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光电管试验仪

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  • 气相色谱仪常用光敏传感器 —— 光电管和光电倍增管

    气相色谱仪常用光敏传感器 —— 光电管和光电倍增管

    [align=center][font=宋体][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]常用光敏传感器[/font] [font=宋体]—— 光电管和光电倍增管[/font][/font][/align][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]概述[/font][/font][/align][font=宋体][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的火焰光度检测器([/font][font=Times New Roman]FPD[/font][font=宋体])、硫化学发光检测器([/font][font=Times New Roman]FPD[/font][font=宋体])、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]的荧光检测器、紫外检测器以及蒸发光检测器都是基于光电效应的原理进行检测,这些检测器内部均安装有光敏传感器,例如光电晶体管、光敏电阻以及光电管和光电倍增管。[/font][/font][align=center][font=宋体]简介[/font][/align][font=宋体]光敏传感器是将光信号转换成电信号的一类传感器,因其体积小、灵敏度高、功耗低等优点,在自动控制领域得到较为广泛的应用。[/font][font=宋体]当特定波长光线照射某些物体表面时,物体收到具有一定能量光子的轰击,物体中电子吸收光子能量而发生相应的电效应,例如电导率变化、发射电子或产生电动势等,此种现象称为光电效应。[/font][font=宋体]光电效应通常分为三类:[/font][font=宋体][font=Times New Roman]1 [/font][font=宋体]外光电效应——在光线的作用下,可以使电子逸出物体表面的现象。基于外光电效应的光电元件有光电管、光电倍增管等。[/font][/font][font=宋体][font=Times New Roman]2 [/font][font=宋体]内光电效应——在光线作用下能使物体电阻率发生变化的现象。基于内光电效应的光电元件有光敏电阻等。[/font][/font][font=宋体][font=Times New Roman]3 [/font][font=宋体]光生伏特效应——在光线的作用下,能使物体产生一定电动势的现象。基于光生伏特效应的元件有光电池、光电晶体管等。[/font][/font][align=center][font=宋体]光电管的工作原理[/font][/align][align=center][img=,525,150]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307272301059245_5482_1604036_3.jpg!w690x197.jpg[/img][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Times New Roman]1 [/font][font=宋体]光电管的基本工作原理图[/font][/font][/align][font=宋体][font=宋体]如图[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]所示,在真空(或充有惰性气体)的玻璃容器内装有阴极和阳极,阴极表面涂有感光金属层,两级之间施加数百伏特的电压。在无光照的情况下,阴极阳极之间仅有极为微弱的电流流过,称为漏电流[/font][font=Times New Roman]i`[/font][font=宋体]。当特定波长光束照射在阴极表面时,阴极表面逸出一定数量的光电子,在电场的作用下向阳极移动,形成光电流[/font][font=Times New Roman]i[/font][font=宋体]。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]光电管的阴极材料一般采用碱金属[/font][font=Times New Roman]Li[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]K[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]Na[/font][font=宋体]等,用于紫外光区域的涂覆[/font][font=Times New Roman]Hg[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]Au[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]Ag[/font][font=宋体]等金属材料,当入射光束的频率低于某个数值(波长高于某个数值)时,光电效应不再发生。即使增加入射光强度,也不会产生光电流。[/font][/font][font=宋体]在一定范围内,光电流的强度与入射光束的强度成正比,因此光电管可以将明暗变化的光信号转换成强弱变化的电信号,但其存在灵敏度较低的弱点,不能检测微弱光信号。[/font][align=center][font=宋体]光电倍增管[/font][/align][font=宋体][font=宋体]光电倍增管除去阴极和阳极之外,增加了若干个倍增电极(亦称为打拿极或次级发射阴极),可以实现更高的光电转换灵敏度,光电倍增管的结构如图[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]所示。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]打拿极的工作原理是次级电子发射,即具有一定能量的电子轰击某些金属表面时,会有更多的电子从该表面释放出来。例如每个电子激发[/font][font=Times New Roman]3-6[/font][font=宋体]个电子,这些电子经电场加速后轰击到下一个打拿极表面,将产生更多电子,如此不断倍增,最终阳极收集到的电子数达到阴极发出光电子数目的[/font][font=Times New Roman]10[/font][/font][sup][font=宋体][font=Times New Roman]8[/font][/font][/sup][font=宋体]倍以上,所以光电倍增管的灵敏度要显著高于光电管,微弱的光照就可以产生较大的输出电流。[/font][align=center][img=,316,324]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307272301149056_8098_1604036_3.jpg!w649x667.jpg[/img][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Times New Roman]2 [/font][font=宋体]光电倍增管的原理[/font][/font][/align][font=宋体] [/font][font=宋体]光电倍增管良好运行需要供电电源保持稳定、表面清洁干燥和良好的散热条件,特别注意不可以使其接受过于强烈的光照,可能会造成倍增电极的老化甚至损坏。当色谱系统使用氦气做载气时,一般需要将光电倍增管周围以氮气保护,避免氦气渗入倍增管内部,造成分析灵敏度降低或者损坏。[/font][font=宋体][font=宋体]光电倍增管一般用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的火焰光度检测器([/font][font=Times New Roman]FPD[/font][font=宋体])、脉冲火焰光度检测器([/font][font=Times New Roman]PFPD[/font][font=宋体])和硫化学发光检测器([/font][font=Times New Roman]SCD[/font][font=宋体]),用于微量有机硫和有机磷化合物的测定,可以获得极高的分析灵敏度。[/font][/font][font=宋体]光电倍增管工作时需要较高的直流电压,运行环境需要保持较低的湿度。[/font][font=宋体][font=宋体]光电倍增管一般配合微电流放大器工作,与氢火焰离子化检测器([/font][font=Times New Roman]FID[/font][font=宋体])相比,由于其漏电流相对较大,[/font][font=Times New Roman]FPD[/font][font=宋体]检测器的噪声水平略高。[/font][/font][align=center][font=宋体]小结[/font][/align][font=宋体]光电管、光电倍增管的基本原理。[/font]

