◆ 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:
婁底儀器設備檢測費用多少
校準過程中,校準點數通常取6~11,校準循環次數通常取3~5,具體大小取決于被校
傳感器的精度和使用要求。
2、校準實驗系統設計
儀器校準實驗系統由高低溫真空試驗裝置和上位機人機軟件組成,其中使用壓力薄膜規和
鎳鉻熱電偶分別作為壓力、溫度參量基準,使用解調模塊讀出被校傳感器的輸出,系統結構如圖2所示。
AQ6375B和AQ6376是研究人員和工程師進行各種特殊測量的利器,具備高精度、高分辨率、高動態范圍和高靈敏度的指標。下面,我們來對比一下衍射光柵型光譜儀與
干涉儀型光譜儀在測試光譜時存在的具體差異。1更為出色的靈敏度對于弱信號的,衍射光柵型光譜儀會比干涉型光譜儀能力強很多。2更大的動態范圍和更小的實際波長分辨率對于類似DFB-LD的器件,由于干涉型光譜儀的動態范圍和分辨率比較差,不太適合測試此類產品。
(1) 高低溫真空實驗裝置
高低溫真空實驗裝置是為了模擬傳感器實際測量環境而專門設計的,可以實現壓力、溫度的復合加載,由腔體、壓力控制系統、溫度控制系統和水冷循環系統等部分組成。
1) 腔體結構
腔體是高低溫試驗裝置的核心部分,通過隔板分為載荷室和環境室兩個腔室。載荷室模擬傳感器前端接觸到的外界環境,如高溫、近真空、微小壓力,即殼體外表面環境;環境室模擬傳感器后端的工作環境,也就是殼體內部的環境。腔室結構示意圖如圖3所示。
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原因是因為如果交流信號測量數據的間隔如果與信號周期不同步的話,相當于測試的數據是非整周期,那么計算的結果也將不準確。功率
分析儀檢測和計算信號的周期是同步源來決定的,所以選擇準確的同步源對測試結果非常關鍵。同步源選擇的原則是盡可能的選擇接近正弦波的信號,比如電網工頻電我們一般選擇電壓為同步源,又如電機驅動輸出的PWM信號,我們可以選擇電流同步源。PLL源的選擇除了同步源信號對測量數據有很大影響以外,我們在諧波分析設置時,還有一個非常關鍵的源——PLL源。
為了實現對載荷室溫度、壓力的復合加載,在載荷室的四周放置鎳鉻加熱板加熱,并帶有熱屏蔽板,使用兩根鎳鉻熱電偶測量載荷室環境溫度,作為參考溫度基準。在室溫~375℃的范 的范圍內,其測量精度為0.4%。通過壓力控制系統調節載荷室內環境壓力,使用MKS公司626系列壓力薄膜規作為參考壓力基準,其壓力測量范圍0.2~266 Pa,測量精度0.12%。
2) 壓力控制系統
壓力控制系統能夠將載荷室和環境室抽至高真空狀態,此外還可以調節載荷室內環境壓力。它由機械泵、分子泵、限流閥、壓控儀、氣體
流量計等部件組成。其中限流閥、壓控儀用于腔室內壓力的控制,氣體流量計用于調節補氣流量大小。
系統控制邏輯如圖4所示。壓控儀接收參數設置信號,與薄膜規測量信號進行比較,根據比較結果調節限流閥度的大小,經過不斷地調節控制*終達到動態平衡,使得載荷室內氣壓等于設定壓力值。此外,可以根據設定壓力的大小調節補氣閥度大小,例如若要達到一個較大的壓力值,則可以適當增大補氣流量,使得載荷室內氣壓更快地上升到設定壓力。
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以應用電力電子器件和計算機為代表的控制技術,對電能進行和變換,是其研究的主要內容。以來,電力半導體器件出現了幾十種產品,但從理論、結構和工藝的創新、應用的廣泛程度和持續的發展視角來看,功率
二極管、晶閘管、可關斷晶閘管(GO)和電場控制器件(GB1為代表堤幾個發展,從每個又派生出若干相關的器件來。每一種器件的問世,都使得功率變換電路及其控制技術不斷地革新。脈寬調制(IWM)電路、零電流(ZCS)零電壓(ZVS等諧振軟關電路已成為功率變換電路的重要組成部分。
3) 溫度控制系統
系統采用鎳鉻加熱板加熱,通過調節加熱電流的大小達到控溫的目的。加熱
電源采用
PID控制系統,可以使載荷室從室溫快速加溫到800℃,并且溫度可調、控溫。
4) 水冷循環系統
系統配有水冷循環系統用于系統整體的冷卻,其中載荷室配置TC WS制冷循環水機,控溫范圍為10~27℃,給腔室、分子泵等穩定的制冷循環水,保證設備穩定運行。
(2) 上位機人機軟件
為了方便高溫微
壓力傳感器的儀器校準試驗,我們使用FameView組態軟件編寫了上位機人機軟件。該軟件主要用于實時監控載荷室和環境室的壓力、溫度狀況,此外還具有數據存儲功能。軟件通過RS232協議與
PLC進行通信,經由PLC控制高低溫真空試驗裝置各個組件,實現了通過計算機遠程控制的目的。
圖5為該軟件載荷室壓力監控界面,當壓力設定增大時,由于需要補氣故響應速度較慢,相比之下,壓力設定減小時響應迅速。
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作為眼科檢查不可或缺的重要儀器——裂隙燈
顯微鏡,擺脫傳統線纜的束縛以實現高自由度、超長壽命檢測也成為了重要的發展方向。ZigBee無線通訊通過在數碼裂隙燈的應用,解決局限性。裂隙燈顯微鏡由照明系統和雙目顯微鏡組成,它不僅能將眼球表面淺層組織的變觀察得十分清楚,而且可以調節焦點和光源寬窄,成“光學切面”,使深部組織的變也能清楚地顯現。圖1數碼裂隙燈項目案例數碼裂隙燈可以以觀測眼部,由于要多方位,傳統使用的有線控制機臺會使通訊線磨損,縮短了機臺的正常使用壽命,所以更換無線方案,減少磨損以延長正常使用壽命迫在眉睫。