳感器有多種型式,常見的空氣流量傳感器按其結構型式可分為葉片(翼板)式、量芯式、熱線式、熱膜式、卡門渦旋式等幾種。結構原理在電子控制燃油裝置上,測定發動機所吸進的空氣量的傳感器,即空氣流量傳感器是決定系統控制精度的重要部件之一。當規定發動機所吸進的空氣、混合氣的空燃比(A/F)的控制精度為±1.0時,系統的允許誤差為±6[%]~7[%],將此允許誤差分配至系統的各構成部件上時,空氣流量傳感器所允許的誤差為±2[%]~3[%]。
為了在地面實驗室模擬傳感器的實際測量環境,我們設計了一種適用于高溫微壓力傳感器的儀器校準實驗系統,通過高低溫真空試驗裝置和人機軟件的結合,為儀器校準了一個穩定可靠、安全便捷的實驗。
1、傳感器測量原理
(1) 微壓力測量原理
高溫微壓力傳感器采用的是F-P干涉敏感原理,根據Fabry-Perot共振效應,F-P共振腔反射光的波長變化與兩反射面之間的距離呈函數關系。如圖1所示,為傳感器原理示意圖,感壓反射面及其支撐膜片和靜止反射面就構成了一個完整的F-P共振式壓力敏感結構。根據薄膜性形變原理,壓力敏感膜片在外界壓力的作用下發生形變,從而改變F-P腔腔長,引起干涉譜變化,通過測量干涉光譜,即可得到作用在壓力敏感膜上的壓力變化,從而達到測量壓力的目的。該結構的特點是靈敏度極高,可感受兩個鏡面之間納米級的位移變化,可滿足500 Pa微小壓力的測量需要。
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有的朋友了示波器,看到示波器的刷新率標稱,可能會很好奇,想知道能否測出來。相對于采樣率、存儲深度等由硬件特性決定的指標,刷新率完全是由器方式決定的,合理的數據方式可以得到更高的刷新率,接下來我們就手把手教大家測量示波器的刷新率,感興趣的朋友可以拿起手中的示波器測一下。首先我們先來了解下示波器刷新率(也叫波形捕獲率)的概念。波形捕獲率概念波形捕獲率是個什么概念呢?波形捕獲率是相對于數字示波器來說的。
(2) 傳感器的儀器校準原理
在傳感器探頭確定的情況下,參數k1,k的值可以通過公式直接計算求得,而溫度敏感系數k2以及補償修正常數C則需要通過校準實驗才能確定。
將被校傳感器與壓力、溫度標準具置于同一載荷環境,通過標準具得到壓力、溫度的標準量,通過解調模塊得到傳感器的輸出值。將標準輸人量與被校傳感器的輸出值繪制成傳感器的校準曲線,再根據校準數據采用*小二乘法確定傳感器的工作直線,用工作直線反映傳感器的輸人和輸出之間的關系,從而確定k2及C的取值。通過校準曲線與工作直線的比較,可以計算得到被校傳感器的靜態基本性能指標。

資陽電磁流量計校準認證中心什么是紅外熱成像測溫?紅橙黃綠青藍紫,是大家所熟知的大自然的可見光。在可見光之外,有一種人類看不見的“光線”,叫“紅外線”。只要高于零度(-273℃)的物體,都會向外輻射紅外線,因此自然界中的萬物,無時無刻地都在向外輻射這種不可見的紅外線,人類當然也不例外。紅外線本身的物理特性就具有很強的熱效應,太陽的熱量主要就是通過紅外線傳到地球的。因此物體發射的紅外線,通過紅外探測器先進的光電轉換效應,再通過科學的算法、的程序,其中所包含的熱信息就能轉化成物體表面的溫度信息,這就是紅外測溫的基本原理。

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