  • GC-FPD检测器里光电管的一点小问题?

    我单位有一台岛津的GC-9A/配了FPD检测器,过年前我在修GC-9A/FPD检测器时,拆开了GC-9A/喷嘴部分,喷嘴上锈,而且内外喷嘴已经没有办法旋开了。修的时候就把上面整个包括光电管的大炮筒(就是装光电管和滤光片的大圆筒)放在一边,忘记避光了。过了年到现在(过了将近四个月),最近想要用到GC-9A/FPD,发现到现在还放在一边,装上后测用用机磷测试一下,发现灵敏度相当低,不知道光电管长时间露光了,会不会造成了不可挽回的光电管老化?

  • 光电管道液位传感器跟电容式液位传感器哪个更稳定

    光电管道液位传感器跟电容式液位传感器哪个更稳定

    在液位传感器领域,光电管道液位传感器和电容式液位传感器是两种常用的技术。这两种传感器工作原理并不相同,那么哪款更稳定呢,今天小编带大家了解一下相关内容。光电管道液位传感器的稳定性主要来自于其工作原理。它利用光在传播过程中遇到不同介质时的折射原理来检测液位。由于光的传播速度极快,且不易受到外界干扰的影响,因此光电管道液位传感器的测量精度较高,稳定性较好。此外,由于其非接触式的测量方式,可以有效避免与被测液体的直接接触,从而减少了由于介质变化带来的测量误差。电容式液位传感器则是利用电容值变化来检测液位的变化,很容易受到温湿度等因素的影响,传感器可置于绝缘容器外壁,通过紧贴外壁的安装方式,精准感应到内部液体的变化,从而做出 准确判断。使用时需保持传感器表面干燥,探头周边 2CM 需避开大型金属或磁场,要在常温下使用。[align=center][img=管道光电液位传感器,690,547]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401091555157689_6544_4008598_3.jpg!w690x547.jpg[/img][/align][url=https://www.eptsz.com]光电管道液位传感器[/url]在稳定性方面具有较大的优势。其稳定性不易受到外界干扰的特性使得它在许多应用场景中成为更稳定的选择。然而,电容式液位传感器也有其独特的优点,安装方便,因此,在选择传感器时,需要根据具体的应用需求和场景来综合考虑。

  • 【原创大赛】ARL3460直读光谱仪光电管线的更换

    【原创大赛】ARL3460直读光谱仪光电管线的更换

    ARL3460直读光谱仪光电管线的更换对于使用光电倍增管的直读来说,管线也是易耗品,随着使用年限的增加都会出现需要更换的时候,应该怎么确认管线不好?怎么更换?要注意哪些问题呢?正好赶上一台坏了Bi4管线的仪器所以就来奏个年末的热闹了,希望可以起到抛砖引玉的效果,如有不妥之处还请大大们提出保贵的意见,谢谢!1.如何确认是管线坏了我发现的这台仪器是使用年限在12年以上了,软件版本是WINOE3.0的,操作人员反映在标准时发现Bi4不会报结果了,所以去看的,用试样分析发现值总是显示为零(有时会显示不正常的非零值),当发现有个别元素在分析中不会显示值时可以先看这个元素在其它曲线中是不是有显示以区分故障范围,一般管线坏了的通道在所有的曲线中 (通道编号要相同如Mo2通道坏了那么用到这个通道的所有分析程序分析结果中Mo2都会显示0),为了确认只是这个元素不会显示时还应通过检查LAMP和DARK这两个方面以求证,http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/01/201501031240_531023_1691918_3.jpg进入LAMP信号检测程序检查发现Bi4的值明显异常,这里所有的通道强度值都不应该是0点几的,

  • 【讨论】预热时样品室盖未打开,导致的仪器调百不稳定。

    仪器型号:722光栅可见分光光度计就是年前写的那个“722光栅分光光度计电路板图解”http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090115/1700946/具体表现是:不打开样品室盖,预热的话,仪器调百后,读书值不稳定,一直变动,而且变化非常大,从100能跳到115。客户说仪器不稳定,客户一般就是打开电源,调零,调百,然后等30多分钟吧。样品室盖预热时是不打开的。仪器拿回来后,我换了个钨灯(上海灯泡三厂的,15元一只),然后打开样品室盖,预热了30分钟,再盖上样品室盖,调百 ,调百值10分钟内不变化,时间再长,会变化成99,也不是一直不变化。它的光电检测器是光电管(具体可见“722光栅分光光度计电路板图解”),查资料说,光电管具有良好的短期稳定性,随工作时增长,或者强光照射下,灵敏度会降低。入射光通量越强,或者波长越短,衰老速度越快。大概也就是这个原因。总的说来就是因为预热没打开样品室盖,光电管一致处于工作状态,影响光电管造成的。

