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数字显示调节仪

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数字显示调节仪相关的论坛

  • 鲁南瑞虹sp7890的流量数字显示有用吗

    想买一台国产气相,联系鲁南瑞虹sp7890,不知是否有人用过?厂家说这种型号能够数字化显示流量,不知这种对流量控制是否有用?是否实用?特别是在调节流量的情况下。

  • 准备买个便宜紫外光度计,旋钮调节和数字按键调节波长哪个更好?

    小青椒,开始筹建自己的实验室。经费有限,所以要精打计算。紫外可见光度计这块,开始想买个二手的,但是也没找到哪有合适的二手,淘宝上倒是有,都是十几年以上的老仪器,还不管售后,万一坏了都没法修。开始盯着国产的这块。搜了一圈,能承受的有:1. 上海恒平 752n 4000块,数字按键调节波长;http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-1815470491.21.Hapoi2&id=189397692092. 上海精科 752n 上分厂, 6000块,旋钮调节波长;http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-1815470491.24.Hapoi2&id=211282713673. jki 上海精科 752n, 6500,数字按键调节波长,说是外贸产品。http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-1815470491.27.Hapoi2&id=10866388503我的要求也简单,大概六七左右,超过8000可能就承受不起了。希望质量高一点。我现在带本科生的实验,去年买了4台上海精科的722,1500一台,到现在都坏了3台。所以希望质量高一点。紫外光度计主要用来测试水样指标,比如氨氮、总磷等等。另外,调节波长部分,不知道旋钮调节和数字按键调节,从实验精度上区别大不大? 前面第一款上海恒平的,便宜,但是不知道质量如何。第二款上分厂的752n倒是非常经典的,但是是旋钮调节。第三款说是外贸款,出口用的,不知道啥意思。有懂行的能否给点评一下呗。多谢!

  • NPXM系列数字式显示仪表

    NPXM系列数字式显示仪表NPXM系列数字式显示仪表接受来自传感器或变送器的模拟信号,在表内部经模/数(A/D)转换变成数字信号,再由数字电路处理后直接以十进制数码显示测量结果。 NPXM系列数字式显示仪表具有测量速度快、精度高、抗干扰能力强、体积小、读数清晰、便于与工业控制计算机联用等特点,已经越来越普遍地应用于工业生产过程中。NPXM系列数字式显示仪表典型型号:NPXM-2011P3N、NPXM-2011P5N、NPXM-2012P5N、NPXM-2012P5N、NPXM-2012P3N、NPXM-2011P0N、NPXM-2011P1、NPXM-2011P2N、NPXM-2012P2NNPXM系列数字式显示仪表一般具有模/数转换、非线性补偿和标度变换三个基本部分。由于许多被测变量与工程单位显示值之间存在非线性函数关系,所以必须配以线性化器进行非线性补偿。NPXM系列数字式显示仪表通常以十进制的工程单位方式或百分值方式显示被测变量。NPXM系列数字式显示仪表的精度有三种表示方法:满度的±α %±n字、读数的±α %±n字、读数的±α %±满度的b %。n为显示仪表读数最末一位数字的变化,一般n=1。NPXM系列数字式显示仪表的性能指标还有分辨力和分辨率两概念。所谓分辨力是指仪表显示值末位数字改变一个字所对应的被测变量的最小变化值;分辨率是指仪表显示的最小数值与最大数值之比。NPXM系列数字式显示仪表外形尺寸:尺寸选择:160mm×80mm×94mm横式80mm×160mm×94mm竖式96mm×96mm×130mm方式96mm×48mm×110mm横式48mm×96mm×110mm竖式72mm×72mm×102mm方式48mm×48mm×110mm方式

  • 【资料】数字显示控制仪故障及排除方法

    数字显示控制仪故障及排除方法 http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09511.gif  1、判断故障在仪表之内还是仪表之外数字显示控制仪的对外接线有电源、输入信号和输出信号,所以当发现显示有异常现象时,首先应使用万用表测试其后部端子信号,应在仪表要求的数值之内。如:当仪表送电无显示时,首先应检查仪表供电电源是否异常,如正常而仪表仍无显示时,可断定仪表内部电源或有关元器件损坏;当显示有溢出或乱跳时,可测量其输入信号是否有开路或接触不良现象,如果测得开路,则故障发生在表外,查出信号开路处,排除后即可正常;当测量温度低于给定值而回路电流表仍为零时,可用万用表测量仪表后部端子输出信号,正常时应为10mA,如果没有则说明仪表本身有问题,如果有,而回路电流仍无指示时,可断定故障发生在仪表之外,即配套的ZK - 1可控硅电压调整器或电流表有问题,可进一步查找和判断。通过检查仪表后部端子上信号,即可断定所出故障是在仪表之内还是仪表之外。 当确认故障发生在仪表之内时,可根据故障现象进一步判断故障在仪表内的具体部位数字显示控制仪故障排除。2、数字显示控制仪常见故障及原因和排除方法故障原因如下数字显示控制仪故障排除:2.1 故障现象─显示数字不稳(乱跳)1) 仪表接地不良;2) 供电电源不稳;3) 电源变压器屏蔽开路;4) 表内基准电压和负电源有故障;5) 电位器接触不良;6) 7107 损坏;7) 电源滤波稳压不好;8) 室温补偿电路和基准电源有基础不良;9) 自动调零电路损坏;10) 表内连接、接插件或元器件有虚焊或接触不良;11) 集成运放内噪声太大。2.2 故障现象─输出为0mA1) 输出三极管损坏;2) 集成运放输出为负电位;3) 桥路电源损坏或其回路连接开路;4) 输出三极管发射极电阻或引线开路;5) 输出连线开路。2.3 故障现象─输出为10mA1) 输出三极管击穿;2) 集成运放输出为正电位使三极管导通;3) 集成运放损坏。

  • 高真空不显示数字

    5977B高真空只显示N/C,不显示数字,不能确定是否达到了真空,没办法去调谐,请问大家是否知道原因呢

  • 【讨论】我国有望2015年实现“仪器仪表数字化” ——现实吗??

