温度湿度显示器

仪器信息网温度湿度显示器专题为您提供2024年最新温度湿度显示器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括温度湿度显示器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的温度湿度显示器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合温度湿度显示器相关的耗材配件、试剂标物,还有温度湿度显示器相关的最新资讯、资料,以及温度湿度显示器相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

温度湿度显示器相关的厂商

  • 深圳市深研显示技术有限公司,由设立于2000年7月的研究中心于2013年5月改制的液晶显示企业。从事研发、制造液晶显示屏(LCD)、液晶显示模组(LCM)、LED背光源。研发总部坐落于广东省深圳市龙岗区大鹏半岛,交通便利,环境优雅,研发圣地,群英荟萃。我中心产品涵盖了TN、HTN、STN、FSTN系列液晶面板产品及COB、COG、TFT系列液晶显示模块。主要产品有:字符点阵、图形点阵、段码,标准或非标准模块,更擅长于按客户要求定制加工各种液晶显示模块。我中心强大的研发实力使我中心产品广泛应用于军工领域和民用产品,包括航空、航天、温湿度仪、电子秤、万用表、智能电表、银行点钞机、电子保险箱、收银机、股票机、跑步器、脂肪仪、空调、微波炉、遥控器、学习机、电子词典、工控机、万年历、钟表等各个方面。并与国内外众多知名厂商建立了长期的合作伙伴关系。研发方面:我中心拥有一支庞大的LCD研究队伍,深圳大学城研究生院与我司紧密合作,是国家级科研工作站,博士后科研实习基地,简单的说,没有解决不了的实现客户要求的项目。公司主要产品:液晶显示器(LCD):TN、HTN、STN、FSTN型液晶显示屏液晶显示模块(LCM):标准字符、点阵图形模块 各种客户定制段式,字符,点整图形模组。OLED显示屏(OLED): 点阵型模块.公司坚持贯彻“质量至上,求实创新”的方针,以一流的技术、优良的品质,诚信的服务来满足客户的各种需求。我们将以全面的服务,为广大客户提供高品质、优越性能价格比的产品,在互惠双赢的基础上与您携手共创美好未来!制造方面:工艺管理、流程控制领域的都是资深高级工程师,配以先进的生产、检测设备,可为客户提供完整、完美的软硬件解决方案。品质方面:一句话,宁愿在生产时报废,而不愿在出货后退回。我们有实力、有胆识,不断加大对人力物力的高额投入,从而带动整个显示行业的快速增长和科学发展。
    留言咨询
  • 深圳市同力兴科技有限公司成立于2006年,位于深圳市宝安区西乡勒竹角鸿都工业园3栋6楼。本厂是一家集设计、开发、制造、贸易、服务于一体的经济实体。本厂依靠雄厚的技术力量、现代科学技术,严格的质量管理体系,和精湛的生产流程工艺,以及先进的检测设备来保证质量,系列产品均获国家质量技术监督局颁发的制造计量器具许可证。工厂设有经理部,财务部,技术部,销售部,生产部等,工厂环境清洁、舒适,工作轻松、安全,公司主要生产液晶显示器、背光源等电子元器件及室内室外数显温湿度计、嵌入式温度计、红酒温度计、食品温度计、记时器、电子倒计时等仪器仪表成品,公司专业开发、生产以LCD为显示界面的各种仪器、仪表、家用电器、电子消费品。位于深圳市宝安区西乡镇,水陆空交通便利,离深圳国际机场只有20分钟的车程。 公司以数显温度计及温湿度计为主导产品,品种齐全,款式多样,广泛应用于工业、商业、家庭等领域。LCD为数显产品的核心零部件,为此,公司设立有LCD及背光源生产车间,确保公司产品在市场上的竟争优势。 公司秉承“持续改善,专业制造”的经营理念,坚持“客户第一,品质第一”的服务宗旨,不懈的为来自世界各地的客人提供优质的产品及服务。
    留言咨询
  • 留言咨询