  • 光电池与光电管接受的区别

    光电池和光电倍增管作为光电检测器在光学仪器中有着广泛的应用。从检测器本身具有的特性而言,其各有优劣。以下是两种检测器的优缺点比较。 检测器 优 点 缺 点光电池 信号输出稳定,嘈声小 增益有限,响应略慢接收波长范围宽(可至近红外1000nm以上) 光电倍增管 增益范围宽,响应快 噪声大,波长响应范围窄 (截止波长为900nm)从分光光度计发展的历史来看,光电池被广泛应用在中低档分光光度计中,而高档分光光度计则多采用光电倍增管。但是随着全球光电子技术的飞速发展,光电池本身的制造工艺不断突破,其响应越来越快,增益范围也不断扩大,尤其是近年来光电池外围配套电路的突破性发展,光电池的应用范围不断扩大,在中高档分光光度计中也已被广泛采用,经实践证明,光谱带宽0.5nm以上的分光光度计采用光电池作为检测器是最理想的,其波长检测范围可达1100nm甚至更远,而带宽0.5nm以下则宜采用光电倍增管,但是其波长检测范围受其限制最高只能达到900nm。不管采用哪种检测器作为仪器的光电转换器件,它和分光光度计测量的精度和准确度不存在因果关系。一台分光光度计的性能好坏是由其整个系统所决定。欢迎各位朋友提出不同见解

  • 这是什么仪器

    听说OBLF的有种VOES的仪器,大家有了解的吗?是CCD的还是光电管的?哪位有什么参数?有什么自动防溢出功能?不是很理解?疑惑中。。。。

  • 真空泵油进入光室,怎么办?

    我们实验室的Bruker Quantron 火花直读光谱仪因为突然停电,真空泵油倒吸进入光室,导致光栅、透镜、狭缝、光电管被污染。请问有什么办法清理么?有没有这方面的维修公司,给推荐一下?

  • 【分享】岛津UV-265紫外可见分光光度计故障维修

    岛津UV-265紫外可见分光光度计故障维修故障现象:开机,仪器的电源保险丝就烧断。   分析与检修: ①由故障现象判定仪器电路部分有短路故障。关掉仪器电源开关,拔下仪器的电源插头,换上一只新的同规格的保险丝。打开仪器主机的上盖,将CN1和CN2插头从电源板上拔下,并作好标记。插上仪器的电源插头,合上电源开关,保险丝没有烧断。说明从仪器电源进线到CN1、CN2插头之间的电路无故障。 ②关掉仪器电源开关,拔下电源插头。连上CN1和CN2插头,然后从电源板上拔下CN3、CN4、CN5、CN6、CN7、CN8、CN9和CN10插头,并一一作好标记。插上仪器电源插头,合上电源开关,保险丝烧断。说明故障在电源板上。 ③关掉电源开关,拔下电源插头。从电源板上拔下CN1、CN2插头。然后,将电源板从仪器上卸下。该电源板主要是由7个不同电压的整流滤波电路组成。而7个整流电路都采用了不同规格的整流堆。细看电路板上的元件及焊点没有被烧焦的迹象。用万用表电阻挡测量各个整流堆交流端的阻值,发现D2整流堆的交流端(即CN1插座2、3脚间)阻值为零。故障可能是D2整流堆引起的。 ④焊下D2整流堆,再测量其交流端的阻值为零。说明D2已击穿。 ⑤由于没有同规格的整流堆,换上一只额定电流和电压稍大的整流堆,型号是PB108M。装上电源板,插上CN1、CN2插头。换上新的电源保险丝,插上电源插头,合上电源开关,保险丝没有烧断。 ⑥关掉仪器电源开关,拔下电源插头。按标记将CN3~CN10各插头。插进电源板相应的插座。再试机,正常。关掉电源开关,盖好主机上盖。 岛津UV-754 型紫外分光光度计 故障现象: W 灯不亮,电源无输出电压。 分析与检修:W 灯电源电路调整管损坏。经用万用表测量W灯电源,A点无电压,B点有+20V左右的电压,C点也无电压,B点属正常,A、C 两点均属不正常。测量结果表明调整管没有导通。进一步检测 2BG2、2BG3 和 2BG12 发现3个管子都已被烧坏,换上新的后,故障依旧;再打开后盖,对安装机箱后部的大功率管2BG1进行测量,发现此管子已被烧坏,更换新管后通电试验;测得A点为+12V,安装上W灯后,W灯发光正常。值得注意的是该部分电路的“地”是独立的,既使正常工作的仪器,这部分对机壳也量不出正确的结果。 故障现象:开机后,不能通过自检显示 100,数值在 50 左右,推动比色皿架没有变化。 分析与检修:参样控制信号系统运放管5BG9损坏。由于这部分的资料少因此给检修带来了很大的困难,参样控制信号部分的电路由参考控制信号和样品控制信号两部分电路组成。此故障可能是由于某种原因引起前置放大器增益不能自动调节,也就是说CPU对前置放大器失去了控制。而与之有关的无非就是参样控制信号系统和CPU两部分。应先对参样控制信号部分进行检查。先查得+12V和-12V电源正常,进一步在浅色皿架移动时分别测5BG9和5BG10的输出E参和E样,结果表明5BG,没有输出,即E参为0V,E样有明显高低变化,这说明参考控制信号部分有故障,须对这部分进一步检查。用万用表测5BG3和5BG4都是好的,排除信号被短路的可能,再测5BG9的输入端②、⑧脚间有电压,不正常,正常时②、③脚间电压应为0V,显然5BG9已损坏,更换上新运放以后,整机工作正常。 故障现象:W 灯亮后,仪器显示数值在“零”附近跳动。 分析与检修:信号检测系统光电管损坏。光源和光能都已调好,仪器显示的数值几乎是“零”,波长变化也不影响显示结果,故初步判断信号检测系统有故障,为确定故障范围,首先打开样品室,间歇式按下光门,让外界的自然光射入,显示没有变化;再用台灯照光门,让灯光间断射入光门,仪器显示依然没有变化。光线间断照光门,是为了保护光电管,以防损坏光电管或使光电管老化。通过以上两个实验已确定了故障存于信号检测系统。为了进一步缩小故障范围,对该系统进行全面检测:首先用万用表测量前置微电流放大器的输出端。测量结果表明在强度变化的入射光照射下,前置放大器的输出不变,这说明故障在前置放大器和光电管部分。再根据前置微电流放大器输入阻抗高的特点,断开光电管与前置放大器输入端的连线,打开仪器电源,用手持金属工具给前置放大器的输入端加一感应信号,结果发现仪器显示器的数值在10左右变化,这一实验表明前置放大器工作正常,同时也就确定了故障原因就是光电管损坏了。换上一个同型号的新光电管后,显示器的数值在50左右变化,而且数值随波长变化,但还不能通过自动校正显示100,所以还需进一步检修。

