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恒温恒湿试验箱的参数

恒温恒湿试验箱的参数

恒温恒湿试验箱的参数下面是恒温恒湿试验箱的常见参数及其解释:1.温度范围:恒温恒湿试验箱的温度范围通常是从-70℃到+150℃。

这个参数表示试验箱可以模拟的最低和最高温度。

温度范围越广,试验箱适用性越广泛。

2.温度均匀性:试验箱内部温度的均匀性是一个重要的参数。

温度均匀性指的是在整个试验箱内部的温度差异。

较好的温度均匀性可以确保测试结果的可靠性。

3.温度稳定度:温度稳定度是指试验箱内部温度在设定温度下的变化范围。

较好的温度稳定度可以确保设定温度保持稳定,不受外部环境的影响。

4.湿度范围:恒温恒湿试验箱的湿度范围通常是从10%RH到98%RH。

这个参数表示试验箱可以模拟的最低和最高湿度。

湿度范围越广,试验箱适用性越广泛。

5.湿度均匀性:试验箱内部湿度的均匀性是一个重要的参数。

湿度均匀性指的是在整个试验箱内部的湿度差异。

较好的湿度均匀性可以确保测试结果的可靠性。

6.湿度稳定度:湿度稳定度是指试验箱内部湿度在设定湿度下的变化范围。

较好的湿度稳定度可以确保设定湿度保持稳定,不受外部环境的影响。

7.控制方式:恒温恒湿试验箱的控制方式通常分为PID控制和PLC控制。

PID控制是一种常见的比例-积分-微分控制方法,可以实现较好的温度和湿度控制精度。

PLC控制则是一种更高级的控制方式,可以实现更复杂的程序控制和数据记录。

8.冷却方式:恒温恒湿试验箱的冷却方式通常有压缩机冷却和液氮冷却两种。

压缩机冷却是一种常见的冷却方式,可以实现较大的制冷能力和较快的温度变化。

液氮冷却则是一种更快速的冷却方式,适用于需要快速降温的实验。

9.安全保护:恒温恒湿试验箱通常具有多种安全保护功能,如过温保护、过湿保护、短路保护等。

这些安全保护功能可以在试验箱发生异常情况时自动停止运行,避免对操作人员和设备造成损害。

10.内容积:恒温恒湿试验箱的内容积通常根据不同的应用需求来选择,常见的容积有50L、100L、150L、225L等。

内容积越大,试验箱可以容纳的样品数量和尺寸越多。

电热恒温培养箱操作程序

电热恒温培养箱操作程序

电热恒温培养箱操作程序
1、培养箱不需特殊安装,室内平整无振动的地面或工作台均安放。

2、使用环境相对湿度不大于85%、温度在0~45℃范围内。

3、电源线前级应配置与培养箱功率箱适应的电源开关并有可靠的接地,以方便操作,保证
安全。

4、初次使用前应进行一次空载老化处理:接通电源,按使用方法使箱内温度升到100℃保
持三小时,每隔30~40分钟开箱门2~3分钟,使箱内潮气或其他气体及异味排出,之后即可投入正常使用。