温度湿度显示器相关的仪器

  • 温度显示器 400-827-1665
    Biorep® 温度显示器是带有双通道、可实现温度监控的显示系统。搭配Biorep® 热探针或热电偶使用。可选华氏度 °F 或者摄氏度℃显示,具有0.1°的精确度。
    留言咨询
  • Gill TFT风显示器 400-860-5168转2314
    多功能 TFT 风显示器可以在气象(N-E-S-W) 或海洋(左舷/右舷)模式下显示风速和风向。 风信息显示采用8.5英寸LED背光,工业级液晶屏,以170°真视角显示数据。多功能 TFT 风显示器在 NMEA 模式下直接从风传感器接收数据,无需额外的接口。 它为风传感器提供电源,并且可以“菊花链”到第二个风显示器以传输风传感器信息。也适用于 144x144 mm 仪器更换(纵向或横向)。主要特点: &bull 数字输出 &bull 2/10分钟&用户设定平均值 &bull 风的变化 &bull 最大阵风 &bull 气象或海洋显示模式 &bull 风速单位Knots, m/s, mph, km/h和Beaufort &bull 自动/手动亮度条件 &bull 分辨率WVGA 800x480应用领域: &bull 海洋 &bull 气象/水文 &bull 航空/工业/运输/建筑技术参数:显示器风速显示中间位置,3 位数字, 11mm高阵风显示3位数字, 8mm高平均2分钟, 10分钟,用户自定义其他风变化风速单位mph, m/s, knots, km/h, Beaufort风向风向显示左侧,3位数字,8mm高平均风向显示器上显示灰色箭头(指数方向)和风向数值输入/输出输入NMEA (从Gill风速仪输出)输出+15VDC输出电压,用于RS422菊花链连接格式NMEA 4800波特率电源需求供电电压100- 240VAC,50/60Hz,最大50VA,可选18- 32VDC。机械尺寸238 x 148.5 x 71mm重量1.2Kg环境防护等级IP22工作温度-15- +55°C工作湿度10- 93% RHEMC(电磁兼容性)ESD IEC 61000-4-2Radiated Immunity lEC 61000-4-3Conducted Immunity lEC 61000-4-6Fast Transients IEC 61000-4-4Surge lEC 61000-4-5
    留言咨询
  • 产品描述FA220C风速风向显示器是专为大型机械设备开发的智能型风速风向显示及存储设备。系统具有数据存储功能,稳定性高,抗干扰能力强,显示器机箱坚固耐用,安装使用方便。 兼容FA系列电流输出型风速风向传感器,可灵活设置风速测量范围。 带继电器报警控制输出功能,可对报警点进行参数设置,并带报警提示音。 迷你型显示器,四位数码管显示,16位风向显示,可任意切换风速与风级显示。 带8G SD存储功能,内置时间系统,时间系统由内置充电电池供电(常温25℃),可以时间查询设定,年时间误差±2.5min,系统断电6个月内无需重新设置时间,可连续存储风速风向数据大于3年,提供分析软件。 RS485接口输出,通过RS485转USB数据线UT-890可与PC机连接,通过上位机分析软件实现风速的显示、存储和分析。 带4~20mA电流输出,可接入PLC系统。技术参数工作电压 85V-265V AC 电源频率 50Hz/60Hz 外观颜色 黑色 RAL9005信号输入方式 4-20mA电流 工作温度 -30 ?C ~ +70 ?C数字显示 3位数显示风速值/风向角度值刷新频率 1秒/次SD储存 8G标准SD卡,TXT 格式风速显示范围 0~99.9m/s风速分辨率 0.1m/s风速测量范围 0-50m /s风向显示范围 0~359°风向分辨率 1°安装方式 平面安装适用场所 室内参考重量 0.5 kg
    留言咨询