  • 【基础知识】分光光度计的操作步骤

    分光光度计的操作步骤 1)预热仪器。为使测定稳定,将电源开关打开,使仪器预热20min,为了防止光电管疲劳,不要连续光照。预热仪器时和在不测定时应将比色皿暗箱盖打开,使光路切断。2)选定波长。根据实验要求,转动波长调节器,使指针指示所需要的单色光波长。3)固定灵敏度档。根据有色溶液对光的吸收情况,为使吸光度读数为0.2-0.7,选择合适的灵敏度。为此,旋动灵敏度档,使其固定于某一档,在实验过程中不再变动。一般测量固定在“1”档。4)调节“0”点。轻轻旋动调“0”电位器,使读数表头指针恰好位于透光度为“0”处(此时,比色皿暗箱盖是打开的,光路被切断,光电管不受光照)。5)调节T=100%。将盛蒸馏水(或空白溶液或纯溶剂)的比色皿放入比色皿座架中的第一格内,有色溶液放在其它格内,把比色皿暗箱盖子轻轻盖上,转动光量调节器,使透光度T=100%,即表头指针恰好指在T=100%处。6)测定。轻轻拉动比色皿座架拉杆,使有色溶液进入光路,此时表头指针所示为该有色溶液的吸光度A。读数后,打开比色皿暗箱盖。7)关机。实验完毕,切断电源,将比色皿取出洗净,并将比色皿座架及暗箱用软纸擦净。注意事项:1)为了防止光电管疲劳。不测定时必须将比色皿暗箱盖打开,使光路切断,以延长光电管使用寿命。2)比色皿的使用方法:①拿比色皿时,手指只能捏住比色皿的毛玻璃面,不要碰比色皿的透光面,以免沾污。②清洗比色皿时,一般先用水冲洗,再用蒸馏水洗净。如比色皿被有机物沾污,可用盐酸-乙醇混合洗涤液(1∶2)浸泡片刻,再用水冲洗。不能用碱溶液或氧化性强的洗涤液洗比色皿,以免损坏。也不能用毛刷清洗比色皿,以免损伤它的透光面。每次做完实验时,应立即洗净比色皿。③比色皿外壁的水用擦镜纸或细软的吸水纸吸干,以保护透光面。④测定有色溶液吸光度时,一定要用有色溶液洗比色皿内壁几次,以免改变有色溶液的浓度。另外,在测定一系列溶液的吸光度时,通常都按由稀到浓的顺序测定,以减小测量误差。⑤在实际分析工作中,通常根据溶液浓度的不同,选用液槽厚度不同的比色皿,使溶液的吸光度控制在0.2~0.7。