5、按规定设置所需培养微生物种类的培养温度按标准时间进行培养,温度设定误差为±
0.1℃。

6、微生物培养过程中不宜经常打开培养箱门,达到培养时间后开门取出培养皿进行计数,
填写试验记录。

恒温恒湿试验箱的参数

恒温恒湿试验箱的参数

恒温恒湿试验箱的参数恒温恒湿试验箱是一种常见的用于模拟环境温度和湿度变化的设备,广泛应用于制药、化工、食品、电子等行业中。

本文将介绍恒温恒湿试验箱常见的参数,包括温度范围、湿度范围、控制精度、空间容积和结构材质等。

温度范围恒温恒湿试验箱的温度控制范围通常在-20℃至+150℃之间,不同厂家和型号的温度范围可能会有所不同。

这个范围是恒温恒湿试验箱能够模拟的环境温度变化范围,一些试验需要在低温或高温环境中进行,所以选择试验箱时需要考虑实际的需求。

湿度范围恒温恒湿试验箱的湿度控制范围通常在20%RH至98%RH之间,不同厂家和型号的湿度范围可能会有所不同。

这个范围是恒温恒湿试验箱能够模拟的环境湿度变化范围,一些试验需要在湿度较高或较低的环境中进行,所以选择试验箱时需要考虑实际的需求。

控制精度恒温恒湿试验箱的控制精度通常是以温度和湿度两个参数来表示的。

例如,温度控制精度为±0.1°C,湿度控制精度为±1%RH。

控制精度越高,试验箱的性能越稳定,对试验结果的影响越小。

但是,控制精度越高,试验箱的价格也越贵。

因此,需要选择恰当的控制精度以满足实际需求。

空间容积恒温恒湿试验箱的空间容积通常在几十公升至几百公升不等,不同厂家和型号的容积大小可能会有所不同。

选择试验箱时需要根据试验物品的大小和数量来决定所需的容积大小,以充分利用试验箱的空间,减少试验成本和时间。

结构材质恒温恒湿试验箱的结构材质通常是不锈钢或镀锌板,部分型号还会使用铝合金和玻璃等材质。

不锈钢材质的试验箱具有耐腐蚀、易于清洁和美观等优点,适用于高要求的试验场合;镀锌板材质的试验箱具有成本低、结构牢固等优点,适用于一般试验场合。

选择试验箱时需要根据实际需求灵活选择结构材质。

总结恒温恒湿试验箱的参数包括温度范围、湿度范围、控制精度、空间容积和结构材质等,不同型号和厂家的参数可能会有所不同。

需要根据实际需求灵活选择试验箱,并在试验过程中合理运用参数来保证试验结果的准确性和可靠性。

恒温恒湿实验室参数

恒温恒湿实验室参数

恒温恒湿实验室参数1. 引言恒温恒湿实验室是为了满足特定实验条件下的科学研究和生产需要而设计的一种实验环境。

恒温恒湿实验室通过控制温度和湿度参数,提供一个稳定、准确的环境,使得实验结果可靠、可重复。

本文将详细介绍恒温恒湿实验室的参数设置及其影响因素,包括温度范围、湿度范围、控制精度等。

同时,还将讨论如何选择合适的仪器设备以及常见的应用领域。

2. 温度参数恒温是指在一段时间内,系统能够自动调节并保持在特定温度值附近。

在恒温恒湿实验室中,温度参数是最基本且最重要的参数之一。

2.1 温度范围根据不同的应用需求,恒温恒湿实验室可以设置不同的温度范围。

常见的设定范围为-40℃至+100℃。

对于特殊需求,也可以扩展到更低或更高的范围。

2.2 控制精度控制精度是指实验室能够准确控制温度参数的能力。

一般来说,控制精度越高,实验结果越可靠。

在恒温恒湿实验室中,常见的控制精度为±0.1℃。

2.3 影响因素恒温恒湿实验室的温度参数受到多种因素的影响,包括外部环境、设备性能、控制算法等。

为了保持稳定的温度环境,需要考虑以下因素:•绝缘材料:选择具有良好绝缘性能的材料,以减少热量传递。

•加热与冷却系统:合理设计加热和冷却系统,提高温度调节速度,并保持稳定。

•温度传感器:选择高精度、可靠的温度传感器,用于实时监测和反馈控制。

3. 湿度参数除了温度参数外,恒湿也是恒温恒湿实验室必备的参数之一。

湿度参数影响着许多物质的性质和反应过程。

3.1 湿度范围恒温恒湿实验室可以设置不同的湿度范围,以适应不同实验需求。

常见的湿度范围为10%RH至95%RH。

对于一些特殊需求,也可以扩展到更低或更高的范围。

3.2 控制精度控制精度是指实验室能够准确控制湿度参数的能力。

一般来说,控制精度越高,实验结果越可靠。

在恒温恒湿实验室中,常见的控制精度为±1%RH。

3.3 影响因素恒温恒湿实验室的湿度参数受到多种因素的影响,包括外部环境、设备性能、控制算法等。

恒温恒湿试验箱高温测试参数说明

恒温恒湿试验箱高温测试参数说明

恒温恒湿试验箱高温测试参数说明1.温度范围:高温测试参数中最基本的是温度范围,用于指定试验箱能够达到的最高温度。

一般情况下,高温测试箱的温度范围可以从常温开始,最高可达到1000°C以上。

通常会将温度范围划分成几个区间,例如室温至200°C、200°C至400°C、400°C至600°C等,以满足不同测试的需求。

2.温度均匀性:在高温环境中,试验箱内部的温度均匀性对于测试结果的准确性很重要。

温度均匀性通常通过设定试验箱的温度控制精度来评估,例如设定温度控制精度为±1°C,表示试验箱内任意点的温度与设定温度的偏差不超过1°C。

为了提高温度均匀性,一般会采用加热器和风机等装置,在试验箱内部形成强制对流,使得试验箱内的温度分布更加均匀。

3.升温速率:升温速率是指试验箱从室温达到设定温度所需的时间。

升温速率的选择取决于具体的测试需求,一般情况下,高温测试箱的升温速率应能够满足产品所面临的实际使用环境。

例如,对于汽车零部件的高温测试,由于车辆在短时间内可能会遭受高温冲击,因此需要试验箱具备较快的升温速率,以模拟实际情况。

4.保温性能:高温测试箱在达到设定温度后,需要保持相对稳定的温度,以确保测试结果的准确性。

保温性能通常通过试验箱的温度稳定度来进行评估,例如设定温度稳定度为±0.5°C,表示在设定温度下,试验箱内任意点的温度波动范围不超过0.5°C。

保温性能的好坏取决于试验箱的结构和绝缘材料的选择,同时也与试验箱的使用情况和维护有关。

5.安全功能:高温测试箱在测试过程中需要具备一定的安全功能,以防止发生意外事故。

常见的安全功能包括过温保护、断电保护、漏电保护等。

过温保护可以在试验箱内温度超过设定范围时自动停止加热,以避免温度过高引发火灾或其他安全问题。

断电保护可以在供电故障或设备损坏时自动切断电源,避免发生电击或其他电气故障。

蓄电池恒温箱标准

蓄电池恒温箱标准

中国移动通信企业标准QB--X-X-X基站蓄电池恒温箱设备规范Equipment Specification of Constant Temperature Battery Cabinents2011-××-××发布2011-××-××实施中国移动通信有限公司发布目次前言 (I)1 . 范围 (1)2 . 规范性引用文件 (1)3 . 术语和定义 (2)4 . 基本要求 (2)4.1环境条件 (2)4.2空调类别 (2)4.3结构要求 (2)4.4蓄电池分层支架要求 (2)4.5出线孔及空调布置 (2)4.6供电电源 (3)4.7功耗指标 (3)4.8最大功耗 (3)4.9温度控制范围 (3)4.10充电/放电状态下温度控制 (3)4.11保温要求 (3)4.12温度均衡性要求 (3)4.13自动控制要求 (3)4.14冷凝水 (3)4.15维护要求 (3)4.16外观与表面处理 (4)4.17结构要求 (4)4.18噪音要求 (4)5 .TEC空调要求 (5)5.1单个半导体芯片技术标准 (5)5.2温度控制模式 (5)6 . 外观及机械性能要求 (5)7 . 安全要求 (5)7.1一般要求 (5)7.2接地保护 (5)7.3强制通风 (5)7.4排氢 (5)7.5过温保护 (5)8 . 防护要求 (5)8.1高温 (5)8.2低温 (5)8.3传热系数 (6)8.4防火 (6)8.5防静电 (6)8.6防护等级(室内可以不提此要求) (6)8.7抗震 (6)9 . 恒温箱安装方式 (6)9.1组装方式 (6)10 . 告警及监控要求 (6)10.1监控功能 (6)10.2告警及监控功能 (6)10.3显示要求 (6)10.4信息存储 (6)11 . 试验方法 (6)11.1试验条件 (6)11.2噪音测量 (7)11.3涂层附着力试验 (7)11.4涂层抗冲击试验 (7)11.5涂层抗老化试验 (7)11.6涂层耐溶剂测试 (7)11.7涂层耐低温测试 (7)11.8丝印硬度测试 (8)11.9丝印耐磨性测试 (8)11.10丝印耐乙醇测试 (8)11.11外观及尺寸检查 (8)11.12高温试验 (8)11.13低温试验 (9)11.14传热系数试验 (9)11.15防尘试验 (10)11.16抗震试验 (10)11.17功耗 (10)11.18温度均衡性要求 (10)11.19保温性能 (10)11.20强制通风 (10)12 . 标志、包装、运输和贮存 (10)12.1标志 (10)12.2包装 (11)12.3运输和贮存 (11)前言本标准是中国移动通信基站恒温箱的企业标准。

