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氧化鋯分析儀氧化鋯分析儀說明書高精度
氧化鋯分析儀說明書氧傳感器的關(guān)鍵部件是氧化鋯,在氧化鋯元件的內(nèi)外兩側(cè)涂上多孔性鉑電極制成氧濃度差電池。它位于傳感器的頂端。為了使電池保持額定的工作溫度,在傳感器中設(shè)置了加熱器。用氧分析儀內(nèi)的溫度控制器控制氧化鋯溫度恒定。氧化鋯氧量分析儀的構(gòu)成是由氧傳感器(又稱氧探頭、氧檢測器)、氧分析儀(又稱變送器、變送單元、轉(zhuǎn)換器、分析儀)以及它們之間的連接電纜等組成。典型雙極型晶體管VCO模型解決方案傳統(tǒng)的測試方法是在被測VCO的輸出端連接6dB衰減器、定向耦合器和機(jī)械式拉伸線,一方面滿足終端連接回波損耗12dB的負(fù)載條件,另一方面通過手動調(diào)節(jié)機(jī)械式拉伸線實(shí)現(xiàn)360度相位的改變。但是這種方法存在著如下問題:對操作者能力依賴程度高;費(fèi)時且費(fèi)力;對應(yīng)不同振蕩頻率的VCO需要相應(yīng)工作頻段的機(jī)械式拉伸線和開/短路技術(shù)以避免出現(xiàn)相位調(diào)節(jié)范圍無法滿足要求的現(xiàn)象;④負(fù)載阻抗反射系數(shù)的模固定且不能靈活調(diào)整。如何才能測量高速移動或溫度驟變物體的熱量?傳統(tǒng)的測溫工具,比如熱電偶或點(diǎn)溫儀,無法提供能完全顯示高速熱應(yīng)用特征所需的分辨率或速度。這些工具在用于對移動中物體進(jìn)行測溫時并不實(shí)用,至少來說,并不能完整提供物體的熱屬性信息。相比之下,紅外熱像儀可以測量整個場景中的溫度,捕捉每一像素的熱數(shù)據(jù)。紅外熱像儀能夠?qū)崿F(xiàn)快速、準(zhǔn)確、非接觸的溫度測量。通過為相關(guān)應(yīng)用選擇正確的熱像儀類型,你便能夠收集到可靠的高速測溫?cái)?shù)據(jù),生成定格的熱圖像,并給出具有說服力的研究數(shù)據(jù)。

直插檢測式氧探頭由于這種方法具有成本低、響應(yīng)速度快、可靠性高等特點(diǎn),是氧氣檢測分析的中堅(jiān)采樣檢測方式是通過導(dǎo)引管,將被測氣體導(dǎo)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(diǎn)是不受檢測氣體溫度的影響,通過采用不同的導(dǎo)流管可以檢測各種溫度氣體中的氧含量,這種靈活性被運(yùn)用在許多工業(yè)在線檢測上。其缺點(diǎn)是反應(yīng)時間慢;結(jié)構(gòu)復(fù)雜,容易影響檢測精度;在被檢測氣體雜質(zhì)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(xì)小粉塵的堵塞而失效;加熱器一般用電爐絲加熱,壽命不長。一直以來,地震預(yù)警作為減輕地震災(zāi)害的重要途徑備受關(guān)注。早在上世紀(jì),地球物理學(xué)家研究發(fā)現(xiàn),地震波在地層中的傳播速度總體在8米每秒以內(nèi),而破壞性強(qiáng)的橫波和面波傳播速度在5米每秒以內(nèi)。一次地震事件中,距離震中由近及遠(yuǎn)的區(qū)域受到地震波及的時間也依次推延。在震中附近監(jiān)測到地震發(fā)生后,以超過地震波傳播速度向尚未波及的地方發(fā)出預(yù)警信號,就能實(shí)現(xiàn)有效預(yù)警。得益于現(xiàn)代數(shù)字強(qiáng)震儀與通訊技術(shù)的發(fā)展,地震預(yù)警技術(shù)已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)。
氧化鋯分析儀說明書技術(shù)參數(shù):
防護(hù)等級:IP66
外形尺寸:152x152x110mm
顯示:液晶顯示,中文菜單操作
測量范圍:0-25%
測量精度:顯示值的±0.1% O2
控溫精度:±1℃
輸出:4-20mA
電源:100-240V AC/50Hz
功耗:小于150W
大負(fù)責(zé):≤500Ω
環(huán)境溫度:-20℃~+65℃
使用壽命:5-10年
