產(chǎn)品詳情
廣州南沙氧化鋯氧分析儀ZO系列
所有DAC之間的共性就是技術規(guī)格的定義以及說明。這篇文章將會論述靜態(tài)DAC技術規(guī)格。靜態(tài)DAC技術規(guī)格包括對DAC在DC域中所具有的特性的描述。在DC域中時,DAC的數(shù)字與模擬定時現(xiàn)象不屬于這一組技術規(guī)格。雖然這3個DAC拓撲互不相同,但它們的技術規(guī)格與電氣描述非常類似。一個主要的靜態(tài)DAC技術規(guī)格就是理想轉換函數(shù)()。在對這個普通轉換函數(shù)的圖示中,可以輕松地體會和理解零代碼、偏移、滿量程以及增益的定義。對于儀器本身,用戶們希望儀器能在被測產(chǎn)品工作之后立刻產(chǎn)生測試譜線和頻率、幅度數(shù)據(jù),但是往往這需要一個時間過程。RIGOL的DSA系列頻譜分析儀具備快速響應的特性,同時其“連續(xù)峰值”功能,可以保證在信號譜線被捕捉到的同時,實時捕獲當前的調制載波頻率和發(fā)射功率,連帶工人操作被測產(chǎn)品時間測試速度達到5s/個。圖三:RIGOL-DSA12測試界面B,定制化測試系統(tǒng),以實現(xiàn)自動化測試。為了進一步加快測試速度,同時實時保存測試數(shù)據(jù),進一步統(tǒng)一產(chǎn)品的測試評判標準,RIGOL工程師為客戶開發(fā)了一款遙控器自動測試軟件。
氧化鋯氧分析儀工作原理:根據(jù)電化學中的濃差電他原理進行設計的。氧化鋯是固體電解質在高溫下只有傳異氧離子的特性,在氧化鋯兩側裝上多孔質的鉑電極,其中一個鉑電極與已知氧含量的氣體(如空氣)充分接觸,另一個鉑電極與待側含氧氣體充分接觸。當兩側氣體中的氧濃度不同時,濃度高的一側氧分子從鉑電極獲取電子變成氧離子,使鉑電極成為電池的陰極。70年代后,逐漸采用煙氣中O2含量或O2含量和CO含量相結合的方法來控制燃燒效率定期清潔分析儀風扇過濾網(wǎng),每季度一次;環(huán)境惡劣,需要經(jīng)常清理,以防止因通風不暢而導致的儀器過熱現(xiàn)象;儀器的安裝部位應當水平,遠離振動源;以防止檢測器不水平,而造成的樣品對流不均所引起的誤差;日常生活中經(jīng)常會看到各種各樣的電池,各種電池都有各自的容量,同一種電池,放電電流不同,放出來的容量也會不同,平常我們使用的電池容量是怎么測試出來的呢?電池有很多參數(shù),如電池的標稱電壓、電池容量、輸出功率等等。大多數(shù)人關心的也許是電池容量,電池容量是在一定條件下(放電率、溫度、終止電壓等)電池放出的電量,即電池的容量,通常以安培?小時為單位(簡稱A?H表示)。常見電池種類不同的放電速率,不同的容量如所示,電池放電電流不同,所能夠放出的容量不同,放電電流越大,能夠放出的電量越小。借助FieldFox分析儀所應用的InstAlign技術,您可以使用ERTA實施的增益或損耗測量。主要特性與技術指標:長有損電纜的標量測量。使用頻偏功能的轉換器標量測量。測量:增益/損耗(B/R)、輸入功率(R)、輸出功率(B)。需要兩臺FieldFox分析儀,每臺都配有ERTA選件和附件。ERTA系統(tǒng)頻率受每臺分析儀的頻率范圍的限制(兩臺N9918A的頻率范圍為26.5GHz)。
主要技術參數(shù)
測量范圍:0~25 Vol%O2
測量精度:1級
量程選擇:0~10Vol%O2,0~20Vol%O2或 0~25Vol%O2(可編程)
響應時間:<3s(達到90%)
輸出方式:DC 0~10mA或DC 4mA~20mA電流線性輸出
工作電源:AC 220V±22V,50Hz
安裝點煙氣溫度:≤600℃(350℃~450℃為)
安裝點允許壓差:2KPa
環(huán)境溫度:變送器-20℃~+55℃, 檢測器-40℃~+70℃采樣檢測式氧探頭
氧化鋯氧探頭抽氣取樣型特點:
1.可直接分析0-1300℃煙氣,精度高,可分開安裝檢測器裝取樣器;
2.傳感器采用耐高溫、耐腐蝕材料,可靠性好。
使用范圍:主要用于強腐蝕性煙氣,比如垃圾焚燒電廠,工業(yè)危廢焚燒爐,高溫環(huán)境可在煙氣溫度600-1300℃。