恒温恒湿试验箱操作规程

恒温恒湿试验箱操作规程

文件编号: 生效日期: 第1页/共4页标题:恒温恒湿试验箱操作规程版次: B一、目的:验证塑胶类产品、电缆产品、非标类产品的高低温湿热试验。

以保证产品质量,符合产品使用需求。

二、适用范围:适用于所有产品的高低温、恒定湿热和高低温湿热交替试验.二、设备:(如右图)1.工作电源: AC220V/50HZ , 总功率: 5 kw2.试验范围: 温度 -40 ~ +150℃, 湿度 20~98%RH.3.升降温平均速率:升温1~3℃/分钟, 降温0.7~1℃/分钟.4.环境: 环境温度:22℃~28℃;湿度: 45%~75%.5、产品:对于部分连接产品需要导通测试, 则对其引线处理,方便设备导通装置连接。

三、操作前准备:1.该设备为指定人员操作, 未授权人员不得私自操作。

2、确认湿球测试布, 只做温度时应取下测试布。

四、操作步骤:1.设备右箱面上总开关拉下,再打开电源/POWER和打开照明灯;(如图1)2、水箱加水口和水位显示窗: 试验前和过程中纯净水必须加满显示窗;(如图2)(图1) (图2)3.控制器显示监视画面.(如图3)4.按此键“”显示监视主画面.(如图4)(图3)(图4)编制/日期: 审核/日期: 文件编号: 生效日期: 第2页/共4页标题: 恒温恒湿试验箱操作规程版次: B4.按此键“ ”显示主画面.(如图5)5.按此键“ ”显示主设定画面.(如图6)(图5) (图6)6.按此键“ ”显示启动、停止、暂停开关画面.(如图7)7、按图6中的运转设定键显示画面设定运行模式: 程序模式/定值模式.(如图8)(如图7) (如图8)8、定值模式参数设定方法如下:8.1.如图6中点击“运转设定”进入图8点击“定值模式”再点击“返回”8.2.如图9中点击“运行时间”进入图10点击“设定时间”再进入图10 设定时间“确定”;(如图9) (如图10) (如图10)8.3.返回到图3监视画面点击左边温度“SV:60” 输入设定值点击“确定”(如图11)右边湿度“SV:30” 输入设定值点击“确定”(如图12)(如图11) (如图12)8.4.返回到图7画面点击“启动”试验开始计时.再点击“返回”进入到图3监视画面.8.5.连续运行与设定时间的区别就是永久运行和定时运行.9、程式模式参数设定方法如下:9.1.如图6中点击“运转设定”进入图8点击“程式模式”再点击“返回”9.2.如图6中点击“程式设定”进入图13 程式参数设定;9.2.1.名称设定: 图13中点击名称下的“空格”如图14输入设定名称, 再点击“确定”返回;9.2.2.段数设定: 图13中点击段数下的“空格”如图15输入设定不同段数, 再点击“返回”;9.2.3.循环设定: 图13中点击循环下的“空格”如图16输入循环次数, 再点击“返回”;9.2.4.其它设定: 图13中点击其它下的“空格”如图17按需要设定, 再点击“返回”;(如图13) (如图14) (如图15)(如图16) (如图17)9.3.名称可设N 个: 一个名称代表一个程式, 一个程式可生成8组不同的分程式,每个名称下的程序又可做N 个循环;10、定值模式参数和程式模式参数都要根据试验标准和要求按上述主要步骤设置.11.确认参数无误,返回到图7画面点击“启动”试验开始计时.再点击“返回”进入到图3监视画面12、软件里的其它设置暂不用,这里就不描述, 如有需要再加或参考设备说明书.13.在试验过程中,屏幕下方的方框里会显示运行时间或段数,如图18所示。

暖箱的评分标准

暖箱的评分标准
(1)核对(床号、姓名及腕带)
(2)向家属解释入暖箱的目的及配合方法
2
2
3.入暖箱(18分)
(1)暖箱温、湿度达到预定值后,打开箱门
(2)将新生儿置入暖箱内,脱光衣服,系好尿片
(3)摇高床头30度,注意保持患儿舒适体位(行鸟巢护理)
(4)整理床单位
(5)关好箱门,整理用物
(6)洗手,脱口罩,记录
(7)告知家属暖箱护理的要点
(2)更换面巾部位擦拭另一眼
(3)擦洗面部(额头→鼻翼→脸颊→下颌)
(4)擦洗耳部
(5)清洁鼻腔
1
1
4
2
2
3.清洗头部(10分)
(1)用左手臂托住小儿背部,左手掌托住头颈部,拇指与中指将小儿的双耳廓向前按住,堵住外耳道口,将小儿臀部及下肢夹于左臂腋下
(2)湿润头发,滴沐浴露于操作者右手心
(3)洗头部和耳后
婴儿沐浴法评分标准规定时间:15分钟
姓名:时间:成绩:考核人:
项目
内容
分值
评估
估环境:清洁、明亮、关闭门窗,调节室温至26~28℃
3
2
计划
(10分)
1.操作者准备:着装整洁、洗手、剪指甲
2.用物准备:齐全、放置合理
3
7
实施
(70分)
1.准备(12分)
6.固定肤温传感器探头,用胶布固定
7.改“预热”模式为“肤温”模式
8.调节患儿所需的皮肤温度
9.拉好四周挡板
10.洗手
11.观察生命体征、皮肤及肢端温度、辐射床温度
12.记录
13.患儿病情平稳后,遵医嘱移离辐射抢救台
14.切断电源,清洗消毒
15.更换床单备用
6