温度湿度显示器相关的资讯

  • 恒奥德仪器温湿度压力检测仪/温度湿度压力三合一检测仪/数字温湿度大气压力计H17888
    温湿度压力检测仪/温度湿度压力三合一检测仪/数字温湿度大气压力计H17888产品概述:数字温度大气压力计是新一代便携式测量大气压仪表,仪表采高精度隔膜式绝压传感芯片,液晶数字双排显示,方便直观地测量外界大气压力,温度数值。采用全数字化设计,可靠性强体积小,重量轻,手感好,操作简便。该仪表广泛用于气象、科研、环保、军事、体育,是各实验室的须备常用仪表。 技术参数:数字温湿度大气压计基本技术参数:1、大气压测量范围:300~1100hPa2、大气压精度:0.5%FS(300~1100hPa)3、分辨率:0.1hpa / 0.1℃/ 0.1RH%4、测量介质:大气5、温度测量范围:-30~60℃6、温度测量精度:0.5℃7、湿度测量范围:0~100RH%8、湿度测量误差:±3%9、使用环境:温度-40~100℃;湿度0~100RH%10、电源:AA碱性五号电池4节11、尺寸重量:150×75×30mm约180g 大气压力单位换算表:1标准大气压(atm)760mmHg(毫米汞柱)76cmHg (厘米汞柱)10.336mH2O(米水柱)1013.25mba(毫巴)1.013×105pa(帕)1013hpa(百帕)101.3Kpa(千帕)【备注】十届国际计量大会决议声明,规定标准大气压值为1标准大气压=101325牛顿/米2 数字温湿度大气压计特点:◎ 双排LCD液晶显示,大气压、温度和湿度数字直读。◎ 进口高精度绝压传感器、高分辨率、高稳定性。◎ 进口超低功耗单片微电脑,并具有数值稳定功能。◎ 仪表数字校准,不用任何硬件调整。◎ 具有使用范围广,适合各种工况状态下使用。◎ 体积小、质量轻、便于携带,适合室内和野外作业。◎ 四节干电池供电,屏幕电量显示,电池连续使用可达50小
  • 可以“穿”的显示器
    你有想过“穿”在身上的显示器吗?按一按身上的衣服就能看新闻、发信息,甚至追剧。或许,这就快要变成现实了。多彩显示屏织物展示了扭曲下的柔软和稳定。图片来源:彭慧胜研究组  近日,复旦大学高分子科学系教授彭慧胜团队,成功将显示器件制备与织物编织过程融合,在高分子复合纤维交织点集成多功能微型发光器件,并揭示了纤维电极之间电场分布的独特规律,实现了大面积柔性显示织物和智能集成系统。  3月11日,论文在线发表于《自然》。审稿人评价其“创造了重要而有价值的新知识”。  实现没那么容易  从模糊到清晰、从单色到彩色、从笨重到轻薄… … 近几十年来,显示作为电子设备的重要输出端不断更新迭代。而如何将显示功能有效集成到电子织物中,同时确保织物的柔软、透气导湿、适应复杂形变等特性?这是智能电子织物领域面临的一大难题。  2009年,彭慧胜团队提出聚丁二炔与取向碳纳米管复合以制备新型电致变色纤维的研究思路,然而电致变色仅在白天可见,晚上无法有效应用。  2015年,团队在涂覆方法方面取得突破,成功解决共轭高分子活性层在高曲率纤维电极表面均匀成膜的难题,研发了纤维聚合物发光电化学池,最终实现了不同的发光图案。但经由发光纤维编织显示的图案数量非常有限,无法充分实现可控显示。  如何在柔软且直径仅为几十至几百微米的纤维上构建可程序化控制的发光点阵列,是困扰团队甚至这个领域的一大难题。  于是,彭慧胜在想,在织物编织过程中,经纬线的交织是否可以自然地形成类似于显示器像素阵列的点阵。  基于此,团队着眼于研制两种功能纤维——负载有发光活性材料的高分子复合纤维和透明导电的高分子凝胶纤维,两者在编织过程中的经纬交织形成电致发光单元,并通过有效电路控制制作出了新型柔性显示织物。  彭慧胜团队还提出了“限域涂覆”制备路线,采用柔韧的高分子材料作为发光浆料基体,将其均一可控地负载在纤维基底上。通过多次涂覆,提升纤维发光层厚度均匀性,涂覆固化后得到了能抵御外界摩擦、反复弯折的发光功能层。  弯折、水洗都不怕  这些直径不足半毫米的纤维材料,实验案台上还有多卷,颜色各异,乍一看与生活中的寻常纱线类似。  “而当我们给它们通上电,它们就显示出了独特一面——会发明亮的光。”彭慧胜拿起手边的一件卫衣,卫衣上的复旦大学校徽由发蓝光的纤维编织而成,接通电源后,蓝色的校徽图案在室内清晰可辨。  彭慧胜表示,从横截面方向看,其中一根为涂覆有发光材料的导电纱线,另一根是透明导电纤维,两者编织形成经纬搭接。“施加交流电压后,位于发光纤维上的高分子复合发光活性层在搭接点区域被电场激发,就形成一个个发光‘像素点’。”  就这样,研究人员制备出长6米、宽0.25米、含约50万个发光点的发光织物,发光点之间最小的间距为0.8毫米,能初步满足部分实际应用的分辨率需求。通过更换发光材料,还可实现多色发光单元,得到多彩的显示织物。  论文通讯作者之一、复旦大学陈培宁表示,比起传统的平板发光器件,发光纤维直径可在0.2毫米至0.5毫米之间精确调控,奠定了其“超细超柔”的特性。以此为材料梭织而成的衣物,可紧贴人体不规则轮廓,像普通织物一样轻薄透气,穿着舒适度良好。  但具有高曲率表面的纤维相互接触时,在接触区域会形成不均匀的电场分布,这样的电场不利于器件在变形过程中稳定工作。而在现实生活中,穿在身上的衣服难免会有磕磕碰碰,也需日常清洗。如何能使显示织物适应外界环境的改变,乃至抵御住反复摩擦、弯折、拉伸等外在作用力,保证发光的稳定性?  于是,研究人员通过熔融挤出方法制备了一种高弹性的透明高分子导电纤维。在编织过程中,该纤维由于线张力的作用,与发光纤维接触的区域发生弹性形变,并被织物交织的互锁结构固定。  陈培宁表示,实验结果表明,在两根纤维发生相对滑移、旋转、弯曲的情况下,交织发光点亮度变动范围仍控制在5%以内,显示织物在对折、拉伸、按压循环变形条件下亦能保持亮度稳定,可耐受上百次的洗衣机洗涤。  走出实验室  除显示织物之外,研究团队还基于编织方法实现了光伏织物、储能织物、触摸传感织物与显示织物的功能集成系统,使制备集能量转换与存储、传感与显示等多功能于一身的织物系统成为可能。  彭慧胜提到,该系统在物联网和人机交互领域,如实时定位、智能通讯、医疗辅助等方面表现出良好应用前景。  例如,在极地科考、地质勘探等野外工作场景中,只需在衣物上轻点几下,即可实时显示位置信息,地图导航由“衣”指引 把显示器“穿”在身上,语言障碍人群以此作为高效便捷交流和表达的工具… … 这些场景或许在不远将来就能走进人们的生活。  而且,研究人员已经把产品从实验室里“带了出来”,实现了发光纤维和织物的连续化稳定制备,有助于推动全柔性显示织物的规模化应用研究。  “我们也期待着产业界的合作者们加入,共同解决在实际应用中的具体问题。”谈及显示系统的未来发展道路,彭慧胜充满期待。
