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HN2016智能sf6微水測試儀微水測試儀 密度繼電器校驗儀 sf6冷鏡式露點儀 高質量
露點 |
測量範圍 |
-80 ℃~+20 ℃ |
測量精度 |
±1℃(-80℃~+20℃) |
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測量時間 (+20℃) |
<3分鐘。 |
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環境溫度 |
-40℃~+60℃ |
Atmel、賽普拉斯、Microchip和NXP等多家公司已經把部分用戶可定義邏輯添加到自己的部件上,用於修複部分此類問題。這些器件主要是帶附加邏輯的微控製器。CPU仍然是主要的處理器件,附加邏輯的作用是提高CPU的工作效率。這類器件常見於成本敏感性產品中,但也在低級任務中用作小型協處理器,以減輕主處理器的負擔,從而提升效率。另一方麵FPGA也正在朝著類似的目標前進,雖然是從另一個方向。賽靈思和Altera多年來一直在添加軟硬核處理器以創建片上係統。1、連接SF6設備
將測量管道上螺紋端與開關接頭連接好,用扳手擰緊,關閉測量管道上另一端的針型閥;
再把測試管道上的快速接頭一端插入儀器上的采樣口;
將排氣管道連接到出氣口。
後將開關接頭與SF6電氣設備測量接口連接好,用扳手擰緊;
2、檢查電量
本儀器優先使用交流電。
使用直流電時,請查看右上角顯示的電池電量,如果電量低於約20%,請關機充電後繼續使用。
3、開始測量
打開儀測量管道上的針型閥,然後用麵板上的流量閥調節流量,把流量調節到0.5L/M左右,開始測量SF6露點。
設備測量時間需要5~10分鐘,其後每台設備需要3~5分鐘。
4、存儲數據
設備測量完成後,可以將數據保存在儀器中,按“確定”鍵調出操作菜單,具體操作方式見下節內容。巴氏酵母和短乳杆菌分離的實驗裝置示意圖。在入口處(即A-A),巴氏酵母和短乳杆菌隨機分散。在慣性分餾(即B-B)之後,巴氏酵母沿著通道的內壁聚焦,並且通過在分叉點處放置適當的出口,可以分離這些細胞。在梯形截麵的螺旋通道中,通過慣性升力和迪恩阻力的聯合作用,內壁受力大於外壁,酵母細胞向出口內壁遷移。研究人員通過評估,選擇1.5mL/min的流速作為流速,對巴氏酵母可以實現超過90%的分離效率。此外,為了提高短乳杆菌的分離效率,將其通過螺旋微通道再循環三次,分離效率可達90%以上。
5、測量其他設備
一台設備測量後,關閉測量管道上的針型閥和微水儀上的調節閥。將轉接頭從SF6電氣設備上取下。如果需要繼續測量其他設備,按照上麵步驟繼續測量下一台設備。
6、測量結束
所有設備測量結束後,關閉儀器電源。
一、 菜單操作
在測量狀態,通過確定鍵可以進入功能菜單,如圖1。
但是本身的儀器原理也包含了終將會被時代拋棄的硬傷。大抵有以下幾條:帶寬有限:這是致命硬傷。前麵已經提到,模擬示波器的輸入信號是放大後直接控製CRT顯示屏的電子槍偏轉。雖然放大器的帶寬可以越來預高,但是CRT電子槍的偏轉速度是有限的,對於高頻信號,電子槍的速度跟不上信號變化。當前模擬示波器帶寬真的很難做上去。無法存儲和:很多老工程師非常清楚,用模擬示波器保存波形是要拿相機拍照的,如果要測幅度、周期、上升時間,隻能手動去搞。
1、保存數據
在測量狀態,通過按“確定”鍵可以進入功能菜單,按“上”、“下”鍵選擇“保存記錄”菜單,按“確定”鍵,進入保存數據頁麵,保存數據時,可以根據設備進行編號。
設備編號多為六位,可以通過“上”、“下”鍵增加數值大小,“左”、“右”鍵調整數據位數。
輸入編號後,按“確定”鍵,完成保存數據。按“返回”鍵可以返回上一頁,此時不保存數據。
2、查看記錄
在測量狀態,通過按“確定”鍵可以進入功能菜單,按“上”、“下”鍵選擇“查看記錄”菜單,按“確定”鍵,進入查看記錄頁麵。
顯示時從後一個被保存的數據開始。
可以按“上”、“下”鍵翻看數據。固緯電子新推出的數字存儲示波器,采用自行研發的波形圖像處理技術,大幅度提升了波形捕獲率和波形顯示能力,稱之為VPO(VisualPersistenceOscilloscope)技術。代的模式示波器(CRT顯示,如a)采用的是模擬電路電子槍向內表麵塗熒光物質的屏幕發射電子束,電子束經過X軸和Y軸兩個偏轉電場後在屏幕上顯示波形。由於熒光物質的不同,波形圖像能夠在顯示器上保持一段時間,能清楚地觀察信號的變化細節。
3、刪除記錄
在測量狀態,通過按“確定”鍵可以進入功能菜單,按“上”、“下”鍵選擇“刪除記錄”菜單,按“確定”鍵,可刪除所有數據。
4、修改時間
在測量狀態,通過按“確定”鍵可以進入功能菜單,按“上”、“下”鍵選擇修改時間,按“確定”鍵,進入修改時間頁麵。
通過“上”、“下”鍵可以增加時間數值,“左”、“右”鍵可以減小時間數值。
輸入小時、分鐘、秒後,按“確定”鍵可以轉到下一個修改域內。
程控測量放大器比測量放大器增加了模擬開關及驅動電路。增益選擇開關Sl—S'l,S2—S'2,S3—S'3成對動作,每一時刻僅有一對開關閉合,當改變數字量輸入編碼時,則可改變閉合的開關號,選擇不同的反饋電阻,相當於自動改變測量放大器中電位器R1的阻值,達到改變放大器增益的目的。下圖為集成程控測量放大器電路芯片LH0084的內部電路原理圖。一方麵通過接線選擇運算放大器A3的反饋電阻來確定放大器的基礎放大倍數,另一方麵通過控製模擬開關實現放大倍數的自動控製。