高低温湿实验箱参数参考

高低温湿实验箱参数参考

高低温湿实验箱参数参考概述高低温湿实验箱是一种能够模拟各种气候环境的试验设备,可以通过调节温度和湿度等参数来模拟不同的气候环境对材料、产品等物品的影响。

在进行实验前,需要准确了解实验箱的参数和性能指标,以便为实验提供准确可靠的数据和结果。

本文将为大家介绍高低温湿实验箱常用的参数和性能指标,以供参考。

参数和性能指标温度范围高低温湿实验箱的温度范围通常可以达到 -70°C ~ 180°C,高性能的实验箱温度范围能够更广泛。

根据具体的实验需求,需要选择不同温度的实验箱。

湿度范围高低温湿实验箱的湿度范围通常可以达到 20% ~ 98% RH(相对湿度),高性能的实验箱湿度范围能够更广泛。

需要根据具体的实验需求选择不同湿度的实验箱。

温度波动率温度波动率是指温度在设定温度下的波动幅度,波动率越小,实验结果越可靠。

通常高低温湿实验箱的温度波动率在 ±0.5°C 内。

湿度波动率湿度波动率是指湿度在设定湿度下的波动幅度,波动率越小,实验结果越可靠。

通常高低温湿实验箱的湿度波动率在 ±3% RH 内。

升温速率升温速率是指实验箱达到预设温度所需的时间,升温速率越快,实验效率越高。

通常高低温湿实验箱的升温速率在 5 ℃/min ~ 15 ℃/min 之间。

降温速率降温速率是指实验箱冷却到设定温度所需的时间,降温速率越快,实验效率越高。

通常高低温湿实验箱的降温速率在 1 ℃/min ~ 15 ℃/min 之间。

冷凝冷凝是指实验箱内潮气冷却到了露点水汽被析出的现象。

可以通过降低实验箱内的潮气浓度和控制箱门的开闭度来避免冷凝现象的出现。

稳定性稳定性是指实验箱在长时间运行中,温度和湿度控制的稳定性。

稳定性越高,实验数据越可靠。

高低温湿实验箱的稳定性通常在 ±0.1°C ~ ±0.5°C,±1%RH ~±3%RH 之间。

温箱使用技术评分标准

温箱使用技术评分标准
10
一切护理操作应尽量在箱内进行
5
患儿满足出箱条件,出箱(预热衣物包裹,再给患儿穿好,切断电源,抱回病床)
10
质量
评定
温湿度适宜,保暖有效
5
爱护体贴患儿,操作熟练流畅,应变能力强
5
用物处置正确
5
洗手、记录
5
理论
提问
5
总分
100
签名
温箱使用技术
目的:以科学的方法为新生婴儿提供适宜的温度和湿度环境,保持体温的稳定,避免感染疾病,促进新生婴儿发育成长,同时有利于各项治疗护理操作的顺利进行及疾病的观察。
操作流程及质量标准

准分
姓名
准备
人员:着装整洁、洗手、戴口罩
2
用物:清洁消毒备用的婴儿温箱(性能良好)
5
病人:穿单衣或裹尿布
5
环境:温度适宜,合理安置温箱
3




评估患儿一般情况:孕周、出生体重、日龄、生命体征、病情、治疗等
10
查对患儿,向家属解释取得合作
5
将蒸馏水加入温箱水槽中至水位指示线,并加蒸馏水Байду номын сангаас湿化器水槽中
5
接通电源,预热箱温至所需的温度,调整箱内湿度到55%~65%
5
将患儿放置温箱内,检查各气孔是否通畅,检查箱内的温湿度并记录
10
密切观察患儿面色、呼吸、心率及体温变化,根据体温调节箱温,并作好记录

温箱的使用流程评分表

温箱的使用流程评分表

温箱的使用流程评分表1. 温箱使用前准备•确保温箱安装在稳固的平面上。

•检查并确保温箱内无杂物。

•确保温箱电源插头已插入电源插座,并接通电源。

2. 温箱操作步骤2.1 打开温箱门•轻轻将手放在温箱门上,向上轻推门把手,打开温箱门。

2.2 设置温度和时间•使用温箱操作面板上的温度和时间调节旋钮,将所需温度和时间设定值调至所需数值。

2.3 放置样品•将待处理样品放置在温箱内的样品托盘上,确保样品间距适当,避免相互接触。

2.4 关闭温箱门•将温箱门轻轻合上,确保门已完全关闭。

2.5 启动温箱•按下温箱操作面板上的启动按钮,开启温箱加热和计时功能。

3. 温箱使用注意事项•在使用过程中,不要用力敲打温箱门,并避免频繁开关温箱门,以免影响温箱的正常工作。

•使用过程中应注意不要将温箱面板上的任何液体或固体物质溅到温箱内部或电源插座上,以免造成故障或安全问题。

•使用结束后,应及时将温箱调至合适的温度值,或关闭电源。

4. 温箱使用流程评分表流程步骤评分(满分5分)评价使用前准备温箱操作步骤启动温箱温箱使用注意事项总分使用说明:根据每个流程步骤的操作是否准确、规范和安全,给予评分,满分5分。

总分为各步骤评分之和。

5. 温箱使用流程评分标准说明•5分:操作准确、规范,符合安全要求。

•4分:操作基本准确,略微不规范,安全意识较好。

•3分:操作基本准确,不规范,安全意识一般。

•2分:操作不够准确,不规范,安全意识较差。

•1分:操作错误且不安全。

6. 注意事项及常见问题解答6.1 注意事项•温箱使用过程中,应注意遵守相关安全操作规程,禁止在温箱内加热易燃、易爆物品。

•在取出样品时,要注意避免烫伤,可以使用隔热手套等个人防护措施。

•温箱使用过程中如发现异常情况,应立即停止使用并通知相关人员进行检修。

6.2 常见问题解答•温箱启动后没有加热:请检查温箱电源是否连接,是否设定了正确的温度值。

•温箱温度上升过慢:请检查温箱加热元件是否正常、温箱门是否完全关闭,并确保环境温度适宜。

恒温恒湿试验箱精度是多少?(恒温恒湿实验室标准设计要求)