  • 应用案例 | 使用开路传感器系统研究温度和湿度对N2O吸收谱和浓度的影响
    近日,来自山东师范大学物理与电子科学学院的联合研究团队发表了一篇题为Effects of Temperature and Humidity on the Absorption Spectrum and Concentration of N2O Using an Open-Path Sensor System的研究论文。IntroductionSince China’ s proposal of the “carbon peak” and “carbon neutrality” goals, the government and society have attached great importance to the problems of air pollution and global warming. Nitrous oxide (N2O) isamong the six greenhouse gases under the Kyoto Protocol. N2O content is relatively low compared to carbon dioxide (CO2), but its global warming potential is about 310 times that of CO2. In addition, it is destructive to ozone (O3). There are many reasons for the changes in N2O concentrations in the atmosphere, which are partly due to anthropogenic activities, such as the widespread use of fertilizers in agricultural activities. The concentrations of other gases in the atmosphere, as well as the wind speed and direction, are all correlated with changes in N2O concentrations. At the macro level, temperature and humidity are also factors affecting the absorption coefficient of N2O gas. However, relatively few studies have been conducted on the specific effects of temperature and humidity on N2O gas, and analysis has also been lacking on the influence of temperature and humidity on the absorption spectrum and the concentration of N2O. Moreover, some uncertainty and variability remain in the observations of the relationship between N2O gas concentrations and temperature and humidity. The reasons for these discrepancies may be regional differences, differences in observation methods, and imperfections in data, which are all important bases for measuring the N2O concentration in atmospheric, medical, combustion, and agricultural processes. Thus, further research and exploration, combined with additional field observations and modeling experiments, can uncover the mechanism of temperature and humidity on the N2O concentration. Consequently, providing a scientific basis for this concentration is essential for reducing N2O emissions, controlling climate change, and promoting sustainable development and environmental protection. 简介自中国提出“碳峰值”和“碳中和”目标以来,政府和社会对空气污染和全球变暖问题给予了极大关注。N2O是《京都议定书》下的六种温室气体之一。与二氧化碳(CO2)相比,N2O含量相对较低,但其全球变暖潜力约为CO2的310倍。此外,它对臭氧(O3)具有破坏性。大气中N2O浓度的变化有许多原因,部分原因是人类活动造成的,例如在农业活动中广泛使用化肥。大气中其他气体的浓度以及风速和风向都与N2O浓度的变化相关。在宏观水平上,温度和湿度也是影响N2O气体吸收系数的因素。然而,对温度和湿度对N2O气体具体影响的研究相对较少,对温度和湿度对N2O吸收谱和浓度的影响分析也不足。此外,在N2O气体浓度与温度和湿度之间的关系观察中仍存在一些不确定性和变异性。导致这些差异的原因可能是地区差异、观测方法差异以及数据的不完善,这些都是测量大气、医疗、燃烧和农业过程中N2O浓度的重要基础。因此,进一步的研究和探索,结合更多的现场观测和建模实验,可以揭示温度和湿度对N2O浓度的机制。因此,为减少N2O排放、控制气候变化,促进可持续发展和环境保护提供科学依据至关重要。