    我国有望2015年实现“仪器仪表数字化” ——现实吗?? 在山东省临沂市举行的“数字城市中国行”启动仪式上,国家测绘局局长徐德明表示:“近两年,国家测绘局把数字城市建设作为牛鼻子工程推进,截至目前,全国已有112个城市(区)开展了数字城市建设试点和推广工作,约占全国地级市总数的1/3。预计到2015年,完成全国地级市和有条件县级市的数字城市建设,基本建成数字中国。”

  • 【原创大赛】【仪器故事】实验室仪器设备温度指示调节仪简介

    【原创大赛】【仪器故事】实验室仪器设备温度指示调节仪简介

    [align=center][b]实验室仪器设备温度指示调节仪简介[/b][/align][b][/b][align=left][b] 1概述[/b][/align][align=left][b][/b][/align][b] 温度指示调节仪配热电偶或热电阻用以测量温度的仪器,辅以相应的执行机构能组成温度控制系统,接受标准化模拟直流电信号或其他产生电阻变化的传感器的信号就可以测量和控制其他物理量。主要是对实验室仪器仪表、试验箱、马弗炉(箱式炉)、烘烤箱、制冷设备、医疗仪器等仪器设备,进行温度测量和高精度控制。温度调节仪除了在实验室应用之外,另外广泛应用于冶金、化工、轻工、纺织、农业、计量、航天等行业领域, 早期的温度调节仪是从传统的动圈式调节仪表发展而来,经历了机械指针型、电子模拟型、数字显示型式、智能图文型几个阶段。现阶段智能型温度调节仪发展为彩色无纸记录仪型,已成为市场上的主流,从功能、精度、使用控制等方面来看,其它几种传统的温度调节仪无法比拟的。目前在配备其他物理量传感器的前提下,已发展到了压力、流量、液位、位移、角度、转速、流速等物理量的测量显示和控制。 2、温度调节仪简介 (1)机械调节模拟指针型(图2-1,图2-2)。[/b][align=center][b][img=,600,342]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302230554582_4789_1841898_3.jpg!w600x342.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图1-1 模拟指针式温度调节仪正视图(中低温型)[/b][/align][b] 中低温型所用热电阻有Gu50铜电阻,PT100铂电阻,热电偶有T,E,N,K型等热电偶,中间调节钮为指针零点校正,左面调节钮为低端值设定,右面调节为高端值设定。[/b][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,595,448]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302231213639_8318_1841898_3.jpg!w595x448.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图1-2 模拟指针式温度调节仪侧视图(高温型)[/b][/align][align=center][b][/b][/align][b] 高温型所用热电偶有S,R,B,WR25型等热电偶。[/b][align=center][b][img=,600,336]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302231580002_7710_1841898_3.jpg!w600x336.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图1-3 模拟指针式温度调节仪背面图[/b][/align][b] “+,-” 为热电偶(或热电阻)接线端,“高,中,低”为继电器触点控制高位或低位接线端,“短”为模拟指示针运输时防止强烈摆针电路接线端,220VAC为电源接线端,╧为保护地线。[/b][align=center][b][img=,562,377]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302232173775_8817_1841898_3.jpg!w562x377.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图1-4 模拟指针式温度调节仪内部图[/b][/align][b] 其内部主要是模拟电子元件等组成,体积较大。[/b][align=center][b][img=,600,409]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302232505636_1153_1841898_3.jpg!w600x409.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图1-5 模拟指针式温度调节仪内部图[/b][/align][b] 组成元件有晶体二极管,三极管,电阻,可调电阻,电容,变压器,继电器,动圈仪表等。[/b][align=center][b][img=,550,361]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302233209270_6088_1841898_3.jpg!w550x361.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图1-6 模拟指针式温度调节仪内部图[/b][/align][b] 图中腔体内为指针式动圈仪表,其主要部件包括磁铁、动圈、指针、感应铝旗、固定支架等。 (2) 电位器设定型(指针显示及LED数码管或模拟条显示型) 通过面板温度调节旋钮和刻度面板配合来设定相应所需控制温度值。由于电位器旋转只是刻度无法细化,因此温度设定无法用电位器旋钮设定的办法来判定仪表的灵敏度,只能通过输入信号在仪表上的指示,来判断温度仪表的灵敏度。[/b][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,500,506]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302233521682_4455_1841898_3.jpg!w500x506.jpg[/img][/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b]图2-1 立式电位器设定型温度调节仪[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,575,433]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302234108333_963_1841898_3.jpg!w575x433.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图2-2卧式电位器设定型温度调节仪[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,550,388]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302234359062_9443_1841898_3.jpg!w550x388.jpg[/img][/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b]图2-3卧式电位器设定型温度调节仪内部结构实物图[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,550,412]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302235183697_1326_1841898_3.jpg!w550x412.jpg[/img][/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b]图2-4 卧式电位器设定型温度调节仪内部结构俯视图图[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,550,412]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302235480418_1000_1841898_3.jpg!w550x412.jpg[/img][/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b]图2-5卧式电位器设定型温度调节仪内部元件布局图[/b][/align][align=center][b][/b][/align][b] 图3-6为电位器和指示表头(LED数码管显示)相配合设定型,这种设定方法需先将仪表上的设定开关拨到“设定”位置,然后再将电位器旋转所需温度值的位置,此时表头指针(或数字显示)随之变化,当指针指到(数字显示)所需设定值即可,最后设定开关返回到“测量”位置即可。当对三位式控制设定时,则需将设置开关拨向上限或下限位置后,分别转动电位器进行设定,待设定完毕后,将拨动开关返回到“测量”位置。[/b][align=center][b][img=,537,546]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302236121875_2736_1841898_3.jpg!w537x546.jpg[/img][/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b]图2-6电位器和指示表头(或数字显示)相配合设定型[/b][/align][align=center][b][/b][/align][b] (3)拨码开关设定型(指针或数字型)在拨码开关上直接设定所需数码(温度)值,无须用开关来转换测量与设定,使用更方便,拨码开关设定温度值相比于电位器式数字精度要高一些,但值得注意的是,在此方式设定时需注意不能超过仪表本身标称量值范围。