用氧分析儀內的溫度控制器控制氧化鋯溫度恒定煙氣不直接接觸探頭,對探頭沒有沖刷侵蝕,使用壽命延長。鋯池與煙氣相距約100m,并且之間還有過濾器,可以將煙氣對鋯池的侵蝕影響將到zui小。煙氣只沖刷導流管,絲毫沖不到探頭。即使導流管被磨透,只需更換導流管,探頭仍然可以繼續(xù)使用。氧化鋯分析儀日常使用與維護需要注意事項:需要對標定氣進行控壓處理,通常進儀器壓力不得大于0.05MPA;標氣二次表輸出壓不得大于0.30MPA;只要一個簡單的內部AND或者OR門控就足以避免使用外部組件,或是改善CPU性能。所有四種方法都支持用定制邏輯門控輸入和輸出信號。這類方法可借助時鐘門控輸入,以便使用計數(shù)器測量外部時鐘頻率。這四類邏輯模塊均支持的一個簡單例子是一種調制UART輸出,使之用于IR通信的方法。在此例中,不僅有所示的內部AND門控,還能夠將來自時鐘或計數(shù)器的信號及UARTTX輸出路由到AND門控。簡單調制的UART[pagebreak]AtmelXMEGA定制邏輯(XCL)AtmelXCL模塊內置兩個LUT(查找表)模塊,配套兩個8位定時器/計數(shù)器模塊。紅外線氣體檢測儀是一種采用專用的紅外氣體分析技術,具有高精度、高分辨率、長壽命、易維護等特點的便攜式氣體檢測儀。這種紅外線氣體檢測在眾多行業(yè)中都有著非常廣泛的應用,易燃易爆氣體、有毒有害氣體濃度的檢測歷來對安全生產(chǎn)具有重要的意義。其中的紅外吸收光譜不僅應用于氣體濃度的測量,還廣泛應用于從特征吸收來識別不同分子的結構。且靈敏度較高,反應迅速,能在線連續(xù)指示,也可組成調節(jié)系統(tǒng)。工業(yè)上常用的紅外線氣體檢測儀的檢測部分由兩個并列的結構相同的光學系統(tǒng)組成。
智能型氧含量分析儀,具有靈敏度高、再現(xiàn)性和穩(wěn)定性好、量程寬、可自動切換、響應快和可連續(xù)在線測量等特點, 能與各種顯示儀表,記錄儀及DCS集散控制系統(tǒng)配合使用。 自然界中氧氣是一種特殊的存在,而對氧氣的檢測分析也有多種特殊方法,除了電化學、順磁法外,氧化鋯也是檢測氧氣的特有方法可對鍋爐、窯爐、加熱爐、焚燒爐、等燃燒設備在燃燒過程中所產(chǎn)生的煙氣含氧量進行快速、準確的在線顯示、檢測、分析,以實現(xiàn)低氧燃燒控制,達到節(jié)能降耗,降低運營成本,減少環(huán)境污染??蓮V泛應用于冶金、熱電、電力、石油、化工、玻璃、建材、鍋爐、窯爐、鋁業(yè)、熱電廠、電廠、紡織、食品、陶瓷等行業(yè),是工藝過程控制、產(chǎn)品檢測的理想氧含量分析設備。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。NB-IoT隨著物聯(lián)網(wǎng)概念的熱度不斷提升曝光率也日漸增加,經(jīng)過2017年“NB-IoT商用元年”的逐漸發(fā)展完善,如今已成為一種非常成熟產(chǎn)品。那么NB-IoT究竟是何方神圣?他又為何能成為大眾的寵兒?NB-IoT究竟是什么?是“特別牛的物聯(lián)網(wǎng)”(NiubilityInternetofThing)的縮寫嗎?雖然他確實很牛,實際上并非是這樣簡單粗暴的縮寫單詞。NB-IoT是指窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NarrowBand-InternetofThings)技術,是IoT領域一個新興的技術,支持低功耗設備在廣域網(wǎng)的蜂窩數(shù)據(jù)連接,也被叫作低功耗廣域網(wǎng)(LPWA)。 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采樣檢測式氧探頭很多人都以為蓄電池是汽車上的電源,其實并不是,發(fā)電機才是汽車上真正的電源。當發(fā)動機正常工作時,發(fā)電機的輸出電壓高于汽車蓄電池的電壓,發(fā)電機向所有用電設備(起動機除外)供電,同時向蓄電池充電;而蓄電池只有在發(fā)動機起動時,用其內部存儲的電能帶動起動機工作。發(fā)電機及電壓調節(jié)器、蓄電池、充電指示燈和相關的導線共同組成了汽車的供電系統(tǒng),它們之間的連接關系如下圖:下面分別來說說各元器件的作用。發(fā)電機發(fā)電機是汽車用電設備的主要電源。各類電器、電子設備在全國城鄉(xiāng)和到迅速普及,給生產(chǎn)帶來極大方便。但各類電器、電子設備的廣泛使用,由此帶來的人身事故也大為增加。給生命財產(chǎn)帶來危害,觸電傷亡和電氣火災是常見例子。電器、電子設備的使用安全性這一重要問題,成為決定產(chǎn)品質量的各要素中躍居首要地位,安全標準成為重要的技術標準之一。電氣安全性能測試主要有耐電壓測試,絕緣電阻測試,泄露電流測試和接地電阻測試。下面簡要介紹這幾種測試。耐壓測試耐壓測試是檢驗電器、電氣設備、電氣裝置、電氣線路和電工安全用具等承受過電壓能力的主要方法之一。