Experimental DetailsSensor SetupBased on WMS technology and an open optical path, an open optical-path detection system for detecting N2O gas in the atmosphere was built. The schematic diagram is shown in Figure 1. The sensor system is composed of a light-source module, photoelectric Remote Sens. 2023, 15, 5390 4 of 11 detection module, and data processing module. The light-source module mainly consists of signal generation, a laser drive, QCL, and an indication light source. To effectively realize the tunable characteristics of laser emission wavelength, we designed the signal generator plate to generate a high-frequency sine wave signal with a frequency of 10 kHz to realize the modulation function and to generate a low-frequency sawtooth wave signal with a frequency of 10 Hz to realize the scanning function. The two signals are superimposed on the laser driver, controls the temperature and central emission wavelength of QCL and converts it into an injection current acting on the detection light source QCL so that the emission wavelength of QCL is in the tunable range of 2203.7–2204.1 cm&minus 1.实验细节传感器设置基于波长调制光谱学(WMS)技术和开路光学路径,建立了一种用于检测大气中N2O气体的开路光学路径检测系统。示意图如图1所示。该传感器系统由光源模块、光电检测模块和数据处理模块组成。光源模块主要包括信号生成、激光驱动、量子级联激光器(QCL)和指示光源。为了有效实现激光发射波长的可调特性,我们设计了信号生成器板,生成频率为10 kHz的高频正弦波信号以实现调制功能,并生成频率为10 Hz的低频锯齿波信号以实现扫描功能。这两个信号叠加在激光驱动器上,控制QCL的温度和中心发射波长,并将其转化为作用于检测光源QCL的注入电流,使QCL的发射波长处于2203.7–2204.1 cm-1的可调范围内。Figure 1. Schematic diagram of N2O open optical sensor system.项目使用的激光驱动器是宁波海尔欣光电科技有限公司的QC750-TouchTM量子级联激光屏显驱动器。&bull 集成电流及温控驱动,功能完备;&bull 温度控制驱动采用非PWM式的连续电流输出控制,大大延长TEC器件的使用寿命;&bull 多种输出安全保护机制,保护QCL使用安全:可调电流钳制、输出缓启动、过压欠压保护、超温保护、继电器短路输出保护;&bull 大电流软钳制功能,避免误操作大电流损坏激光管;&bull UI界面显示便于用户操作使用及数据观测;&bull 全自主研发,集成度高,性价比高。QC750-TouchTM, Ningbo HealthyPhoton Technology, Co., Ltd.Selection of N2O TransitionsTo achieve effective detection of N2O gas molecules, we need to select the absorption line intensity and the emission central wavelength of the laser. First, combined with the HITRAN-2016 database, the wave number range of 2000–2250 cm&minus 1 was selected to analyze the region of the absorption spectral line intensity of N2O, and then carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), and water (H2O) molecules were simulated and analyzed, as shown in Figure 2. Within this wave number range, the absorption spectra of CO2 were mainly distributed within the 2000–2081 cm&minus 1 range, and the absorption spectra of CO gas were distributed within the 2025–2200 cm&minus 1 wave number range. The absorption spectra of N2O gas were distributed before the 2020 cm&minus 1 wave number range. The absorption spectra of N2O gas molecules were mainly distributed in the 2200–2250 cm&minus 1 wave number range, and they were far from the absorption spectra of water vapor and other gases, reducing interference. At around 2203.7 cm&minus 1 , the absorption spectra ofN2O gas were the strongest. Therefore, we set the position of the N2O absorption line to 2203.7333 cm&minus 1, which was used as the wave number of the QCL emission center. The corresponding spectral line intensity was 7.903 × 10&minus 19 (cm&minus 1 .mol&minus 1 ). The central current and temperature of QCL were set at 330 mA and 36.0 ◦ C, respectively.N2O跃迁的选择为了有效检测N2O气体分子,我们需要选择吸收线强度和激光的发射中心波长。