图4-1,图4-2[/b][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,550,550]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302236507004_7930_1841898_3.jpg!w550x550.jpg[/img][/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b]图3-1 拨码开关设定型温度调节仪[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,550,549]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302237130826_2495_1841898_3.jpg!w550x549.jpg[/img][/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b]图3-2 立式拨码开关设定型温度调节仪[/b][/align][align=center][b][/b][/align][b] (4) 智能按键设定型(LED数字显示或模拟条显示型) 智能型温度调节仪表可通过面板相应按键,按仪表芯片设置程序可对仪表所控制的上下限温度报警值、回差、PID参数、传感器安装位置造成的误差修正参数等均可通过面板相应按键设置并实时显示。[/b][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,500,524]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302237397858_9442_1841898_3.jpg!w500x524.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图4-1 智能按键设定型温度调节仪(LED数字显示及模拟条显示)[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,550,398]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302238030092_7892_1841898_3.jpg!w550x398.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图4-2 卧式智能型温度调节仪[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,600,338]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302238209882_3331_1841898_3.jpg!w600x338.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图4-3卧式智能型温度调节仪背面接线端说明[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,600,432]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302238432794_3825_1841898_3.jpg!w600x432.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图4-4卧式智能型温度调节仪内部器件布局图[/b][/align][b] 目前国内智能型温控仪一般都采用红、绿双排数码管分别显示测量值和设定值,具有良好的人机界面。控制仪壳体均采用DIN国际标准尺寸外形。内部采用专用微处理芯片进行数据分析和控制,如对上、下限报警值、回差、PID参数、手动输出的百分比及因传感器安装位置造成的误差修正等参数,具有先进的AI人工智能调节算法、自诊断、自整定以及自适应功能。[/b][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,600,482]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302239040686_1099_1841898_3.jpg!w600x482.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图4-5日本导电高精度温度调节仪(国内组装)[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,550,412]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302239307368_9558_1841898_3.jpg!w550x412.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图4-6日本导电高精度温度调节仪内部结构(一)[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,550,412]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302239482561_6574_1841898_3.jpg!w550x412.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图4-7日本导电高精度温度调节仪内部结构(二)[/b][/align][align=center][b][/b][/align][b] 智能型温度调节仪从功能结构上采用模块化结构,极大的丰富了其使用功能。使其仪表能输入各种传感器及电压、电流信号,通过配用不同的的模块可输出不同信号以满足不同的使用场所需求。如输出继电器触点通断信号、输出能驱动固态继电器的有源信号还可输出直接触发可控硅的移相或过零脉冲信号。多样输出信号的输出和控制,使其原需多台组合方能完成相应功能,只需一台仪表就能完成其功能,这样不仅提高和扩大了产品的控制性能,也大大提高了自身产品使用的可靠性。 (5) 智能无纸记录仪型(彩色显示屏数字或图形显示型)。 智能无纸记录仪型温度调节仪通常简称彩色无纸记录仪,除了温度调节功能,与上面所介绍的温度调节仪相比有明显优越性,它不仅仅是一个普通的智能温度调节仪,在输入端输入不同物理传感器信号,如压力、流量、流速、液位、位移、角度、转速等。并且同时存储多路所检测的信号,供操作者随时调用查询之用,大大的方便了用户。它还可以通过与远处计算机联机完成远程温度巡检及控制功能,是智能温度调节仪上升到了一个新的台阶。[/b][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302240174805_9797_1841898_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图5-1 常用智能无纸记录仪型(数字显示)[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,550,543]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302240335393_1659_1841898_3.jpg!w550x543.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图5-2 智能无纸记录仪型(图形显示)[/b][/align][align=center][b][/b][/align][align=center][b][img=,550,498]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302240554056_6832_1841898_3.jpg!w550x498.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图5-3 智能无纸记录仪(多参数图形显示)[/b][/align][align=center][b][/b][/align][b] 彩色无纸记录仪操作方便,应用于生产设备,试验设备,过程控制所需的历史数据记录,报警记录和通断电记录场合。由于具备丰富的输入和输出接口及算法,作为速度快,精度高的数据采集单元也得到大量应用。显示具体数字及百分比进度条显示,操作者一目了然,数据提取采用U盘即插即用或远程计算机记录,提取数据快捷简单。[/b][align=center][b][img=,600,520]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008302241068950_4327_1841898_3.jpg!w600x520.jpg[/img][/b][/align][align=center][b]图5-4 智能无纸记录仪(多界面,多参数,多功能彩色显示)[/b][/align][b] 智能无纸记录仪能够直接在屏幕上显示百分值、当前值、变化趋势曲线、报警状态、积值等。在显示的同时,还能够比较变化趋势,便于观察和故障原因分析。无纸、无笔,避免了纸和笔的消耗和维护,内部无任何机械传动部件,大大减轻了仪表操作者的工作量。 智能无纸记录仪采用以 CPU为核心,大容量存储器RAM,可存储多个过程变量瞬时值及大量历史数据,可与计算机连接,将数据存入计算机,进行显示、记录和处理等。随着微处理器在仪表中的推广应用,各个仪表生产厂家纷纷推出新一代的彩色无纸记录仪,必将成为传统记录仪更新换代的替代品。 3、温度调节仪小结 智能温度调节仪仪现已成为发展的主流,随着智能化的不断发展,使操作者可以通过简单的操作流程实现其所需功能,相应的应用的领域也在不断增大,并也将逐渐淘汰传统的温度调节仪。 总之,随着彩色无纸记录仪的应用推广,当前互联网、大数据、云技术的快速发展,工业智能温度物联网记录仪+云平台技术,将以最新形式、以最低成本的数据监控方案,实实在在的开启全新物联网数据云监控时代。实现物联网化管理,不仅可以提高企业开发的效率,还可以最大限度地降低企业成本。最后真心希望我国的智能温度调节仪早日赶超国际水平。[/b]