恒温恒湿试验箱精度是多少?(恒温恒湿实验室标准设计要求)

恒温恒湿试验箱精度是多少?(恒温恒湿试验箱校准标准)
恒温恒湿试验箱的精度对我们选择设备有何影响?它的精度标准是多少呢?大家在选择恒温恒湿试验箱设备时,可以了解一下恒温恒湿实验室标准设计要求,从而帮助自己进行判断,那么接下来斯派克环境仪器小编就这个问题来解析一下:
一、恒温恒湿试验箱的精度重要性
恒温恒湿试验箱在厂家设计过程中,就格外注意设备的精度,它出厂时是要符合相关精度要求的,如无法达标,那么测试的数据就不严谨,这就说明这个设备无法匹配产品测试的要求,属于白费功夫。

二、恒温恒湿试验箱精度数据表格
精度名称精度要求备注
温度解析0.01℃
湿度解析0.1%R.H
温度控制±0.2℃
湿度控制±2.0%R.H
温度均匀度±2℃国家标准规定每台设备不能≤2℃
恒温恒湿试验箱校准标准是为了确保设备到达客户手里能够稳定的使用,这就相当于手机的出厂设置一样,同理,恒温恒湿试验箱出厂前需要进行以下的调试。

1、恒温恒湿试验箱温湿度环境条件校准
1)温度:15~35℃
2)湿度:30~85%RH
3)气压:86~106kPa
2、恒温恒湿试验箱负载条件校准
正常情况下会在空载条件下校准,我们根据用户要求也可以在负载条件下进行校准,但需说明负载的情况,进行负载校准能够准确地估量测试品对恒温恒湿箱功能的影响,进行无负载校准,可以对试验箱的适用性做出有效的评估。

看完这里,如果你还有需要了解的地方,可以私信问斯派克小编,也可以点击相关历史文章进行查看。

水浴箱温控表进入二级菜单设置参数

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水浴箱温控表进入二级菜单设置参数
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同时按下PAR+▲键
⑴SP H设置最大值400
⑵SP L设置最小值0
⑶H PL最大输出功率40.0
⑷SnbP故障输出功率0
⑸OPSt误差修正值0
⑹ C F测量单位c摄氏度
⑺ Sn输入信号CRtc K热电偶
⑻Rddr通讯地址0
⑼bRud通讯波特9600
⑽CtrL控制方式Prog曲线控制
⑾ OP1第一输出(主)Tp
⑿ OP2第二输出(辅)OFF
⒀RLo1第一报警OFF
⒁R H手动/自动Ruto手动
⒂Pb d加热比例带单位C-F摄氏华氏
⒃Prt时间单位nin分钟
⒄Pend运行结束后处理OFF
⒅P-PH曲线分段功率限制OFF
⒆t-Ro上电免报警OFF
⒇HY5报警回差功能OFF
⒇RCt反馈方式rEu负反馈
(全部设定后将LOC808改成其它数字防止误修改)。

恒温箱温度控制

恒温箱温度控制

目录第一章恒温箱概述 (1)第二章课程设计方案论证 (2)2.1课程设计目标 (2)2.2课程设计方案图 (2)第三章硬件设计 (3)3.1系统设计方案选择 (3)3.2系统各部分设计 (3)第四章软件设计 (10)4.1系统PID算法的推算 (10)4.2程序流程图 (12)4.3PID控制程序设计 (13)第五章课程设计总结 (17)参考文献 (18)第一章恒温箱概述近二十年来,以计算机科学,信息科学,生命科学为代表的各门新兴学科的迅猛发展,极大限度的刺激了全球经济的发展,使得消费者的消费水准愈来愈高。