首先,结合HITRAN-2016数据库,选择了2000–2250 cm&minus 1的波数范围,以分析N2O吸收光谱线强度的区域,然后对一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)和水(H2O)分子进行了模拟和分析,如图2所示。在这个波数范围内,CO2的吸收光谱主要分布在2000–2081 cm&minus 1范围内,CO气体的吸收光谱分布在2025–2200 cm&minus 1波数范围内。H2O气体的吸收光谱分布在2020 cm&minus 1波数范围之前。N2O气体分子的吸收光谱主要分布在2200–2250 cm&minus 1波数范围内,远离水蒸气和其他气体的吸收光谱,减少了干扰。在2203.7 cm&minus 1左右,N2O气体的吸收光谱最强。因此,我们将N2O吸收线的位置设置为2203.7333 cm&minus 1,用作QCL发射中心的波数。相应的光谱线强度为7.903 × 10&minus 19(cm&minus 1mol&minus 1)。QCL的中心电流和温度分别设置为330 mA和36.0 ℃。Figure 2. The intensity distribution of absorption lines of N2O, CO, CO2, and H2O in the range of 2000–2250 cm&minus 1.ConclusionsIn this study, we investigated the effects of temperature and humidity on the concentration of N2Oand its absorption spectra using an open-path sensor system. By combining theoretical analysis and field monitoring, we first conducted monitoring of N2O in a campus environment, analyzing the effects of temperature on its concentration and absorption spectra. We discovered that the concentration of N2O would increase correspondingly with the increase in temperature. The influence of humidity on N2O concentration was monitored under the condition that the ambient temperature of the laboratory remained unchanged. The concentration of N2O was negatively correlated with humidity. The 2f and 1f signals under different temperature and humidity levels were extracted for analysis. We found that the higher the temperature, the smaller the peak value ofthe 2f and the 1f signals, which accords with the trend of the Gaussian function changing with temperature. Under different humidity conditions, the lower thehumidity, the larger the 2f signal peak the higher the humidity, the smaller the 2f signal. This study is of great significance for analyzing the relationship between N2O and environmental parameters such as temperature and humidity. We hope that our research findings can assist environmental agencies in formulating more effective environmental policies for different environments. In the future, we can use QCL to analyze the relationship between N2Oand other environmental and gas parameters.结论在本研究中,我们利用开路传感器系统研究了温度和湿度对N2O浓度及其吸收光谱的影响。通过理论分析和现场监测相结合,我们首先在校园环境中进行了N2O监测,分析了温度对其浓度和吸收光谱的影响。我们发现随着温度升高,N2O浓度相应增加。在实验室环境中,保持环境温度不变的条件下监测了湿度对N2O浓度的影响。N2O浓度与湿度呈负相关。在不同温度和湿度水平下提取并分析了2f和1f信号。我们发现温度越高,2f和1f信号的峰值越小,这与高斯函数随温度变化的趋势相符。在不同湿度条件下,湿度越低,2f信号峰值越大;湿度越高,2f信号越小。这项研究对分析N2O与温度、湿度等环境参数之间的关系具有重要意义。我们希望我们的研究结果能够协助环境机构为不同环境制定更有效的环境政策。未来,我们可以利用QCL来分析N2O与其他环境和气体参数之间的关系。参考:Effects of Temperature and Humidity on the Absorption Spectrum and Concentration of N2O Using an Open-Path Sensor System, Remote Sens. 2023, 15, 5390.