  • 简要说明数字示波器和模拟示波器之间的区别和联系

    示波器作为仪表检测设备经常会用到的,例如NPXM-2011P5H智能数显仪和氧化锆氧气含量分析仪等信号显示。示波器分为数字示波器和模拟示波器。数字示波器由于采用了数字处理和计算机控制技术使功能大大增强,而模拟示波器由于新电路、新器件的应用也有很多实用的特色。    模拟示波器的某些特点,是数字示波器所不具备的,特别是如下几点。    (1)操作简单。全部操作都在面板上可以找到,波形反应及时,数字示波器往往要较长处理时间。    (2)垂直分辨率高。连续而且无限级,数字示波器分辨力一般只有8~10位(bit)。    (3)信号能实时捕捉因而更新快。每秒捕捉几十万个波形,数字示波器每秒捕捉几十个波形。    (4)实时带宽和实时显示。连续波形与单次波形的带宽相同,数字示波器的带宽与取样率密切相关,取样率不高时容易出现混淆波形。    模拟示波器显示的是实时的波形,人眼的视觉神经十分灵敏,屏幕波形瞬间变化反映至大脑即可做出判断,细微变化都可感知。这种特点使模拟示波器深受使用者的欢迎。    数字示波器首先在提高取样率上下工夫,从最初取样率等于两倍带宽,提高至五倍甚至十倍,相应对正弦波取样引入的失真也从100%降低至3%甚至1%。带宽IGHz的取样率就是5GHz/s,甚至IOGHz/s。    其次,提高数字示波器的更新率,达到模拟示渡器相同水平,最高可达每秒40万个波形,使观察偶发信号和捕捉毛刺脉冲的能力大为增强。    另外,数字示波器采用多个微处理器加快信号处理能力,从多重菜单的繁琐测量参数调节,改进为简单的旋钮调节,甚至完全自动测量,使用上与模拟示波器同样方便。    数字示波器与模拟示波器一样具有屏幕的余晖方式显示,赋予波形的三维状态,即显示出信号的幅值、时间以及幅值在时间上的分布。具有这种功能的数字示波器称为数字荧光示波器或数字余晖示波器,即数模兼合。因而数字示波器要有模拟功能。    模拟示波器用阴极射线管显示波形,示波管的带宽与模拟示波器的相同,亦即示波管内电子运动速度与信号频率成正比,信号频率越高,电子束扫描的速度越快,示波管屏幕的亮度与电子束的速度成反比,低频波形的亮度高,高频波形的亮度低。    数字示波器缺少余晖显示功能,因为它是数字处理,只有两个状态,非高即低,原则上波形也是“有”和“无”两个显示。但是由于数字示波器已经达到4GH。以上带宽的水平,配合荧光显示特性,总的性能优于模拟存储示波器。    数字荧光示波器(DPO)为示波器系列增加了一种新的类型,能实时显示、存储和分析复杂信号的三维信号信息:幅度、时间和整个时间的幅度分布。    普通数字示波器要观察偶发事件需要使用长时间记录,然后做信号处理,这种办法会漏掉非周期性出现的信号和不能显示出信号的动态特性。数字荧光示波器能够显示复杂波形中的细微差别,以及出现的频繁程度。例如,观察电视信号,既有行扫描、帧扫描、视频信号和伴音信号,还要记录电视信号中的异常现象,都是很重要的。

  • 【请你出招-9 】数字跳来跳去是怎么回事?

    [color=#00008B]最近电子天平打开后,在准备称量时,天平显示屏上不是显示0.0000g,而是乱码数字不停的跳动.怎么调节也不行,最后急了,照着天平"啪.啪"使劲打2下.别说,还听话,好了......第2天依旧如故.总不能老打吧,这么精密的仪器.到底什么原因?是电压不稳定,还是天平内部元件有问题?[/color]

  • WAY-2S数字阿贝折射仪操作规程

    WAY-2S数字阿贝折射仪操作规程1.按下“POWER”波形电源开关,聚光照明部件中照明灯亮,同时显示窗显示00000。有时显示窗先显示“-”,数秒后显示00000。 2.打开折射棱镜部件,移去擦镜纸,这张擦镜纸是仪器不使用时放在两棱镜之间止在上镜时可能留在棱镜上细小硬粒弄坏棱镜正作表面。擦镜纸只需用单层。3.检查上、下棱镜表面,并用水或酒精小心清洁其表面。测定每一个样品以后也要仔细清洁两块棱镜表面,因为留在棱镜上少量的原来样品将影响下一个样品的测量准确度。4.将被测样品放在下面的折射镜的工作表面上。如样品为液体,可用干净滴管吸1-2滴液体样品放在棱镜工作表面上,然后将上面的进光棱镜盖上。如样品为固体,则固体必须有一个经过抛光加工的平整表面。测量前需将这抛光表面擦清,并在下面的折射棱镜工作表面上二滴1-2滴折射率比固体样品折射率高的透明的液体(如澳代荼),然后将固体样品抛光面放在折射棱镜工作表面上,使其接触良好。测固体样品时不需将上面的进光棱镜盖上 。5.旋紧聚光照明部件的转臂和聚光镜筒使上面的进光棱镜的进光表面(测液体样品)或固体样品前面的进光表面(测固体样品)得到均匀照明。6.通过目镜观察视场,同时旋转调节手轮,使明暗分界线落在交叉线视场中。如从目镜中看到视场是暗的,可将调节手轮逆时针旋转。看到视场是明亮的,则将调节手轮顺时针旋转。明亮区域是在视场顶部。在明亮视场情况下可旋旋转目镜,调节视度看清晰交叉线。7.旋转目镜方缺口里的色散校正手轮,同时调节聚光镜位置,使视场中明暗两部分具有良好的反差和明暗分界线具有最小的色散。8.旋转凋节手轮,使明暗分界线准确对准交叉线的交点。9.按“READ"读数显示键(5),显示窗中00000消失,显示“-”,数秒后“-”消失,显示被测样品的折射率。如果要知道该样品的锤度值,可按“BX”未经温度修正的锤度显示(8)或按“BX-TC"经温度修证锤度(按ICUMSA)显示键(6)。“nD(7)”、“BX-TC”及“BX”三个键是用于选定测量方式。经选定后,再按“READ"键,显示窗就按预先选定的测量方式显示。有时按”READ"键显示“-”,数秒后“-”消失,显示窗全暗,无其他显示,反映该仪器可能存在故障,此时仪器不能正常工作,需进行检查修理。当选定测量方式为“BX-TC”或"BX"时如果调节于轮旋转超出锤度测蹙范围(O~95%),按“READ"后,显示窗将显示“.”。10.检测样品温度,可按“TEMP"温度显示键,显示窗将显示样品温度。除了按“READ”键后,显示窗显示“-”时,按“TEMP"键无效,在其它情况下都可以对样品进行温度检测。显示为温度时,再按“ nD(7)”、“BX-TC"或“BX”键,显示将是原来的折射率或锤度。l1.样品测量结束后,必须用酒精或水(样品为糖溶液)进行小心清洁。12.本仪器折射棱镜部件中有通恒温水结构,如需测定样品在某一特定温度下的折射,仪器可外接恒温器,将温度调节到你所需温度再进行测量。13.计算机可用RS232连接线与仪器连接。首先,送出一个任意的字符,然后等待接收信息。(参数:波特率2400,数据位8位,停止位1位,字节总长18)。注:仪器在极罕见的情况下,可能出现自动复位或死机的现象,只要关闭电源后重新开启既可恢复,这是由于外界强静电或外界电网波动所引起的。

