电导率分析仪的特点都有哪些 分析仪如何操作
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电导率分析仪的特点都有哪些分析仪如何操
作
电导率分析仪(单双通道)是一款接受嵌入式技术,集信号采集、信号处理、显示、数据传输一体的智能化程度、测量精准明确高、操作便利的智能化专用化学仪表,可广泛应
电导率分析仪(单双通道)是一款接受嵌入式技术,集信号采集、信号处理、显示、数据传输一体的智能化程度、测量精准明确高、操作便利的智能化专用化学仪表,可广泛应用于电力、冶金、石油、化工、制药等行业水质电导率值的连续测量。
特点
1)192×64点阵液晶、多参数显示、内容丰富
2)接受先进的嵌入式系统设计、贴片工艺技术提高了产品性能和牢靠性、符合EMC设计要求;
3)中、英文双语可编程切换,充分不同用户需求;
4)全中、英文引导式操作模式、使用简单、通俗易懂;
5)可编程的自动或手动温度补偿方式、使用快捷、便利;
6)两路完全隔离的电流信号输出,可分别设定输出电流范围;
7)带有上、下限报警功能,可分别设定报警值;
8)带有标准的485数字通讯接口,可实现远距离通讯;
9)具有历史数据、运行、校准记录存储、查询功能,可查询100000条历史数据、1000条运行记录、100条校准记录;
10)防护等级高,达到IP65,可以充分各种多而杂环境应用要求;
11)可选择多种电极常数电极,每种电极均有2个量程且量程均可自动切换,最大程度充分用户测量范围和精度要求;
—专业分析仪器服务平台,试验室仪器设备交易网,仪器行业专业网络宣扬媒体。
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频谱分析仪是扫瞄调谐频谱分析仪,其基本结构仿佛超外差式接收器,工作原理是输入信号经衰减器直接外加到混波器,可调变的本地振荡器经与CRT 同步的扫瞄产生器产生随时间作线性变化的振荡频率,经混波器与输入频谱分析仪是扫瞄调谐频谱分析仪,其
基本结构仿佛超外差式接收器,工作原理是输入信号经衰减器直接外加到混波器,可调变的本地振荡器经与CRT 同步的扫瞄产生器产生随时间作线性变化的振荡频率,经混波器与输入信号混波降频后的中频信号(IF)再放大、滤波与检波传送到CRT 的垂直方向板,因此在CRT 的纵轴显示信号振幅与频率的对应关系。
影响信号反应的紧要部份为滤波器频宽,滤波器之特性为高斯滤波器(Gaussian—Shaped Filter),影响的功能就是量测时常见到的解析频宽(RBW,Resolution Bandwidth)。
RBW 代表两个不同频率的信号能够被清楚的辨别出来的最低频宽差别,两个不同频率的信号频宽如低于频谱分析仪的RBW,此时该两信号将重迭,难以辨别,较低的RBW 当然有助于不同频率信号的辨别与量测,低的RBW 将滤除较高频率的信号成份,导致信号显示时产生失真,失真值与设定的RBW 紧密相关,较高的RBW 当然有助于宽带带信号的侦测,将加添噪声底层值(Noise Floor),降低量测灵敏度,对于侦测低强度的信号易产生阻拦,因此适当的RBW 宽度是正确使用频谱分析仪紧要的概念。
另外的视频频宽(VBW,Video Bandwidth)代表单一信号显示在屏幕所需的最低频宽。
如前所说明,量测信号时,视频频宽过与不及均非适合,都将造成量测的困扰,如何调整必需加以了解。
通常RBW 的频宽大于等于VBW,调整RBW 而信号振幅并无产生明显的变化,此时之RBW 频宽即可加以接受。
量测RF 视频载波时,信号经设备内部的混波器降频后再加以放大、滤波(RBW 决议)及检波显示等流程,若扫描太快,RBW 滤波器将无法完全充电到信号的振幅峰值,因此必需维持充分的扫描时间,而RBW 的宽度与扫描时间呈互动关系,RBW 较大,扫描时间也较快,反之亦然,RBW 适当宽度的选择因而显现其紧要性。
较宽的RBW 较能充分地反应输入信号的波形与振幅,但较低的RBW 将能区分不同频率的信号。
例如使用于6MHz 频宽视讯频道的量测,阅历得知,RBW 为300kHz 与3MHz 时,载波振幅峰值并不产生显著变化,量测6MHz的视频信号通常选用300kHz 的RBW 以降低噪声。
天线信号量测时,频谱分析仪的展频(Span)使用100MHz,获得较宽广的信号频谱需求,RBW使用3MHz。
这些的量测参数并非一成不变,将会依现场情形及过去量测的阅历加以调整。
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影响氧分析仪测定的因素
在进行氧含量分析尤其是微量氧分析时,由于空气中氧含量高达21%O2,故而假如处理不当极易造成对样品的污染和干扰,显现分析结果数据不正确。
其紧要原因是氧分析仪操作不当造成。
以下仅谈几点影响氧分析仪测定的因素。
1、泄漏。
氧分析仪在初次启用前必需严格检漏。
氧分析仪只有在严密不漏的前提下才能获得精准的数据结果。
任何连接点,焊点,阀门等处的不严密,将会导致空气中的氧反渗进入管道及氧分析仪内部,从而得出含氧量偏高的结果。
2、污染。
在重新使用氧分析仪时,首先须注意在连接氧分析仪的取样管路时是否漏入空气,并且必需认真将漏入氧分析仪的空气吹除干净,尽量不使大量氧气通过氧分析仪的传感器以延长传感器寿命。
在管道系统净化过程中,为缩短净化时间,需要有确定的方法,一般使用高压放气及小流量吹除交替进行可快速净化氧分析仪管道。
3、管道材质的选择。
氧分析仪管道材质及表面粗糙度也将影响样气中氧含量的变化。
一般不宜用塑料管,橡胶管等作为连接管路。
氧分析仪通常选用铜管或不锈钢管,对超微量分析(指0、1ppm)则必需用抛光过的不锈钢管。
4、气路系统的简化及干净。
氧分析仪微量分析要求必需有效排出气路上的各种管件,阀门,表头等中的死角对样气造成的污染。
因此,应尽可能简化氧分析仪气路系统,选用死角小的连接件等。
并且,避开使用水封,油封及腊封等设备,防止溶解氧逸出造成污染,更需避开在样气引出至氧分析仪进口的管线上加添易造成污染的净化设备等。
只有这样才能保证系统干净,所得数据精准。