20世紀(jì)80年代開始,非制冷紅外焦平面陣列探測器在美國軍方支持下發(fā)展起來的,在1992年全部研發(fā)完成后才對外公布。初期技術(shù)路線包括德州儀器研制的BST熱釋電探測器和霍尼韋爾研制的氧化釩(VOx)微測輻射熱計(jì)探測器。后來由于熱釋電技術(shù)本身的一些局限性,微測輻射熱計(jì)探測器逐漸勝出。2009年,L-3公司終宣布停止繼續(xù)生產(chǎn)熱釋電探測器。之后,法國的CEA/LETI以及德州儀器公司又分別研制了非晶硅(a-Si)微測輻射熱計(jì)探測器。我們選擇波特率500kbps的通信速率,用ZLG的CANScope發(fā)送CAN報(bào)文,CAN卡接收報(bào)文。先調(diào)整Stressz的設(shè)置,模擬總線長度為10m,終端電阻為120歐姆,Stressz的設(shè)置如所示。模擬線纜長度為10m打開CANScope報(bào)文接收,可以正常接收報(bào)文,將CANL線短接到GND后,從示波器上看CANL電壓為0V,但是報(bào)文正常接收,如:從示波器上差分電壓還能夠進(jìn)行清晰的辨識。CANL短路通訊正常但是實(shí)際應(yīng)用現(xiàn)場,CAN總線的傳輸距離比較長,當(dāng)我們模擬總線長度為120m時,我們再看看通訊質(zhì)量,先把Stressz設(shè)置為線纜長度為120m。
檢測器:
防護(hù)等級:IP65
本體材質(zhì):SUS316
煙氣溫度:0-650℃
煙氣壓力:-10Kpa~+10Kpa
煙氣流速:0-50m/s
環(huán)境溫度:﹣30℃~+70℃
響應(yīng)時間 lt;5s(通入標(biāo)氣達(dá)到90%響應(yīng)時間)
測量精度:顯示值的±0.1% O2
使用壽命:1-5年(具體根據(jù)實(shí)際工況定)
在被檢測氣體溫度較低(0℃~650℃),或被測氣體較清潔時,適宜采樣式檢測方式,如制氮機(jī)測氧,實(shí)驗(yàn)室測氧等。采樣檢測式氧探頭半導(dǎo)體器件的跌價(jià)使得電源轉(zhuǎn)換和控制的成本降低。許多直流電機(jī)被交流電機(jī)所取代,后者帶來了效率和可靠性提高等優(yōu)勢。刷式直流電機(jī)的主題多種多樣,如直流并聯(lián)電機(jī)和通用電機(jī),兩者都使用定子線圈代替磁性。在直流并聯(lián)電機(jī)中,定子線圈與轉(zhuǎn)子電路并聯(lián);而在通用電機(jī)中,定子線圈與轉(zhuǎn)子串聯(lián)。通用電機(jī)在家電應(yīng)用中尤其常用,因?yàn)樗哂懈邌优ぞ,可以高速運(yùn)行。只需添加串聯(lián)晶閘管并進(jìn)行交流相位控制,便可輕松對通用電機(jī)進(jìn)行速度控制。MSOP-8封裝線性穩(wěn)壓器的溫度上升使得結(jié)溫高于125℃的標(biāo)準(zhǔn)集成電路(IC)結(jié)溫,而根據(jù)45°C/WR?JA,LMZM2361的結(jié)溫為9°C。即使將R?JA乘以系數(shù)5,得到的Tj值仍然低于該結(jié)溫。從這個例子可以看出,很明顯從熱能角度來看,線性穩(wěn)壓器并非可行的方案。采用開關(guān)方案進(jìn)行權(quán)衡(即使是采用LMZM2361等模塊)意味著必須要考慮輸出紋波。如所示,標(biāo)準(zhǔn)LMZM2361設(shè)計(jì)3.3V輸時的輸出紋波峰峰值約為3mV。
氧化鋯氧量分析儀的構(gòu)成是由氧傳感器(又稱氧探頭、氧檢測器)、氧分析儀(又稱變送器、變送單元、轉(zhuǎn)換器、分析儀)以及防塵裝置、熱電偶、加熱器、標(biāo)準(zhǔn)氣體導(dǎo)管、接線盒以及外殼殼體等組成。當(dāng)空氣過剩系數(shù)太大即氧量過多時,過剩空氣帶走的熱量多,也會導(dǎo)致熱效率低,同時過量的氧氣會導(dǎo)致煙氣中SO2、SO3和NOX含量增大,這樣,一方面對環(huán)境造成嚴(yán)重污染,另一方面SO2、SO3還會腐蝕鍋爐尾部按檢測方式的不同,氧化鋯氧探頭分為兩大類:采樣檢測式氧探頭及直插式氧探頭。
iPhone11一經(jīng)發(fā)布,“浴霸”攝像頭就被很多人吐槽,相較于外形,相信大家更關(guān)心的是它的內(nèi)在。比如它的GPU,手機(jī)過燙的經(jīng)歷,相信大家都有過吧,GPU就是手機(jī)溫度的“操控者”。通過菲力爾紅外熱成像儀對比iPhone11ProMax和iPhoneXSMax,我們可以發(fā)現(xiàn),新處理器的發(fā)熱量比過去要降低了,用熱成像儀觀看兩者后背,主要發(fā)熱區(qū)域都在攝像頭斜下方,但新iPhone發(fā)熱量明顯要小于上代產(chǎn)品,溫度差了3度。當(dāng)光線通過這些透鏡單元后,就會形成明暗相間的可見區(qū)和盲區(qū)。由于每一個透鏡單元只有一個很小的視角,視角內(nèi)為可見區(qū),視角外為盲區(qū)。任何兩個相鄰?fù)哥R單元之間均以一個盲區(qū)和可見區(qū)相間隔,它們斷續(xù)而不重疊和交叉,如a。這樣,當(dāng)把透鏡放在傳感器正前方的適當(dāng)位置時,運(yùn)動的人體一旦出現(xiàn)在透鏡的前方,人體輻射出的紅外線通過透鏡后在傳感器上形成不斷交替變化的陰影區(qū)(盲區(qū))和明亮區(qū)(可見區(qū)),使傳感器表面的溫度不斷發(fā)生變化,從而輸出電信號。