  • 数字式透气量仪

    【适用范围】:用于测试涂层面料,滤纸,滤材,塑料等各种片状物材料的透气性的快速测定。【符合标准】: GB/T5453、GB/T13764、ASTM D737、ISO 9237、ISO 5636【性能特点】: ●瑞士原装进口高精度压力传感器,准确性国内领先。●智能灵动触控界面,动态测试全程显示。●全量程自动检测换算各种试样的透气率及透气量。●飞利浦32位高速嵌入式处理器,采样频率高达1000 f/s。●仪器自带微型打印机,快捷方便。【技术参数】: 1、压力量程:1~4000Pa自设定压降2、可测透气率:0.1~12000mm/s3、测量误差:≤±2%4、可测织物厚度:≤12mm5、吸风量调节:数据反馈动态调节6、试样面积定值圈:5cm2;20cm2;50cm2;100cm2;四只7、试样直径定值圈:Ф50mm(≈19.6cm2)Ф70mm(≈38.5cm2)8、喷 嘴: 共11只 9、数据处理量:≤1000次试验10 数据输出:中文触摸屏动态显示; 微型打印机;11 电 源:AC 220V±10V 50Hz12 功 耗:2000W13 重 量:80Kg14 外 形:600×700×1100mm(L×W×H)【产品特点】:一、适用范围: 同类产品按老国标(1985)进行测试,只适用于一般织物,其适用范围有很大的局限:无法满足新国标GB5453-1997标准的要求 我厂产品性能全面符合GB5453-1997标准要求,兼顾ISO9237- 1995(E)等多项标准,适用于多种纺织织物包括产业用织物、非织造布、涂层织物和其他可透气的皮革、塑料、工业用纸等化工产品 二、工作原理: 同类产品手动调节吸风量,人工读水柱高度,查表计算,误差较大,不符合新标准。 我厂产品由反馈调节设定的压差,以高精度电子压力传感器测定试样两面压差,传送计算机计算透气率和透气量,其处理数据由高灵敏电子流量计逐台测出,读入电脑储存器,确保仪器测试精度 三、测试精度与测量范围: 同类产品测量范围分25mmH2O(水柱);400mmH2O两档;测力精度一般在±2mmH2O%;其综合测试精度已不能适应日渐严格和多样的检测工作我厂产品测量范围可达10000Pa;测力精度为:±1Pa(≈0.1mmH2O)满足多种试样的测试,其综合测试精度符合当前不断发展的各种检测要求 四、结 构: 同类产品其木制结构外形笨拙,极易损坏 我厂产品采用人体工程学设计,塑钢整体冲折成形台式结构,外形美观、简洁;移动方便,经久耐用 五、操作与控制: 同类产品采用手动调节吸风量以稳定水柱,其稳定性和重现性均较差且每作一次测试读数须从水柱各标尺上人工抄录,各项统计值须人工查表计算,误差较大,工作效率较低 我厂产品采用微电脑控制系统,数字反馈调节吸风量,自动跟踪测定并显示每点压差,其稳定性和重现性极高,测试数据直接显示在高清晰显示屏上,且可连续测试99次无须抄录,免除人工查表计算。并可显示各设定值,仪器还自动换算透气率,大大提高测试效率。 六、工作环境: 同类产品(水柱法)对场地环境有一定的要求 我厂产品对场地环境无特别的要求 七、维 护: 同类产品各种调试和维护步骤繁复,须专业人员定期进行;我厂产品无须专业人员,所有工作由操作员即可完成。 八、运 输: 同类产品其玻璃制品较多,不

  • 数字万用表如何选型?

    数字多用电表由于具有准确度高、测量范围宽、测量速度快、体积小、抗干扰能力强、使用方便等特点而广泛应用于国防、科研、工厂、学校、计量测试等技术领域,但其规格不同,性能指标多种多样,使用环境和工作条件也各有差别,因此应根据具体情况选择合适的数字多用表。选择数字多用表一般从以下几个方面来考虑:一、功能 现在的数字多用表除了具有测量交、直流电压,交、直流电流,电阻等五种功能外,还有数字计算,自检,读数保持,误差读出,二极管检测,字长选择,IEEE-488接口或RS-232接口等功能,使用时要根据具体要求选用。二、范围和量程 数字多用表有很多量程,但其基本量程准确度最高。很多数字多用表有自动量程功能,不用手动调节量程,使得测量方便、安全、迅速。还有很多数字多用表有过量程能力,在测量值超过该量程但还没达到最大显示时可不用换量程,从而提高了准确度和分辨力。三、准确度 数字多用表允许的最大误差不仅要看它的可变项误差,还要看它的固定项误差。选择的时候还要看稳定误差和线性误差的要求是多少,分辨力是否符合要求。一般数字多用表如要求0.0005级~0.002级,至少应有61位数字显示;0.005级~0.01级,至少应有51位数字显示;0.02级~0.05级,至少应有41位数字显示;0.1级以下,至少应有31位数字显示。四、输入电阻和零电流 数字多用表的输入电阻过低和零电流过高都会引起测量误差,关键要看测量装置所允许的极限值是多少,即要看信号源的内阻大小。信号源阻抗高时应选择高输入阻抗、低零电流的仪器,使其影响可以忽略。五、串模抑制比和共模抑制比 在存在各种干扰如电场、磁场和各种高频噪声或进行远距离测量时,容易混进干扰信号,造成读数不准,因此应根据使用环境选择串、共模抑制比高的仪器,尤其是进行高精度测量时,应选择带保护端G的数字多用表,能很好地抑制共模干扰。六、显示形式及供电电源 数字多用表的显示形式不仅限于数字,还可以显示图表、文字和符号,以便于现场观测、操作和管理。根据它的显示器件的外形尺寸可分为小型、中型、大型及超大型四类。 数字多用表的供电电源一般为220V,而一些新型的数字多用表电源范围很宽,可以在1100V~240V之间。一些小型的数字多用表配上电池就可使用,也有一些数字多用表可用交流电、内部镍镉电池或外接电池三种形式。七、响应时间、测量速度、频率范围 响应时间越短越好,但有一些表的响应时间比较长,要等一段时间后读数才能稳定下来。测量速度应根据是否与系统测试联用,如联用时,速度就很重要,而且速度越快越好。频率范围,则根据需要适当选择。八、交流电压转换形式 交流电压测量分平均值转换、峰值转换和有效值转换。当波形失真较大时,平均值转换和峰值转换不准确,而有效值转换可不受波形的影响,使测量结果更加准确。九、电阻接线方式 电阻测量接线方式有四线制、两线制。进行小电阻和高精度测量时,应选择带四线制的电阻测量接线方式。 随着大规模集成电路和显示技术的发展,数字多用表逐渐向小型化、低功耗、低成本方向发展,数字多用表也明显分为便携式和台式两种。便携式一般为31位或41位,体积小,重量轻,耗电少,适合生产车间或野外使用;台式可达61位或71位,准确度和分辨力越来越高,采用微处理器和GP-IB接口设备,在计量、科研和生产部门作为标准表和精密测量用。 总之,选择时不一定要具备以上所有条件,应根据使用的具体要求来选择最适当的数字多用表。

  • 【求助】氮气压力调节器用于氦气压力调节,显示的压力偏大还是偏小?

