產(chǎn)品詳情
新疆托克遜氧化鋯氧量分析儀盤裝式
氧化鋯氧探頭的測氧原理
氧化鋯的導電機理:電解質溶液靠離子導電,具有離子導電性質的固體物質稱為固體電解質。固體電解質是離子晶體結構,靠空穴使離子運動導電,與P型半導體空穴導電的機理相似。內置DSP使用戶能夠將機器學習推向應用的前沿。Yole的Malquin補充表示,在一個組件中集成DSP、MCU和收發(fā)器,帶來了更低的互連損耗,以及更快的處理速度。TI毫米波雷達中使用的DSP是一款6MHz用戶可編程的C674xDSP,以及一顆2MHz用戶可編程的ARMCortex-R4F處理器。AWR1642毫米波雷達芯片的高級架構框圖毫米波雷達探尋更廣泛的汽車應用盲點監(jiān)測和自適應巡航等基礎ADAS(先進駕駛輔助系統(tǒng))功能已經(jīng)很常見了,利用24GHz側方雷達和77GHz前方雷達就可以輕松實現(xiàn)。
分析儀周圍環(huán)境要求通風良好,切忌密閉空間,因氧量不均衡而引起的測量誤差;分析儀周圍切忌有可燃性氣體,這會嚴重影響檢測器的準確測量;由于這種方法具有成本低、響應速度快、可靠性高等特點,是氧氣檢測分析的中堅RFID基本組成部分:標簽:由耦合元件及芯片組成,每個標簽具有獨特的電子編碼、附著在物體上標識目標對象。讀寫器:由耦合元件,芯片組成,讀取(有時還可以寫入)標簽信息的設備天線:在標簽和讀寫器之間傳遞射頻信號RFID的工作頻率分為低頻、高頻和超高頻,常用頻段在125KHz、13.56MHz、900MHz、2.4GHz,主要應用場景包括了學校、企事業(yè)單位、銀行、、鐵路軌道交通等,根據(jù)應用的不同,標簽類型可分為有源和無源,其讀卡器設計也有所不同。后說到的頻譜分析儀通常用在射頻領域,來觀察和分析被測信號的頻域特性,而我們常用其配合近場探頭來掃描電磁干擾的功率峰值以及找到其對應的頻點,初步判定輻射源屬性。眼看上去這三種儀器用途各不相同,但其實都可以用來測試晶體振蕩電路的頻率。如果使用示波器或者頻率計,配合無源電壓探頭點測芯片的時鐘輸入引腳,就可以測量到頻率,如下是各部分的電路結構:其中:CC2是晶體的負載電容,影響到頻率、負性阻抗等電路參數(shù)RC3是無源電壓探頭的電路參數(shù),R3是9Mohm,C3是幾個pF不等RC4是示波器或者頻率計輸入通道的等效阻抗和電容,R4是1Mohm,C4是幾十pF不等如果使用頻譜分析儀,配合近場探頭靠近晶體封裝外殼就可以探測到輻射功率峰值的頻率,這個頻率也是晶體電路的振蕩頻率。
氧化鋯氧量分析儀技術參數(shù):
測量范圍:0.1%-25% 氧氣
基本誤差:≤±1.5%FS
響應時間:T90小于5秒
重復性: ≤±1.0%FS
樣氣壓力:±10kpa
測量介質:主要為煙氣,或混合氣體
加熱爐電壓:85V±10%
熱偶型號:K偶
絕緣電阻:>10兆歐
鋯管本底電勢:700℃/空氣狀態(tài)下 (小于-2mv)
被測氣體溫度:<700℃ 氧化鋯探頭適合用于腐蝕性小的干燥氣體
氧化鋯探頭不適合用于有可燃性或性氣體環(huán)境內,以免產(chǎn)生安全上的問題
鋯管內阻:700℃/空氣狀態(tài)下(正向電阻+反向電阻)/2<30歐姆
傳感器長度:1.2米、1.0米、0.8米、0.6米(其他尺寸根據(jù)用戶需要可特制)
分析儀重量:約1-3KG
進入儀器的所有氣路管線都必須經(jīng)過嚴格的查漏,且此項工作在儀器正常工作時,每半年還必須進行一次系統(tǒng)查漏;氣路進儀器前,必須經(jīng)過物理過濾器,10u;發(fā)現(xiàn)氣阻現(xiàn)象,可先行檢查過濾網(wǎng)(過濾器);提高燃燒效率直接的方法就是使用煙氣分析儀器(如煙氣分析儀、燃燒效率測定儀、氧化鋯氧量分析儀)連續(xù)監(jiān)測煙道氣體成分,分析煙氣O2含量和CO含量,調節(jié)助燃空氣和燃料的流量,確定的空氣消耗系數(shù)KiRoadWirelessP1車載電子單元和RoaDynP109車輪扭矩傳感器為未來配備DTI技術KiRoadWirelessP1系統(tǒng)的另一個優(yōu)點是:將系統(tǒng)與新DTI記錄儀組合使用,只需一根導線就可將車載電子單元與數(shù)據(jù)采集單元連接起來。