  • 全自动发动机油边界泵送温度仪GB/T 9171-1988

    SH9171(SH416)全自动发动机油边界泵送温度测定仪是根据中华人民共和国国标《 GB/T 9171-1988发动机油边界泵送温度测定法》要求设计制造的,同时也满足石化行标ASTM D3829 D4684;用来测定机动车发动机油边界泵送温度、(低温)屈服应力和表观粘度的仪器,试验温控范围宽,从-5℃~ -40℃。试验过程全部用计算机自动控制。性能特点1、温度范围:温度范围-5℃到-40℃,温控精度±0.1℃2、全封闭式压缩机制冷,冷量大3、由计算机监控温度、周期及转子运动4、改进型滑轮组件,增强滑轮的稳定性和灵敏度,光电传感器测试5、5支转子可同时检测,多样性6、转子上带有保温透明有机玻璃罩7、微机控制,Windows 操作系统,全中文界面8、程序自动进行非线性曲线控温,测定屈服应力和表观粘度9、清洗控温和温度校准功能 10、粘度计常数校准并储存11、测试结果可储存并打印12、气阻型"和"流动受限型"边界泵送温度的计算及打印功能13、配备专用低温恒温设备14、配备研发的除霜系统 技术参数1、适用标准:ASTM D3829 D4684 GB/T 91712、制冷方式:进口压缩机制冷3、工作温度:80~-40℃4、控温方式:程序控温5、加热方式:电热管加热6、检测方式:光电管检测7、控制方式:计算机全自动控制8、工作单元:5单元9、工作电源:AC220V 50HZ

  • 分光光度计在使用过程中需要注意事项

    在分光光度计的使用过程中有这么几点是需要注意的:1)比色皿架及比色皿在使用中的正确到位问题。有些使用者对这个问题不够重视,因操作不当造成偶然误差,严重影响分析结果。首先,应保证比色皿不倾斜放置。稍许倾斜,就会使参比样品与待测样品的吸收光径长度不一致,还可能使入射光不能全部通过样品池,导致测试比准确度不符合要求。其次,应保证每次测试时,比色皿架推拉到位。若不到位,将影响到测试值的重复性或准确度。最后,还应保证比色皿的清洁度,延长其使用寿命。2)干燥剂的使用问题。干燥剂失效将导致a)数显不稳、无法调“0”点或“100%”点(电路或光电管受潮)。b)反射镜发霉或沾污,影响光效率、杂散光增加。鉴于上述原因,分光光度计的放置地点应远离水池等湿度大的地方、干燥剂应定期更换或烘烤。3)仪器的工作环境。应避免阳光直射、避免强电场、避免与较大功率的电器设备共电、避开腐蚀性气体等。4)比色皿不能用碱溶液或氧化性强的洗涤液洗涤,也不能用毛刷清洗。比色皿外壁附着的水或溶液应用擦镜纸或细而软的吸水纸吸干,不要擦拭,以免损伤它的光学表面。5)为了防止光电管疲劳,不测定时必须将试样室盖打开,使光路切断,以延长光电管的使用寿命。

  • 洗地机水管缺水提醒功能如何实现

    洗地机水管缺水提醒功能如何实现

    [font=宋体][color=#333333][back=white]洗地机水管缺水提醒功能的实现主要依靠光电管道传感器。传统的机械式传感器存在低精度和卡死失效的问题,而电容式传感器则容易出现感度衰减导致的不可控性失效。光电管道传感器通过有效解决这些问题,成为一种可靠的选择。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#333333][back=white]光电管道传感器利用红外光学组件,通过设计形成感应线路。当水管中有水时,水与空气的光折率不同,这种差异可以被传感器感知到。传感器能够快速、稳定地判断水管中的状态,从而实现对缺水或满水的检测。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#333333][back=white]洗地机水管缺水提醒功能中,光电管道传感器被应用于水管中。当水管中的水位下降到一定程度,传感器会感知到水的缺失,并发出信号。这个信号可以被洗地机的控制系统接收,从而触发缺水提醒功能。洗地机可以通过声音、灯光或显示屏等方式提醒用户及时添加水。[/back][/color][/font][align=center][img=光电管道传感器,549,492]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308091519586421_2191_4008598_3.jpg!w549x492.jpg[/img][/align][font=宋体][color=#333333][back=white]光电管道传感器在洗地机等清水管道的缺水或满水检测中有着广泛的应用。除了洗地机,它还可以应用于扫地机器人、拖把机、饮水机、加湿器、咖啡机、洗碗机等设备中。通过光电管道传感器的使用,这些设备可以实现对水位的准确监测,提醒用户及时处理水位问题,保证设备的正常运行和使用效果。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#333333][back=white]总之,[url=https://www.eptsz.com]光电管道传感器[/url]通过光学原理实现对水管中水位的检测,为洗地机水管缺水提醒功能的实现提供了可靠的解决方案。它的高精度和稳定性使得设备能够准确判断水位状态,并及时提醒用户采取相应的措施,确保设备的正常运行和使用效果。[/back][/color][/font]