    氮气压力调节器用于氦气压力调节,显示的压力偏大还是偏小?因为买不到氦气压力调节器,所以用氮气的代替,但是最近压力下降到了1.5MPa作用以后开始出现空气峰,查漏也没有办法找到泄露点,所以怀疑氦气压力过低,杂气跑出来了。请问一下,氮气压力调节器用于氦气压力调节,读数表上的压力是比实际值大,还是比实际值小??

  • 【原创大赛】校准压力变送器超差时调节的浅谈

    【原创大赛】校准压力变送器超差时调节的浅谈

    [align=center]校准压力变送器超差时调节的浅谈[/align][align=center]西安国联质量检测技术股份有限公司[/align][align=center]材料室:周栋[/align][align=center] [/align]该压力变送器的各项参数:该压力变送器的量程为(0~2.5)MPa ,电源:24V,输出:(4~20)mA,准确度等级:0.5。我们实验室采用高压气体压力源SPMK-2000E 量程:(-0.095~6)MPa,精密数字压力表DPM400 量程:(0~4)MPa,特稳携式校验仪JY823 量程: (0~30)mA。 开始工作时,先把精密数字压力表和压力变送器装在校验台上,连接仪表时,不要用生料带在螺纹周围密封,这样容易造成高压,损坏仪表,一般应在螺纹底部垫一个聚四氟密封圈。装好仪表后,在确定管路压力为零时观察精密数字压力表DPM400的零位是否为零,当显示为零正常使用,当显示不为零,用手按表盘上的ZERO键复零。把特稳携式校验仪打到测量界面用mA输出线和24V电源线串联以便测量压力变送器的mA值和给压力变送器提供24V 电源。开始校准:[table][tr][td=1,3]被检点(MPa) [/td][td=1,3] 理论输出值(mA) [/td][td=6,1]实际输出值( mA )[/td][td=1,3] 基本误差(mA )[/td][td=1,3]回差(mA)[/td][/tr][tr][td=2,1]第一次[/td][td=2,1]第二次[/td][td=2,1]第三次[/td][/tr][tr][td]上行程[/td][td]下行程[/td][td]上行程[/td][td]下行程[/td][td]上行程[/td][td]下行程[/td][/tr][tr][td]0.00[/td][td]4.00[/td][td]4.00[/td][td]4.00[/td][td]4.00[/td][td]4.00[/td][td]4.00[/td][td]4.00[/td][td]0.00[/td][td]0.00[/td][/tr][tr][td]0.50[/td][td]7.20[/td][td]7.19[/td][td]7.20[/td][td]7.18[/td][td]7.19[/td][td]7.18[/td][td]7.19[/td][td]-0.02[/td][td]0.01[/td][/tr][tr][td]1.00[/td][td]10.40[/td][td]10.38[/td][td]10.38[/td][td]10.39[/td][td]10.39[/td][td]10.39[/td][td]10.39[/td][td]-0.02[/td][td]0.00[/td][/tr][tr][td]1.50[/td][td]13.60[/td][td]13.58[/td][td]13.58[/td][td]13.58[/td][td]13.58[/td][td]13.59[/td][td]13.58[/td][td]-0.02[/td][td]0.01[/td][/tr][tr][td]2.00[/td][td]16.80[/td][td]16.78[/td][td]16.79[/td][td]16.78[/td][td]16.78[/td][td]16.78[/td][td]16.78[/td][td]-0.02[/td][td]0.01[/td][/tr][tr][td]2.50[/td][td]20.00[/td][td]19.99[/td][td]19.99[/td][td]19.99[/td][td]19.98[/td][td]19.98[/td][td]19.99[/td][td]-0.02[/td][td]0.01[/td][/tr][/table] 在校准时, 观察在0MPa时特稳携式校验仪的显示是否为理论输出值为4.00mA,如果大于或小于4.00mA就要看它是否超出最大允许误差(±0.08mA)。如果超出可通过调节压力变送器的调零电位器缓慢调节使特稳携式校验仪显示在允差范围内。符合条件后开始校准下一个点,用预压手柄开始增压快至0.50MPa时.用升降压微调手轮调至0.50MPa.观测特稳携式校验仪的mA显示值是否与该点的理论输出值之差小于等于最大允许误差。如果两者之差大于最大允许误差,则通过调节压力变送器的量程调节器使两者之差小于最大允许误差,依次继续下一个测量点,直至2.5MPa这个点。降压过程轻轻开启放气阀和逆时针转动升降压手轮依次校准各个点直至0检点,这时我们要观察0检点的mA值是否因为我们调节压力变送器量程电阻而受到变化,如果受到影响就从新调节零位对应显示值和理论值之差小于最大允许误差,再调节满量程显示值和理论值之差小于最大允许误差。两者都满足条件后再依次检定各个检点是否满足要求,如果其中有某一个点超出最大允许误差要给以说明。[align=center][img=,690,345]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807051640571283_9978_2904018_3.png!w690x345.jpg[/img][/align]