与此同时,智能控制与传统PID相结合的恒温控制箱作为伴随着新技术,新发明,新创造诞生的一种实验手段也就越来越多的被人们所广泛关注。

首先,按照人们的期望,模拟各种气候条件,可以加快各项成果问世的步伐,从而减少资本投入;其次,恒温控制箱的研制和普及对于产品向高、精端发展具有很大的推动作用。

恒温控制的主要核心部分是PID的控制,既要保持一定的控制精度,又要做到无超调,无欠调。

目前,恒温控制箱做得比较好的国家有德国、日本和我国的台湾,其控制精度均可达到0.2度。

目前,国内的最高控制精度为0.3度,一般为0.5度。

其次,是智慧型微电脑可程式液晶(LCD)显示,可以实时显示温度及其曲线;国外和我国的台湾均采用此种形式的显示,国内多采用数显形式。

目前国内恒温控制箱的温度范围从-70℃-180℃不等,零度以下时,采用制冷装置。

降温多采用板孔送风或内置风扇,升温一般用内置加热管。

恒温控制箱的外部多采用烤漆钢板,内部则采用不锈钢钢板,尺寸(内箱)小的40*55*45(cm),大的126*138*130(cm)不等。

本温度控制系统为以单片机为核心,实现了对温度实时监测和控制,实现了控制的智能化。

本系统采用了PID控制技术,可以使温度保持在要求的一个恒定范围内。

制冷方面介绍了半导体热电制冷,半导体制冷独具有诸多特点,应用开发几乎涉及所有制冷领域,尤其在制冷量不大,又要求装置小型化的场合,都具有优越性。

恒温箱完整版

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恒温箱完整版若比邻公司的恒温箱是经过大量科学研究,结合多年从事临床免疫工作和免疫试验研究的实际经验自行设计、自行研制的专利产品.该仪器适用于科学实验研究、临床检验、血液筛查、防疫、检疫、和计生等部门从事各类免疫学研究,疾病控制,传染病监控及疫情分析中的免疫反应使用.与传统的免疫学反应中所使用的水浴恒温箱、孵浴恒温箱比较,ZDH-1型振荡定时恒温箱具有微电脑控制、耗电量低、安全性好、体积小、升温快、无污染、控温精确、定时范围灵活、自动报警和振荡功能,有效增加了反应分子的碰撞率和反应的敏感性,降低了非特异的物理吸附,提高了反应结果的特异性.性能指标:1、振荡频率:50Hz±2﹪2、温度显示范围:20.0~45.5℃3、恒温控制范围:室温~43℃4、恒温控制误差:±0.1℃5、电源电压频率:AC220V±10﹪50Hz±2﹪6、定时时间误差:<1﹪7、定时设置范围:5分~9小时55分8、实验孔板数量:96孔酶标板1~8块9、输入功率:最大值240W,平均值小于150W主要特点:1.微电脑控制:恒温、定时、振荡、自动报警均在微电脑控制之下完成,操作简便.2.耗电量低:平均工作功率小于150W,8小时耗电量低于1.2度,节省能源.3.安全性:仪器采用了非金属的动力传导,安全性好.4.体积小:便于携带摆放,节省空间.5.升温快:在三分钟内从室温达到所设定的最高温度(43度).6.无污染:箱内设置了分层摆放的样品架,排除了样品板之间的污染,使反应安全、准确、可靠.7.样品架:采用不锈刚材料制作的样品架,防酸、防碱、可同时摆放1~8块样品板,取放灵活、方便.8.定时范围灵活:时间采用倒计时,可在5分钟至9小时55分钟之内自行设置.9.自动报警:当反应达到设定的时间时,仪器可自动报警、关机,能确保反应时间的准确性.10.振荡功能:采用220V、50HZ的工作电压,振荡频率为50次/秒,增加了分子间的结合机会, 加快了反应速度.使反应结果本底好、平行性好、非特异低、灵敏度提高.。

爱斯佩克SH,SU系列小型恒温箱中文规格书

爱斯佩克SH,SU系列小型恒温箱中文规格书

H:恒温恒湿箱 U:低温恒温箱
容量 2:22.5L;6:64.0L
4.电源电压 AC100V 1Φ 50/60Hz 电源电压变动范围:定格值为±10%
5.最大电流(环境温度+23℃,施加定值电压时) SH-221 SH-241 SH-261
AC100V
12.5A
13.5A
SU-221 SU-241 SU-261
单位:mm (()内为突起部分尺寸)
SH-221
SH-241
SH-261
SH-641
SH-661
W440×H630×D695(730) W440×H630×D785(825) W540×H730×D890(930)
SU-221
SU-241
SU-261
SU-641
SU-661
W440×H560×D695(730) W440×H560×D785(825) W540×H660×D890(930)
SH-641
R404A、R23
SU-641
R404A、R23
SH-661 SU-661
4/8
17.温(湿)度指示调节器
17.1 型号 17.2 运行模式 17.3 显示部分 17.4 设定部分 17.5 程序存储容量 17.6 设定指示范围
17.7 设定指示分辨率
17.8 指示精度*
17.9 输入 17.10 控制动作 17.11 通信功能 17.12 附属功能
AC100V
10.0A
13.5A
SH-641 SH-661 18.0A
SU-641 SU-661 18.0A
6.调温(调湿)方式
SH 系列 平衡调温调湿方式
SU 系列 平衡调温方式

恒温箱数学建模最终版

恒温箱数学建模最终版

参 赛 队 编 号 :163 赛题类型代码: A恒温箱数学建模摘要: 本文针对恒温箱体的温度变化情况进行了研究。

为刻画保温箱温度的变化规律,本 文首先对环境温度进行三次样条插值,使环境温度的读取温度时间间隔与恒温箱一致, 每 1min 一次,画出三次样条;同时,本文采用非线性最小二乘拟合,将恒温箱体温度 数据与箱顶隔热层温度数据拟合,画出数据拟合曲线。

然后根据能量平衡原理和热传导 列出恒温箱和隔热层从室温开始加热这一阶段的热量平衡方程组,方程组一共有 5 个未 知量,取 95 个分钟的数据带入方程组中得到 190 个方程式,用 matlab 求解这个超定方 程组,求得 5 个未知量的值,即恒温箱和隔热层的各项参数值。

然后将后两个分钟的数 据带入求得的方程组中进行检验。

接下来,利用灰度关联分析法将恒温箱温度数据代入计算灰色关联度,对产品进行 评价。

最后应用 PLC(可编程逻辑控制器)对恒温箱进行了改进。

关键词:恒温箱隔热层 三次样条插值 非线性最小二乘拟合 灰度关联分析法 热学平 衡方程式 PLC恒温箱数学建模一、问题重述恒温箱的使用大部分是在实验室、工业、医药中。

对于生物、农业、渔业的发展产生巨大的推 进作用。

针对实验室来说,恒温箱的作用显得相当重要,对于实验室的研究过程以及研究结果将产 生很大的影响。

同时更加准确的研究结果对于由此产生的试验成果的实际运用产生积极的作用。

在 工业生产中,恒温箱的应用是广泛的,直接产生产品的。

恒温环境的稳定保持对于工厂车间的产品 以及由此相关的工业生产都是基于恒温环境的后续发展。

在医药方面,医用恒温箱主要用于药品, 试剂的储存,运输;疫苗,血液的冷藏保温,透析液的加温,生理盐水的加温等。

随着计算机技术和控制理论的发展,以及对产品质量要求的提高,人们对高精度的温度 测量和控制的要求也越来越高。

如何进行温度的测量和控制,将为恒温箱制造部门正确 进行温度控制、温度测量、设计恒温箱方案、设置恒温箱结构等提供理论依据。

恒温恒湿箱的温度均匀度需达到的标准及测试范围

恒温恒湿箱的温度均匀度需达到的标准及测试范围

恒温恒湿箱的温度均匀度需达到的标准及测试范围恒温恒湿箱测试LED,化工,塑料,仪器仪表,元器件等产品,在温湿度的条件下,其产品的性能,以检测产品的可靠性和使用性能。