温度湿度显示器相关的方案

温度湿度显示器相关的资料

温度湿度显示器相关的试剂

温度湿度显示器相关的论坛

  • 显示器色温

    用于屏幕软打样的专业级显示器,对于色温都有明确的规定与设置,用[url=http://www.xrite.cn/categories/calibration-profiling/][color=#000000]校色仪[/color][/url]对其进行校准时,第一项便是色温的选择。一般选择6500K,由于显示器默认色温接近6500K,颜色是通过背光的滤色来实现的,强制调到5000K会限制蓝通道的光强,整体降低亮度水平和动态范围,造成显示器很暗、不透亮、发黄等不舒服的感觉。只要保证显示器与观察箱或照明光源的亮度大致相等,6500K是可以适应印刷行业5000K标准白场。

  • 【仪器心得】+实验室温湿度实时监测测试设备——Fluke 971 温度湿度测量仪

    【仪器心得】+实验室温湿度实时监测测试设备——Fluke 971 温度湿度测量仪

    [color=black][color=black]单位在去年采购福禄克(FLUKE)971温湿度手持仪表,主要是考虑采集器和线缆形式的仪器连接较为复杂,温湿度采集数据及时性不强,故想要购买手持性温湿度仪表,方便快速读取相应读数,该款仪器性价比很高,下面结合我自己亲身使用经历,来评价一下这块971仪表的优缺点,希望大家在选购类似仪器时少走弯路,也希望厂家不断改进仪器来满足用户的需求。[/color][color=black]品牌介绍:[/color][color=black]福禄克([/color][url=https://baike.so.com/doc/198704-210063.html][color=black]Fluke[/color][/url][color=black])[/color][color=black]公司是世界电子测试工具生产、分销和服务的领导者。[/color][url=https://baike.so.com/doc/158018-166940.html][color=black]福禄克公司[/color][/url][color=black]于1948年成立,作为福迪威集团的全资子公司,福禄克是一个跨国公司,总部设在美国[/color][url=https://baike.so.com/doc/436394-462066.html][color=black]华盛顿州[/color][/url][color=black]的埃弗里德市,工厂分别设在美国、英国,荷兰和中国。销售和服务分公司遍布欧洲、北美、南美、亚洲和澳大利亚。福禄克公司已授权的分销商遍布世界100多个国家,雇员约2400人。[/color]个人认为,在实验室校准领域可以采购他们的设备作为标准器,同时,工厂和实验室检测领域可以采购他们的过程控制仪器和环境温湿度等领域仪器,他们产品目录是按照使用领域划分的,所以选型起来比较方便。福禄克不直接销售仪器,是由代理商进行销售工作的,一般选择福禄克授权的一级代理商比较有保障的。[/color][img=,336,382]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211031056184617_7638_2771427_3.jpg!w336x382.jpg[/img][font=宋体]优点:[/font][font=宋体]1[/font][font=宋体])可以快速、方便地获取准确的湿度和温度读数。[/font][font=宋体]2[/font][font=宋体])轻巧灵便且易于持握。[/font][font=宋体]3[/font][font=宋体])配备结实的皮套和传感器护盖,Fluke971 不仅操作方便,而且坚固耐用。[/font][font=宋体]4[/font][font=宋体])放在密闭箱内,可以不自动关机:为节省电池寿命,可使用自动关闭电源功能在20分钟无操作活动后关闭仪表。要启用或禁用自动关闭电源功能,取下电池仓门,将APO 开关拔至所需要的位置。可设置为常亮模式,方便在密闭箱体内看到显示数据。[/font][font=宋体]5[/font][font=宋体])温湿度可连续记录数据,可以随时切换单位和测量需求:刚启动仪表时,仪表显示的是环境温度。要显示露点温度(DP),按一下W。 再按一次W,可切换至湿球温度(WB)。再按一次W则使仪表返回到环境温度。 选择露点温度和湿球温度时,显示屏上会有符号指示。[/font][font=宋体]6[/font][font=宋体])当 Min MaxRecord(最小值最大值记录)功能被启用时,如果一个新测量值大于或小于先前保存的最大或最小测量值,仪表将保存该新测量值。按N键启用 Min Max Record(最小值最大值记录)功能。显示屏上显示M时,表示Min Max Record(最小值最大值记录)模式已被启用。[/font][img=,357,260]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211031056288751_4701_2771427_3.jpg!w357x260.jpg[/img][b][font=宋体]缺点:[/font][font=宋体]1)[/font][font=宋体]希望可以测量风速。[/font][font=宋体]2)[/font][font=宋体]希望突出的探头端可以提供保护套配件,增强使用寿命。[/font][color=black]仪器适用场所:[/color][color=black]实验室现场检测或计量,需要测试现场环境温湿度,如果用企业自己的可能会数据不准确,同时实验室获得CMA或CNAS的,环境温湿度也是有严格要求的,尤其目前A025严苛要求。[/color][color=black]另外,实验室一般配备干燥箱、培养箱、气候老化箱、霉菌试验箱、盐雾试验箱、腐蚀气体试验箱、高低温试验箱、交变湿热试验箱、恒温恒湿箱等环境试验设备的温度、湿度参数的设备,那么实验室选择该款971手持仪表可以实现定期核查或期间核查设备工作温湿度准确度。[/color][font=宋体][color=black][back=white][img=,469,573]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211031056457449_2723_2771427_3.jpg!w469x573.jpg[/img][/back][/color][/font][/b][color=black]总结:[/color][color=black]采用背光的温度和湿度双显示屏;测量露点和湿球温度;99个记录存储容量;人机工程学设计的皮带夹和护套;小巧轻便(188g);温度范围:-20 °C 至 60 °C(-4°F 至 140 °F);相对温度:5 % 至95 %;最小/最大/平均数据保持功能;电池低电量指示器。[/color][img=,492,547]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211031056569936_5441_2771427_3.jpg!w492x547.jpg[/img][font=宋体]后附说明书,供大家参考阅读。[/font]