  • 【转帖】模拟示波器与数字示波器

    模拟示波器与数字示波器 一、模拟和数字,各有千秋  廿世纪四十年代是电子示波器兴起的时代,雷达和电视的开发需要性能良好的波形观察工具,带宽100MHz的同步示波器开发成功,这是近代示波器的基础。五十年代半导体和电子计算机的问世,促进电子示波器的带宽达到100MHz。六十年代美国、日本、英国、法国在电子示波器开发方面各有不同的贡献,出现带宽6GHz的取样示波器、带宽6GHz的多功能插件式示波器标志着当时科学技术的高水平,为测试数字电路又增添逻辑示波器和数字波形记录器。模拟示波器从此没有更大的进展,开始让位于数字示波器,英国和法国甚至退出示波器市场,技术以美国领先,中低档产品由日本生产。  模拟示波器要提高带宽,需要示波管、垂直放大和水平扫描全面推进。数字示波器要改善带宽只需要提高前端的A/D转换器的性能,对示波管和扫描电路没有特殊要求。加上数字示波管能充分利用记忆、存储和处理,以及多种触发和超前触发能力。廿世纪八十年代数字示波器异军突起,成果累累,大有全面取代模拟示波器之势,模拟示波器的确从前台退到后台。  但是模拟示波器的某些特点,却是数字示波器所不具备的:  操作简单——全部操作都在面板上,波形反应及时,数字示波器往往要较长处理时间。  垂直分辨率高——连续而且无限级,数字示波器分辨率一般只有8位至10位。  数据更新快——每秒捕捉几十万波形,数字示波器每秒捕捉几十个波形。  实时带宽和实时显示——连续波形与单次波形的带宽相同,数字示波器的带宽与取样率密切相关,取样率不高时需借助内插计算,容易出现混淆波形。  简而言之,模拟示波器为工程技术人员提供眼见为实的波形,在规定的带宽内可非常放心进行测试。人类五官中眼睛视觉十分灵敏,屏幕波形瞬间反映至大脑作出判断,微细变化都可感知。因此,模拟示波器深受使用者的欢迎。二、数字示波器独领风骚  八十年代的数字示波器处在转型阶段,还有不少地方要改进,美国的TEK公司和HP公司都对数字示波器的发展作出贡献。它们后来甚至停产模拟示波器,并且只生产性能好的数字示波器。进入九十年代,数字示波器除了提高带宽到1GHz以上,更重要的是它的全面性能超越模拟示波器。出现所谓数字示波器模拟化的现象,换句话说,尽量吸收模拟示波器的优点,使数字示波器更好用。  数字示波器首先在取样率上提高,从最初取样率等于两倍带宽,提高至五倍甚至十倍,相应对正弦波取样引入的失真也从100%降低至3%甚至1%。带宽1GHz的取样率就是5GHz,甚至10GHz。  其次,提高数字示波器的更新率,达到模拟示波器相同的水平,最高可达每秒40万个波形,对观察偶发信号和捕捉毛刺脉冲就方便多了。  再次,采用多处理器加快信号处理能力,从多重菜单的烦琐测量参数调节,改进为简单的旋钮调节,甚至完全自动测量,使用上与模拟示波器同样方便。  最后,数字示波器与模拟示波器一样具有屏幕的余辉方式显示,赋于波形的三维状态,即显示出信号的幅值、时间以及幅值在时间上的分布。具有这种功能的数字示波器称为数字荧光示波器或数字余辉示波器。三、数字示波器要有模拟功能  模拟示波器用阴极射线示波管显示波形,示波管的带宽与模拟示波器的相同,亦即示波管内的电子运动速度与信号频率成正比,信号频率越高电子速度越快,示波管屏幕的亮度与  电子束的速度成反比,低频波形的高度高,高频波形的高度低。利用荧光屏的亮度或灰度容易获得信号的第三维信息,如用屏幕垂直轴表示幅度,水平轴表示时间,则屏幕亮度可表示信号幅度随时间分布的变化。这种与时间有关的荧光余辉(灰度定标)效应对观察混合波形和偶发波形十分有效。模拟存储示波器就是这种专用示波器的代表产品,最高的性能达到800MHz带宽,可记录到1ns左右的快速瞬变偶发事件。  数字示波器缺少余辉显示功能,因为它是数字处理,只有两个状态,非高即低,原则上波形也是“有”和“无”两个显示。为达到模拟示波器那样的多层次亮度变化,必需采用专用图像处理芯片,例如TEK公司采用DPX型处理器芯片,具有数据采集、图像处理和存储等多项功能,DPX芯片由130万个晶体管组成,采用0.65um的CMOS工艺,并行流水结构,取样率2GS/s。它既是数据采集芯片,同时也是光栅扫描器,模拟示波管屏幕荧光体的发光特性,用16级亮度分级,将波形存储在500*200像素的LCD单色或彩色显示屏上,每0.33秒更新一次。由于模拟存储示波器只能依靠照相底片记录波形,对数据保存并不十分方便。例如用红色表示出现机率最高的波形,兰色表示出现机率最低的波形,达到一目了然。由于数字示波器已经达到1GHz带宽的水平,配合荧光显示特性,总的性能优于模拟存储示波器。四、数字荧光示器  去年著名电子示波器制造商TEK公司首先推出数字荧光示波器两种系列TDS500(单色)和TDS700(彩色),具有500MHz-2GHz带宽,取样率最高2GHz,最多4通道输入,属于中高档数字示波器,价位在10,000美元以上。今年生产一种TDS3000系列数字荧光示波器,起价只3,000美元,带宽500MHz ,取样率最高5GS/s,受到用户的欢迎。另一家专门生产数字示波器的LeCroy公司,今年也推出一种数字余辉示波器,名称虽有别于数字荧光示波器,它们的功能实际上是相同的。Waverunner系列的带宽500MHz,取样率500MS/s,最多4通道输入,起价5,999美元。以下较详细介绍这两种系列数字示波器的特点:   普通数字示波器要观察偶发事件需要使用长时间记录,然后作信号处理,这种办法会漏掉非周期性出现的信号和不能显示信号的动态特性。数字荧光示波器能够显示复杂波形中的微细差别,以及出现的频繁程度。例如观察电视信号,既有行扫描、帧扫描、视频信号和伴音信号,还要记录电视信号中的异常现象,对于专业人员和维修人员都是同样重要的。  TEK公司的TDS3000数字荧光示波器提供多种测试模块,可以从前面板右上角插入四种模块。例如触发模块可作逻辑状态、逻辑图形触发,以及脉冲参数(上升、下降边,宽度、周期等);电视模块专用于多种制式的(NTCS、PAL和SECAM)波形记录;快速傅里叶变换(FFT)模块可快速显示信号的频率成分和频谱分布,既可分析脉冲响应,亦可分析谐波分布,并且识别和定位噪声和干扰来源。 TDS3000系列示波器是便携式的,重量不到7磅,可由电池供电,特别适于现场使用。  LeCroy公司的Waverunner系列数字余辉示波器的余辉时间常数是可以改变的,因此在使用上与模拟存储示波器非常相似。它的抖动和定时分析(JTA)软件包可对屏幕显示的信号作定量分析,例如,经过数字处理后可在脉冲抖动的波形下面划出亮线,亮线长度表示抖动范围,最亮部分表示最常出现的抖动区。积累波形数目达10万个,结果可绘制成直方图。  Waverunner示波器还有两种测试用软件包:数字和测量软件包,波形分析软件包。前者可自动测量和分析40种常用参数(如脉冲上升、下降时间,最大、最小值,偏差值等),预测某种参数的趋势(如测量IC的传输延时的变动范围)。后者包括FFT分析,最多可达10(6)点的记录长度;高分辨率方式;包络方式;模板测试;合格/不合格测试等。各种测试结果均利用彩色显示器的不同颜色不同亮度表示结果,真正让使用者的视觉获得迅速的反应,充分发挥余辉灰度的三维效应。