适合电子、塑胶制品、电器、仪表、食品、车辆、金属、化学、建材、医疗等制品检测质量之用。

本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。

本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面,操作简单,程序编辑容易。

可显示完整的系统操作状况相关数据、执行及设定程序曲线。

运转中发生异常状况,屏幕即刻自动显示故障原因及提供排除故障方。

恒温恒湿箱的温度均匀度是该设备的重要技术指标,该指标直接影响试验的结果,该指标是恒温恒湿箱的主要性能指标,宝元通生产的恒温恒湿箱完全符合国家相关标准。

恒温恒湿箱技术参数及试验标准:技术参数:2. 性能指標2.1.測試環境條件环境温度:+5℃~+35℃相对湿度≤85%RH2.2.測試方法GB/T5170.2-2008 温度试验设备GB/T5170.5-2008 湿热试验设备2.3溫度範圍-40℃~+150℃2.4温度波动度≤0.5℃(注:如按GB/T5170.2-1996表示,波动度为≤±0.25℃)2.5温度偏差优于± 2℃2.6温度均匀度±2℃2.7升降温速率升温时间:+20℃~+150℃ ≤45min(带载) 降温时间:+20℃~- 40℃ ≤70min(带载)试验标准:1.GB11158 高温试验箱技术条件2. GB10589-89 低温试验箱技术条件3. GB10592-89 高低温试验箱技术条件4. GB/T10586-89 湿热试验箱技术条件5. GB/T2423.1-2001 低温试验箱试验方法6. GB/T2423.2-2001 高温试验箱试验方法7. GB/T2423.3-93 湿热试验箱试验方法恒温恒湿箱相关试验测试记录(该记录仅供参考)本公司专业生产恒温恒湿箱,高低温试验箱,冷热冲击试验箱,盐雾试验箱。

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西南科技大学计算机控制系统报告设计名称:恒温箱温度计算机控制系统设计姓名: ** *学号: 2 0 1 0****班级:自动10** 班指导教师:聂诗良起止日期:2012.10.15--2012.11.25西南科技大学信息工程学院制设计任务书学生班级:自动1004 学生姓名:杨文超学号:20105789 设计名称:恒温箱温度计算机控制系统设计起止日期:10月15日——11月25日指导教师:聂诗良恒温箱温度计算机控制系统设计摘要:本设计采用体积小、精度高的数字式温度传感元件DS18B20作为温度采集器,选择性价比高的AT89S52单片机作为主控芯片,微功耗龙丘小液晶作为显示器,通过单片机驱动MOC3021光耦实现对晶闸管BT137的开关控制来调节灯泡亮度,实现了对箱体温度的实时测量显示与恒定控制。

关键词:恒温箱,AT89S52单片机,龙丘小液晶,晶闸管The design of incubator temperaturecomputer control systemAbstract:This design of incubator temperature computer control system uses digital temperature sensor DS18B20 as temperature collector since it has advantage of small size and high precision. I choose AT89S52 microcomputer as main control chip, the micro power consumption Longqiu LCD as a monitor. AT89S52 control driver MOC3021 to control thyristor BT137 as a switch to adjust the lamp brightness, achieved the detection and showing of current temperature and then constant control the temperature of the big box.Keyword:Thermostat ; AT89S52; Longqiu LCD monitor; thyristor BT1371 设计目的和意义利用AT89S52对温度进行控制,采用单总线传输方式读取DS18B20当前温度值并用龙丘小液晶显示,使用按键更改设定温度,使用PID算法控制箱体温度到一个恒定值,这样一个控制系统涵盖了以计算机控制系统课程为核心的单片机原理及应用、自动控制原理等相关课程知识,提供了真正将理论课程所学的知识应用于实践的平台。

从硬件的搭建到软件算法的探索都需要扎实的理论基础。

在涉及光耦驱动晶闸管电路的设计过程中还考察了器件选型的重要性,对于箱体的设计还考察了学生对于实际的考虑。

整个设计过程需要工程的思想,正是迎合了我自动化专业优秀学生所必须具备的知识与能力!2 系统总体结构2.1 温度控制方案选择该温度控制系统的控制对象是箱体内的温度,但是温度这个量的控制必须借助其他产热原件才能实现。

经过多方调查,我总结到可行又比较简单的方案大体都是使用灯泡发光产热来改变箱体内温度,控制灯泡产热的方案分别如下所述:方案一:采用继电器作为程控开关,控制灯泡的开或关,进而控制其产热。

这种方案简单易行,但是继电器控制的频率一般只有10Hz左右,不能在50Hz交流电的每个周期都控制灯泡开关一次,也就是只能控制灯泡的亮或灭,不能调节灯泡的亮度。

方案二:采用开关器件晶闸管作为控制灯泡亮度的执行部件,由于晶闸管的开关速度可以达到很快,因而可以控制灯泡的亮度。

由于本装置要求控制调节控制温度的精度要达到1°C,用继电器方案也可以达到要求,但是不能实现平滑控制灯泡发热量的要求。

为了能够平滑控制灯泡亮度,最终选定使用晶闸管控制方案,即方案二。

2.2 主控芯片的选择对于本系统这样一个典型而又全面的控制系统来说,用八位的51单片机或者AVR单片机就可以满足控制要求。

方案一:采用51系列单片机,有两个外部中断口、3路定时器、4路8位I/O口,资源丰富,编程简单。

方案二:使用AVR系列的ATMEGA16单片机,除了拥有一般的中断、定时、输入输出功能外,还有PWM输出功能,JTAG等外加功能,但是需要烧写熔丝位,编程相对复杂些,而且价格要高出好多。

综合考虑到价格因素以及资源需求,最终选定AT89S52单片机作为主控芯片。

2.3 过零检测方案的选择方案一:正如《计算机控制系统》课程上老师所讲的方案,采用光耦作为过零检测原件,在交流电过零点的时候,会产生一个矩形小脉冲,进而产生中断。