  • 【原创】751分光光度计的故障分析与维修

    751型分光光度计是波长范围比较 宽,可测定各种物质在紫外、可见及近 红外光区吸收光谱的一种常用分析仪 器。它配有钨丝灯、氢弧灯两种光源灯,紫敏光电管、红敏光电管两种接收 元件,其狭缝可在 0—2mm内连续可 调,比色敏光径最长可达 100mm。751 型分光光度计结构比较复杂,常见故障 也较多,下面笔者根据自己的工作经验 和一些资料对故障原因一一进行分析, 并且提出相应的维修方法与大家共同探讨。(1)零电表指针无反应 故障原因:①放大器稳压电源无输 出;②20芯连接线脱焊;③指零电表 线圈损坏。 维修方法:用万用表检查稳压电源插座各点电压,如各点均无电压输出, 则是整个稳压电源故障;若部分电压无 输出,则可能是2O芯连接线焊头脱焊,重新焊好即可。指零电表线圈损坏的检 查方法是用万用表 R×1k档轻触主机 插座 13、14脚,若电表指针无反应, 则是动圈断路,对其进行更换。(2)电表指针右偏,用 “暗电流调 节”不能调至中间位置 故障原因:稳压电源故障或直流放 大器有故障。 维修方法:用万用表直流电压档检查放大器插头 15、16脚,8、12脚, 8、15脚的电压输出 (这里需要注意的 是用晶体管直流放大器的仪器和用电子管放大器的仪器电压输出是不同的)。 若电压输出不正常,则对稳压电源进行 修理;否则是直流放大器的故障,需对 直流放大器进行修理。(3)电表指针左偏,用 “暗电流调 节”不能调至中间位置 故障原因:①稳压电源故障;②暗 电流补偿电源损坏、接触不良或暗电流补偿电位器损坏;③高阻值电阻表面严 重受潮;④直流放大器故障;⑤光电管 暗电流过大或表面受潮。 维修方法:(对于前面已有叙述的,以后将不再重复。)用万用表直流电压 档测放大器插头 15、19脚,应有 0 2V输出,若无输出可检查 15、16脚, 应有 6V输出,对接触不良应当进行重 新焊接;如果输出正常则为电位器损 坏,对电位器进行更换。 在电压正常情况下应考虑高阻受潮和放大器故障。打开暗盒,用脱脂棉蘸 乙醚溶剂清洗高阻表面,然后吹干;如 阻值改变则更换高阻。光电管暗电流增 大时应更换光电管,平时注意更换干燥剂。(4)指针调至中间位置时,指针左 右来回摆动不稳定 故障原因:①稳压电源或稳流电源 故障;②高阻值电阻受潮光电管选择开关或光闸片开关接触不良;③直流放大 器故障;④光电管损坏;⑤光源灯发射 不稳定;⑥外界电源波动过大。 维修方法:首先修理稳压电源或稳 流电源,然后用更换光源灯的办法检查 光源灯。更换新灯后稳定,说明光源灯 已坏;若换光源灯后仍不稳定,则用更 换光电管的办法继续查找。对于外界电源电压波动,可外接大于 1kVA的电子 稳压器。(5)指针调至中间位置后持续向左 或向右移动 故障原因:①整机接地不良;②光 电管暗盒受潮;③直流放大器故障;④ 光电管衰老。维修方法:整机接地非常重要,应 在实验室外单独专门接地,并且引线应 较粗。光电管衰老可降低光电管电压, 如衰老严重只能更换光电管。(6)指针调至中间位置后剧烈抖动 故障原因:①直流电源纹波电压过 高;②光电管工作电压过高。 维修方法:修理稳压电源。对于光 电管工作电压过高,可调节电位器w , 其中心头对地电压约为 8V。(7)调节狭缝至最大处,才能将电 表指针调回到中间位置 故障原因:①波长的选择与光源不 符;②光源反射镜玷污或准直镜玷污; ③光源发射能量减弱。 维修方法:首先选择合适的波长, 波长在 320nm以上使用钨灯光源,波长在 320nm以下使用氢弧灯光源。光源反射镜或准直镜表面积灰,只能用干 净的洗耳球吹或其它压缩气体吹,如果 表面脱落应重新镀铝。光源发射能量减 弱主要是氢弧灯发出的光不在中间位置,需对其进行调整;如果钨灯表面发 黑,应对其进行更换。(8)开启光闸,将狭缝调至最大处 仍不能将电表指针调至中间位置 故障原因:①氢弧灯稳流电源或钨 灯稳压电源损坏,无输 出电流或电压; ②光源灯损坏;③光源灯反射镜未对准 光路。(9)开启光闸,将狭缝调至最小处 仍不能将电表指针调至中间位置 故障原因:①狭缝调节失灵,闭不 严 ;②盛放 比色皿的暗箱漏光。维修方法:将光源灯关闭,若电表 指针向相反方 向偏转 ,则为狭缝 闭不 严,否则是漏光。狭缝闭不严需进行调 节,漏光可在暗箱接缝处粘贴黑色纸条。(10)测定时不服从比尔定律,消 光读数偏低 故障原因:①单色光不纯;②波长 与波长指示值不符;③校正电阻 尺 、 R2变值维修方法:单色光不纯是由于棱镜 和石英窗口受潮及狭缝过大引起的。棱 镜及石英窗口用棉球蘸乙醚轻擦。狭缝 过大是因为光源能量减弱所致,更换光源灯即可解决。波长不符可用氢弧灯的 656.3nm和486.1nm二条谱线进行校 正 。 对于校正电阻 R。、R 2变值,将其 更换即可。(11)狭缝机构的调节修理 如果狭缝闭合不严,可打开主机暗 箱后盖,将一点亮的灯泡放入暗箱内。 在狭缝出口处可以见到一线光,调节指 示为 …0’,稍松动狭缝刀片上的4只固 定螺钉,移动狭缝刀片至看不到光线, 拧紧固定螺钉。反复调整直至狭缝指示 在 …0’处时狭缝刚好关闭为止。