  • 普通数字万用表的简易校准

    普通数字万用表的简易校准

    普通数字万用表作为实验室的一样常用工具,许多人都会用。但由于专业限制,大多数人不懂其电路原理,更不会注意到校准的问题。其实,对于普通用途,精度要求不高,只需要进行简易校准就够了。下面以常见的“国民表”DT9205A型数字万用表为例,谈谈如何进行简易校准。[b]一、校准工具[/b]一台高精度数字万用表作为对照标准表,一把一字小改刀,一节1.5V干电池,一个CBB22电容(0.15μ左右),一个6~12V的交流电源适配器(5口路由器电源。没有低压交流电源,可以直接用市电)。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441295127_2008_1807987_3.jpg[/img][b]二、校准原理[/b]DT9205A数字万用表基本电路结构框图如下:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441298340_7532_1807987_3.png[/img]数字万用表的电路结构是由一个200mV数字电压表(DVM)+各种参数变换器构成。变换器部分有:电压-电压转换器(V /V)、电阻-电压转换器(R/V)、电容-电压转换器(C/V)、交-直流转换器(AC/DC)、电流-电压转换器(I/V)、将各被测量转换成直流电压量,再通过量程旋转开关,经放大或衰减电路送入A/D转换器后进行测量。DT9205A型数字万用表电路图如下(来源网络):[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441299795_8821_1807987_3.png[/img]在电路图中,有三处是微调电位器,分别是DCV、ACV、CAP,电路板上标示为VR1、VR2、VR3。它们的功能是:DCV——直流电压校准调节电位器VR1。它是A/D转换器的校准电位器,它的调整会改变集成电路ICL7106内部的双积分A/D转换电路的基准电压值,从而改变A/D转换器输出的数字量。ACV——交流电压校准调节电位器VR2。可以调节线性全波整流式AC/DC转换电路中运算放大器的增益,控制输出的平均直流电平的高低。CAP——电容校准调节电位器VR3。可以改变加到被测电容器两端的400Hz交流信号大小,从而改变显示出的电容读数。[b]三、对比测量情况[/b]这是一台2022年新出厂的增强型DT9205A(实际是公模,网上变形9205A很多,大同小异),对比标准表测量干电池电压、电容、低压交流电源电压,情况图片如下:测量干电池电压的对比情况:很准确[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441301319_8051_1807987_3.jpg[/img]测量电容的对比情况:被测表低11.7nF[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441302627_1375_1807987_3.jpg[/img]测量低压交流电源电压的对比情况:被测表低0.29V[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441306054_4890_1807987_3.jpg[/img]从测量结果的对比看,被测的DT9205A万用表直流电压档很准确,电容档及交流电压档示值偏低,误差较大。需要进行调校。[b]四、校准[/b]拆开万用表机壳,看见内部电路板,太“简洁了”,怪不得拿在手中“轻飘飘”地,电子爱好者们将其作为“炮灰表”:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441312812_7861_1807987_3.jpg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441314355_8883_1807987_3.jpg[/img]这台增强版DT9205A电路板上只有VR2、VR3,没有焊接VR1,见下图红圈标示出来,这是由于该厂家认为现有该表A/D转换器电路很稳定,无需再后续调整,使用了固定电阻。从前面与标准表对比测量干电池电压也看出来了,确实直流电压档准确度很高,无需调整。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441315996_1884_1807987_3.jpg[/img]另外一台HD9205A电路板上有VR1、VR2、VR3三个调节电位器,位置用红圈标示出来,见下图:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441317666_6386_1807987_3.jpg[/img]对于误差较大的档位进行校准,调整相关微调电位器:[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209011441317920_3346_1807987_3.jpg[/img]1、校准直流电压档(本被测表无需再校)将被测表与标准表置于直流电压2V档,分别测量干电池的直流电压,调整被测表电路板上的电位器VR1,使其显示的数值与标准表一致。2、校准交流电压档将被测表与标准表档位置于交流电压20V档(如果用市电测量,必须置于交流750V档,注意安全!),分别测量低压交流电源的两端交流电压,调整被测表电路板上的电位器VR2,使其显示的数值与标准表一致。3、校准电容档将被测表与标准表档位置于电容200nF档,它们的表笔分别一端接表的Cx插孔,另一端分别接被测电容两端,测量电容值,调整被测表电路板上的电位器VR3,使其显示的数值与标准表一致。

  • 【资料】数字式仪表概述

    随着生产和科学技术的发展,对电测技术提出了更高的要求,一般的电工指示仪表、已不能满足某些测量的需要。数字式仪表、晶体管电压表等电子测量仪器具有高精确度、高灵敏度、高速度以及易于实现自动化等优点,因此得到了迅速的发展和广泛的应用。数字式仪表是利用半导体脉冲数字电路自动地将被测量数值用数字形式直接显示出来的一种电子仪表。 和电工指示仪表相比,数字仪表有以下的优点: (1)准确度高,如六位数字电压表测直流电压的误差可低于10—s数量级。 (2)灵敏高度,如积分式数字电压表的分辨率可达1微伏。 (3)测量速度快,一秒内可测多次,有些数字电压表可达每秒几万次。 (4)输入阻抗高、仪表功耗小。如数字电压表的基本量程的输入阻抗提高达2500兆欧。而消耗功率只有4×10 瓦,这是一般指示仪表根本达不到的。 (5)读数方便,没有读数误差这是由于测量结果直接用数字给出,所以不会由于使用者读数时站立角度不同而产生视差。数字仪表的缺点是:由于采用了大量的电子元件和其它部件,所以结构比较复杂,成本也较高。但是由于大规模集成电路的发展,现已有可能制造出价格低廉的数字式仪表。不同数字仪表的工作原理和测试功能是各不相同的,但都是由模拟一数字变换系统(简称模/数变换或A/D变换)和计数系统两部分组成。模拟一数字变换系统的作用是将被测的模拟量,如电压、电阻等变换为数字量,即将被测信号变换成与之成比例的脉冲参量,而计数系统的作用是对转换成的数字量进行计数和显示。由于数字仪表具有以上特点,它主要应用于:精密测量;对大批生产的精密指示仪表进行刻度与校验;对大量生产的元件进行分选;远距离测量;生产过程自动检测系统和控制等方面。常用的数字仪表有计数器、数字频率表、数字电压表、数字相位表和数字功率表等。

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