该方案稳定性好,原理简单,但是由于光耦本身的管压降比较大(大于0.7V),会导致过零检测电路脉冲时延太长,控制不精确。

方案二:采用单个三极管作为过零检测信号产生电路,压降小,信号输出小脉冲,用来触发中断准确度高。

最终我也选择了这个方案,具体原理在硬件设计部分再做详细阐述。

2.4 液晶显示方案选择方案一:使用的最为广泛的方案也就是使用1602字符型液晶显示器,该液晶价格便宜,编程简单,但是只能显示两行16个字符以内的英文字符。

方案二:使用龙丘小液晶,分辨率128*64,可以显示不同大小的汉字和字符,功耗很低,采用3.3V 供电。

由于本系统使用便宜的7805线性稳压芯片供电,其发热功率与输入与输出电压差以及负载电流的大小乘积正相关。

而我买到的变压器是交流12V 输出,经整流滤波以后得到17V 的直流电压输入给7805降压稳压,压差很大,如果负载电流也比较大的话,会有很大的发热功耗,这也是很多使用1602液晶方案的人说7805发烫的原因。

由于手上有微功耗的龙丘小液晶,所以我的设计使用了这款小液晶。

确定了最终各个模块的方案以后,我绘出了系统的总体方案图如下图:图1 系统原理总框图3 分模块系统设计从上面的系统总体框图可以看出,该系统以AT89S52单片机小系统为核心,包括龙丘小液晶显示模块、声光报警器模块、DS18B20温度采集模块、键盘输入设定温度模块、可控硅驱动模块。

下面将详细介绍各个模块电路原理分析以及相应的软件设计。

3.2 系统电源模块设计电源是整个系统工作的基础,所有的功能实现都是基于稳定的电源。

本系统电源有两部分,单片机、DS18B20、光耦、过零检测都是用的5V 标准的TTL 电平逻辑,只有小液晶单独用了3.3V 电源,这在后面液晶显示部分介绍。

这里给出使用L7805产生5V 电源的电路。

图2 7805产生5V 电源电路L7805是非常普通的线性稳压芯片,其输出最大电流为1.5A,但是由于它是线性电源,其发热功率与输入与输出电压差以及负载电流的大小乘积正相关。

为了尽量减小功耗,在输入和输出端都使用了一个1000uF大电容滤波,抑制电压电流的波动。

3.2 AT89S52单片机小系统模块设计3.2.1 AT89S52单片机简介AT89S52是一种低功耗、高性能CMOS 8位微控制器,具有8K 在系统可编程Flash 存储器。

使用Atmel 公司高密度非易失性存储器技术制造,与工业80C51 产品指令和引脚完全兼容。

片上Flash允许程序存储器在系统可编程,亦适于常规编程器。

AT89S52具有以下标准功能: 8k 字节Flash,256字节RAM, 32 位I/O 口线,看门狗定时器,2 个数据指针,三个16 位定时器/计数器,一个6向量2级中断结构,全双工串行口,片内晶振及时钟电路。

另外,AT89S52 可降至0Hz 静态逻辑操作,支持2种软件可选择节电模式。

空闲模式下,CPU 停止工作,允许RAM、定时器/计数器、串口、中断继续工作。

掉电保护方式下,RAM内容被保存,振荡器被冻结,单片机一切工作停止,直到下一个中断或硬件复位为止。

3.2.2 单片机最小系统电路单片机工作的基本要求包括必要的5V电源(40引脚),接地(20引脚),晶振电路(18、19引脚),复位电路(9引脚)以及使用内部存储器需要给31脚接高。

图3 AT89S52最小系统电路图3.3 龙丘小液晶显示模块设计龙丘OLED小液晶是龙丘智能科技有限公司自主开发的分辨率128*64像素点的微功耗小液晶,实验室做智能车比赛的时候买了很多,所以这次设计我也使用了这款高性能液晶。

3.3.1 小液晶电源电路市面上稳压产生3.3V电源的芯片种类有很多,实验室用的比较多的是LT1963-3.3线性降压型稳压芯片。

其最大输出1.5A电流,纹波可以做到2mv以内,性能相当优秀。

图4 3.3V电源电路3.3.2 小液晶与单片机连接电路该款小液晶与单片机通信属于串行口数据通信方式,可以直接与单片机引脚连接,接受5V 电平逻辑,我将其4个数据口分别与单片机P0.0--P0.4连接,如下图所示:图5 小液晶连接电路3.4 声光报警模块设计课程要求在温度达到设定值的时候要用声光报警器做指示,所以设计了如下图所示的声光报警器电路。

图6 声光报警电路由该图分析可知,当我们给beep端高电平的时候,三极管8550不导通,蜂鸣器也就不叫;相反,我们给beep端低电平的时候,三极管导通,蜂鸣器也就发出叫声。

如果beep端是一定频率的PWM波信号,则蜂鸣器叫声的频率也会随之改变,于是就有了用蜂鸣器做的音乐播放器。

3.5 DS18B20温度采集模块设计3.5.1 DS18B20简介DS18B20数字温度计是Dallas公司生产的1-Wire器件,即单总线器件。

与传统的热敏电阻有所不同,DS18B20可直接将被测温度转化成串行数字信号,以供单片机处理,具有连线简单、微型化、低功耗、高性能、抗干扰能力强、精度高等特点。

因此用它来组成一个测温系统,具有电路简单,在一根通信线上可以挂很多这样的数字温度计,十分方便。

目前已被众多行业进行广泛的运用(锅炉、温控表粮库、冷库、工业现场温度监控、仪器仪表温度监控、农业大棚温度监控等)。

通过编程,DS18B20可以实现9~12位的温度读数。

3.5.2 温度检测部分电路温度检测部分很简单,因为信息经过单线接口送入DS18B20或从DS18B20送出,因此从微处理器到DS18B20仅需连接一条信号线和地线就可以正常工作,这里我还是给它接入了电源线。

图7 温度检测部分电路3.6 键盘输入温度设定模块设计为了简便,我只使用了3个独立按键作为按键输入,分别作为设置键(移位键)、增加键、减小键。

最开始在板子上用了4个按键,有一个没有用。

图8 按键检测电路3.7 可控硅驱动模块设计可控硅使用的型号是BT137,配合使用光耦MOC3021驱动它,MOC3021又用了一个PNP三极管来驱动,这里也就是运用了两级驱动来控制强电的灯泡亮灭,完全隔离保证安全。

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