  • SH9171 (SH416)全自动发动机油边界泵送温度仪

    SH9171(SH416)全自动发动机油边界泵送温度测定仪是根据中华人民共和国国标《 GB/T 9171-1988发动机油边界泵送温度测定法》要求设计制造的,同时也满足石化行标ASTM D3829 D4684;用来测定机动车发动机油边界泵送温度、(低温)屈服应力和表观粘度的仪器,试验温控范围宽,从-5℃~ -40℃。试验过程全部用计算机自动控制。性能特点1、温度范围:温度范围-5℃到-40℃,温控精度±0.1℃2、全封闭式压缩机制冷,冷量大3、由计算机监控温度、周期及转子运动4、改进型滑轮组件,增强滑轮的稳定性和灵敏度,光电传感器测试5、5支转子可同时检测,多样性6、转子上带有保温透明有机玻璃罩7、微机控制,Windows 操作系统,全中文界面8、程序自动进行非线性曲线控温,测定屈服应力和表观粘度9、清洗控温和温度校准功能 10、粘度计常数校准并储存11、测试结果可储存并打印12、气阻型"和"流动受限型"边界泵送温度的计算及打印功能13、配备专用低温恒温设备14、配备最新研发的除霜系统 技术参数1、适用标准:ASTM D3829 D4684 GB/T 91712、制冷方式:进口压缩机制冷3、工作温度:80~-40℃4、控温方式:程序控温5、加热方式:电热管加热6、检测方式:光电管检测7、控制方式:计算机全自动控制8、工作单元:5单元9、工作电源:AC220V 50HZ

  • 检测水管缺水用哪种液位传感器

    检测水管缺水用哪种液位传感器

    [font=宋体][color=#1E1F24][back=white]在检测水管缺水的应用中,光电管道传感器是一个较好的选择。相比传统的机械式液位传感器,光电管道传感器能够有效解决低精度和卡死失效的问题。同时,它也能够解决电容式传感器感度衰减导致的不可控性失效。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][back=white]光电管道传感器的工作原理是利用红外光学组件,通过设计形成感应线路,判断水与空气中的光折率不同,从而快速稳定地做出状态判断。这种原理使得光电管道传感器能够准确地检测水管中的液位变化。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][back=white]光电管道传感器在清水管道的缺水或满水检测方面有广泛的应用。它可以应用于扫地机器人、洗地机、拖把机、饮水机、加湿器、咖啡机、洗碗机等设备中,用于检测水管中的水位情况。当水管中的水位低于设定的阈值时,光电管道传感器会发出信号,提醒用户及时补充水源。[/back][/color][/font][align=center][img=管道光电液位传感器,598,369]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309211613033386_6582_4008598_3.png!w598x369.jpg[/img][/align][font=宋体][color=#1E1F24][back=white]相比其他液位传感器,光电管道传感器具有许多优势。首先,它具有高精度和稳定性,能够准确地检测水管中的液位变化。其次,光电管道传感器无需接触液体,避免了污染和磨损的问题。而且光电管道传感器的使用寿命长,维护成本低。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][back=white][url=https://www.eptsz.com]光电管道传感器[/url]是一种在检测水管缺水方面较好的选择。它通过红外光学组件的工作原理,能够准确、稳定地检测水管中的液位变化,广泛应用于各种清水管道的缺水或满水检测场景中。[/back][/color][/font][font='Segoe UI',sans-serif][color=#1E1F24][back=white] [/back][/color][/font]

  • 【分享】光谱仪检测器及其波长应用范围:

    光检测器:照相干板:100—1300nm光电倍增管:140—800nm光电管:200—800nm光电池:380—750nm硅二极管:190—1050nm电荷转移检测器:200-1000nm光电导检测器:850—1500nm热检测器:热偶(伏特)测辐射热测量计:900—39000nm戈雷(Golay)空气电池:860—40000nm热电池(电容):330—40000nm

  • 火焰光度计测K2O偏低?

    请教火焰光度计测K2O偏低的问题。 用上海精密科学仪器有限公司2006年产6400A型火焰光度计(只能测钠、钾),通过与其它2个实验室结果比对,均比其它实验室数据偏低,标准溶液母液送测没问题。 问过厂家,说得先排除标准溶液浓度有无问题,然后考虑更换滤色片,260元/片。但也没保证更换后能解决这个问题。 该仪器用的频率并不高,一个月也就一两次。 疑问:1.使用说明书上写着:灵敏度显著下降时的原因有a.滤色片污染发霉、变质;b.广电光受潮污染老化;c.保护玻璃筒污染,影响透明度;d.雾化效率低。并没提到测钾偏低的问题;2.滤色片和光电管都对测钾偏低有影响吗?