  • 【资料】液晶显示器

    目前相比CRT显示器,LCD显示器图像质量仍不够完善。色彩表现和饱和度LCD显示器都在不同程度上输给了CRT显示器,而且液晶显示器的响应时间也比CRT显示器长,当画面静止的时候还可以,一旦用于玩游戏、看影碟这些画面更新速度块而剧烈的显示时,液晶显示器的弱点就暴露出来了,画面延迟会产生重影、脱尾等现象,严重影响显示质量。 LCD显示器的工作原理 :从液晶显示器的结构来看,无论是笔记本电脑还是桌面系统,采用的 LCD显示屏都是由不同部分组成的分层结构。LCD由两块玻璃板构成,厚约1mm,其间由包含有液晶材料的5μm均匀间隔隔开。因为液晶材料本身并不发光,所以在显示屏两边都设有作为光源的灯管,而在液晶显示屏背面有一块背光板(或称匀光板)和反光膜,背光板是由荧光物质组成的可以发射光线,其作用主要是提供均匀的背景光源。 背光板发出的光线在穿过第一层偏振过滤层之后进入包含成千上万液晶液滴的液晶层。液晶层中的液滴都被包含在细小的单元格结构中,一个或多个单元格构成屏幕上的一个像素。在玻璃板与液晶材料之间是透明的电极,电极分为行和列,在行与列的交叉点上,通过改变电压而改变液晶的旋光状态,液晶材料的作用类似于一个个小的光阀。在液晶材料周边是控制电路部分和驱动电路部分。当LCD中的电极产生电场时,液晶分子就会产生扭曲,从而将穿越其中的光线进行有规则的折射,然后经过第二层过滤层的过滤在屏幕上显示出来。 液晶显示技术也存在弱点和技术瓶颈,与CRT显示器相比亮度、画面均匀度、可视角度和反应时间上都存在明显的差距。其中反应时间和可视角度均取决于液晶面板的质量,画面均匀度和辅助光学模块有很大关系。 对于液晶显示器来说,亮度往往和他的背板光源有关。背板光源越亮,整个液晶显示器的亮度也会随之提高。而在早期的液晶显示器中,因为只使用2个冷光源灯管,往往会造成亮度不均匀等现象,同时明亮度也不尽人意。一直到后来使用4个冷光源灯管产品的推出,才有很大的改善。 信号反应时间也就是液晶显示器的液晶单元响应延迟。实际上就是指的液晶单元从一种分子排列状态转变成另外一种分子排列状态所需要的时间,响应时间愈小愈好,它反应了液晶显示器各像素点对输入信号反应的速度,即屏幕由暗转亮或由亮转暗的速度。响应时间越小则使用者在看运动画面时不会出现尾影拖拽的感觉。有些厂商会通过将液晶体内的导电离子浓度降低来实现信号的快速响应,但其色彩饱和度、亮度、对比度就会产生相应的降低,甚至产生偏色的现象。这样信号反应时间上去了,但却牺牲了液晶显示器的显示效果。有些厂商采用的是在显示电路中加入了一片IC图像输出控制芯片,专门对显示信号进行处理的方法来实现的。IC芯片可以根据VGA输出显卡信号频率,调整信号响应时间。由于没有改变液晶体的物理性质,因此对其亮度、对比度、 色彩饱和度都没有影响,这种方法的制造成本也相对较高。 由上便可看出,液晶面板的质量并不能完全代表液晶显示器的品质,没有出色的显示电路配合,再好的面板也不能做出性能优异的液晶显示器。随着LCD产品产量的增加、成本的下降,液晶显示器会大量普及。

温度湿度显示器相关的耗材

  • LM8000风速/照度/温湿度/温度计
    LM8000风速/照度/温湿度/温度计 风速/照度/温湿度/温度计LM8000的特点: &bull 首创一机四功能,风速,照度,温湿度/温度计 &bull 风速0.4~30米/秒.± 3%(温度0~50° C) &bull 湿度10.0~95.0%.± 4%(温度0~50.0° C) &bull 照度0~20000LUX.± 5%(自动换档) &bull 温度(K Type)-100.0° C~1300.0° C.± 1% &bull 读值锁定及记录测量中之最大/最小值. &bull 双窗口显示器,同时显示风速(湿度)/温度值. &bull Size:156x60x33mm
  • Weather Oracle多功能气象显示器
    Weather Oracle工功能气象显示器可通过无线接收MK-III-LR气象传感器组件的数据并能够实时显示。 每一个测量或计算的气象数据都能够通过Weather Oracle显示。有些窗口能自定义显示选项,比如温度窗口可以显示外部温度、内部温度、风寒或者露点温度。除了实时数据,Weather Oracle还能显示一些参数的最大和最小值,比如风速、温度、相对湿度、温湿指数、露点温度和大气压力。对于降雨量,有一个计数器会记录另外一个计数器的清空日期和时间。 产品特点: ● 不同于传统LED显示器,Weather Oracle可以明亮显示,可以在任何照明条件下查看数据,并可根据需要调整亮度。 ● 多功能窗口,可以显示各种气象数据 ● 无线设计,用户可以根据需要选择显示器和计算机接口的数量 ● 可以安装在任何方便的地方,比如墙壁、桌子等。我们还提供键孔槽来进行墙壁按照 ● 时钟和日历 ● 设置模式下可为每一个参数设置英制或公制单位,大气压可根据海拔通过数字偏移进行调整;诊断模式下可以显示气象站版本号,电池电量,以及信号指示器 四种框架可供选择: ● 鲜红色框架 ● 红褐色框架 ● 黑色框架 ● 金属框架 尺寸大小: ● 木制边框:330 x 174mm ● 金属边框:305 x 146mm
  • 温湿度计 HTC-1/数显温湿度计/HTC-1 数字显示温度计
    HTC-1温湿度计/温湿度计/HTC-1 数字显示温度计由上海书培实验设备有限公司为您提供,欢迎联系我们。 相关耗材:BT-2 数字温湿度计/温湿度计272-1干湿球温度计/金属壳干湿球温度计 HTC-1温湿度计产品介绍与技术参数:大屏幕显示温湿度计温度测量范围:-50℃~70℃(23°F-122°F)/-10℃~50℃温度测量准确度:+1℃(1.8F)相对温度测量范围:10%-99%KH外形尺寸:111mm×108mm×23mm送电池一个 HTC-1温湿度计特点:一:C/F温度显示:时钟及日历显示。二:整点报时及每日闹钟功能。三:MAX/MIN温湿度计忆功能。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制