更重要的是,奇石樂DTI技術能確保測試安裝快速。現(xiàn)在只需要一根導線就可以實現(xiàn)傳感器配置、測量數(shù)據(jù)傳輸和同步以及供電。借助TEDS自動識別傳感器,使配置更加簡單。CAN拓撲結構特點線性拓撲接線方式在IOS-11898-2中有高速CAN物理層規(guī)范,其中推薦CAN網(wǎng)絡采用總線形式的線性拓撲結構,如所示,線性拓撲CAN網(wǎng)絡采用單一信道(總線)作為傳輸介質,所有的站點通過相應的硬件接口接到一條公共的總線上。線性拓撲阻抗匹配比較簡單,只需要在主干的兩端并上合適的終端電阻即可(2km內通常為120Ω)。線性拓撲線性拓撲結構是CAN總線布線規(guī)范中為常見的,線性拓撲結構中,常用的就是“手拉手”式的連接,如所示。
氧化鋯分析儀主要應用于:包括能耗行業(yè),如鋼鐵冶金、火力發(fā)電廠、石油化工、造紙廠、食品業(yè)、紡織品業(yè),還包括各種燃燒設備,如城市生活垃圾焚燒爐、危險廢棄物焚燒爐、中小供熱型鍋爐等。采樣檢測方式是通過導引管,將被測氣體導入氧化鋯檢測室,再通過加熱元件把氧化鋯加熱到工作溫度(750℃以上)。氧化鋯一般采用管狀,電極采用多孔鉑電極。其優(yōu)點是不受檢測氣體溫度的影響,通過采用不同的導流管可以檢測各種溫度氣體中的氧含量,這種靈活性被運用在許多工業(yè)在線檢測上。其缺點是反應時間慢;結構復雜,容易影響檢測精度;在被檢測氣體雜質較多時,采樣管容易堵塞;多孔鉑電極容易受到氣體中的硫,砷等的腐蝕以及細小粉塵的堵塞而失效;加熱器一般用電爐絲加熱,壽命不長。用氧分析儀內的溫度控制器控制氧化鋯溫度恒定
煙氣氧含量檢測的意義:煙氣氧含量是鍋爐運行重要監(jiān)控參數(shù)之一和反映燃料設備與鍋爐運行完善程度的重要依據(jù),其值的大小與鍋爐結構、燃料的種類和性質、鍋爐負荷的大小、運行配風工況及設備密封狀況等因素有關。因此,可通過測量并控制煙道氣體中CO、O2、CO2的含量來調節(jié)空氣消耗系數(shù)λ,來達到高燃燒效率氧含量越小,即過量空氣系數(shù)越小,則表明化學不完全燃燒熱損失和機械不完全燃燒熱損失增加;氧含量越大,即過量空氣系數(shù)越大,則表明空氣量送入過大。由于氧化鋯氧傳感器一般需要在700℃以上高溫使用,且屬于接觸式測量,不宜在一些場合使用過量的空氣造成爐溫下降,不但影響燃燒,還會帶走大量的熱量和灰塵,增大污染排放濃度的計算結果,同時風量大也增加了排煙耗電量??刂茻煔庋鹾?,對控制燃燒過程,實現(xiàn)安全、和低污染排放是非常重要的意義。氧化鋯氧量分析儀技術參數(shù):安裝類型:盤裝式,安裝于控制柜中,尺寸:80*160*160mm,顯示:液晶菜單式顯示,電源:100~240V 50~60HZ AC,功率:≤150W,量程:0-25%(可編程),輸出:4-20mA DC,控制精度:±1℃,儀器精度:±1%,環(huán)境溫度:-10℃~+40℃。本文講述運放的參數(shù)和選擇方面的知識,希望對有需要的讀者有幫助。偏置電壓和輸入偏置電流在精密電路設計中,偏置電壓是一個關鍵因素。對于那些經(jīng)常被忽視的參數(shù),諸如隨溫度而變化的偏置電壓漂移和電壓噪聲等,也必須測定。的放大器要求偏置電壓的漂移小于200μV和輸入電壓噪聲低于6nV/√Hz。隨溫度變化的偏置電壓漂移要求小于1μV/℃。低偏置電壓的指標在高增益電路設計中很重要,因為偏置電壓經(jīng)過放大可能引起大電壓輸出,并會占據(jù)輸出擺幅的一大部分。且檢測精度,工作穩(wěn)定性和使用壽命都有很高的要求,因此直插式氧探頭很難采用傳統(tǒng)氧化鋯氧探頭的整體氧化鋯管狀結構,而多采取技術要求較高的氧化鋯和氧化鋁管連接的結構。密封性能是這種氧化鋯氧探頭的關鍵技術之一。目前上進的連接方式,是將氧化鋯與氧化鋁管的焊接在一起,其密封性能,與采樣式檢測方式比,直插式檢測有顯而易見的優(yōu)點:氧化鋯直接接觸氣體,檢測精度高,反應速度快,維護量較小。當測量煙氣溫度高于700℃時,傳感器組成中省去加熱器和測溫熱電偶。