  • 更好的使用和保护我们的分光光度计

    分光光度计是检测人员的忠实伙伴,所以要想得到理想的检测结果,对于[url=https://www.hach.com.cn/product/dr6000][color=#000000]分光光度计[/color][/url]的使用注意事项一定要了然于心。下面分享几个使用中的小细节:首先,分光光度计在实验室中最好放置在干燥阴凉处,原理水池等湿度大的地方,避免电路或者光电管受潮。其次,使用中一定要非常注意比色皿的放置问题,必须保证到位,不倾斜,还有比色皿的清洁问题,使用后要及时清洗不可偷懒。最后,实验室经常做各种检测和实验,难免会有腐蚀气体和各类尘埃,处在这样的环境中,可能会造成一些腐蚀,锈蚀等情况。我们一定要注意经常由专业人员检修分光光度计,然后进行调校和测试。

  • 【分享】紫外分光光度计使用时注意事项

    紫外分光光度计使用时注意事项: ①空白溶液与供试品溶液必须澄清,不得有浑浊。如有浑浊,应预先过滤,并弃去初滤液。 ②.测定时,除另有规定外,应以配制供试品溶液的同瓶溶剂为空白对照,采用1cm的石英吸收池。 ③.在规定的吸收峰波长±2nm以内测试几个点的吸收度,以核对供试品的吸收峰波长位置是否正确,除另有规定外,吸收峰波长应在该品种项下规定的波长±2nm以内;否则应考虑该试样的真伪、纯度以及仪器波长的准确度,并以吸收度最大的波长作为测定波长。 ④.一般供试品溶液的吸收度读数,以在0.3~0.7之间的误差较小。 ⑤.吸收池应选择配对,否则要引入测定误差。在规定波长下两个吸收池的透光率相差小于0.5%的吸收池作配对,在必要的情况时,须在最终测量扣除吸收池间的误差修正值。 ⑥.由于吸收池和溶剂本身可能有空白吸收,因此测定供试品的吸收度后应减去空白读数,再计算含量。 ⑦.在使用过程中,如需开启试样室盖时或暂时停止测试时,必须及时推入光门钮杆(使光电管前光门关闭),保护光电管,以防止光电管受强光或长时间照射而损坏。 ⑧.在测定时或改测其它检品时,应用待测溶液冲洗吸收池3~4次,用干净绸布或擦镜纸擦净吸收池的透光面至不留斑痕(切忌把透光面磨损)。 ⑨.取吸收池时,应拿毛玻璃两面,切忌用手拿捏透光面,以免粘上油污。使用完后及时用测定溶剂冲净,再用纯化水冲净,用干净绸布或擦镜纸擦干,晾干后,放入吸收池盒中,防尘保存。

  • 【求助】古老的751GD无法调整100%

    今天遇到一台古老的751GD,没有钨灯,他们仅用紫外部分。正常开机后,氘灯正常亮,选择好光电管,拉动光门拉杆,透射率基本上都在3点多,4点多,如果拉动光门拉杆速度块的话,透射率会偶尔的显示为百分之几十,或者EE(即能量过大。) 这种现象是什么原因啊?会不会是紫外部分用的光电管老化了?还是其他什么原因,高手们指点指点。

  • 光谱分析各仪器组成比较

    方法名称主要用途仪器组成光源吸收池单色器检测器原子吸收光谱法一般为单元素 分析.也可多元素分析(1)光源;(2)样品池;(3)单色器;(4)检测器;(5)讯号处理显示器或记录仪光源主要采用空心阴极灯。(锐线光源)样品室为原子化器常用的原子化器有火焰原子化器石墨炉原子化器 光栅或棱镜反射镜狭缝 光电倍增管紫外可见吸收光谱法有机物定性定量(1)光源;(2)单色器;(3)样品池(4)检测器;(5)讯号处理显示器或记录仪紫外连续光源主要采用氢灯或氘灯可见光源通常使用钨灯和碘钨灯样品室内装有比色皿,可以是玻璃或石英比色皿可见光范围用玻璃比色皿紫外光范围用石英比色皿光栅或棱镜反射镜狭缝 光电管光电倍增管(常用)光电二极管阵列检测器分子荧光光谱法有机物定性定量(1)激发光源;(2)激发单色器;(3)样品池;(4)发射单色器(5)检测器;(6)讯号处理显示器或记录仪高压氙弧灯是目前荧光分光光度计中应用最广泛的一种光源样品室内装有比色皿,可以是玻璃或石英比色皿 光栅 光电管光电倍增管(常用)光源与检测器成直角红外光谱法结构分析及有机物定性定量(1)光源;(2)样品池;(3)单色器;(4)检测器;(5)讯号处理显示器或记录仪能斯特灯硅碳棒KBr, NaCl窗片 光栅或棱镜真空热电偶热释电核磁共振波谱法结构分析(1)磁体(2)射频发射器(3)射频接受器(4)探头(5)扫描单元永久磁铁电磁铁超导磁体探头中由试样管扫描线圈 射频接受器相当于检测器质谱法

  • 【讨论】一台721测不出镨铷滤光片的729.8nm处的吸收峰

    一台721,客户反映,测锰时,在530nm处吸光度是0。我测试这台仪器波长准确度时,发现,729.8nm处没有吸收峰,附近也没有。因为580nm处参考光的颜色基本正确,所以,不会偏的太多,但是729.8nm就是没有。我打开单色器看了,棱镜和准直镜都是非常洁净,也没有明显缺陷。我先开始是怀疑光电管,换了,现象没改变,后来还是换了单色器,才发现是单色器的问题。还是第一次遇到这个问题,非常奇怪。难道是棱镜的问题。不知道大家有什么看法吗?

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