电流表的工作原理

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电流表的工作原理相关的仪器

  • 1:钳形电流表/针式钳形电流表 HAMG-28针式表盘直流电压:0-500a交流电压:0-500v直流电压:0-500v直流电流:0-100ma电阻:0-1M准确度:正负5%缘电阻:大于等于20M欧1节5号电池供电重:500G外形尺寸:200× 80× 35mm。测量范围:500A 500V 电阻 三管2:校验仪/信号校验仪/热信号校验仪 型号HAD-6概述HAD-6校验仪是能强大和容易使用的现场校准器。测量及仿真输出能几乎可以测试和校准除压力以外的何过程参数。仪表的系列化,使操作十分简便。 使自备电池更换迅速。当行校准故障诊断或维修时,JC-ZJF-6系列校验仿真仪会使您得心应手特点:◇中文蓝屏显示界面与智能化操作系统结合,令仪器更具人性化。 ◇有V、mV、mA、&Omega 和热电偶(TC)、热电阻(RTD)信号的输出与测量。24V DC配电输出为变送器提供回路电源,并可同时测量变送器所输出的mA值。 ◇具有频率(Hz)的测量和仿真能。 ◇数字化操作,智能化菜单提示;更直观更简捷,令使用者得心应手。 ◇直接键入热电偶(阻)℃值,显示并输出对应的mV(&Omega )值,无须再查分度表。 ◇测量热电偶(阻)信号时,同时显示mV(&Omega )值, ◇采用度测温传感器为热电偶提供冷端补偿。 ◇所有信号均可在意位数上行微调或连续增减。 ◇具有模拟变送器能,可校验DCS通道4~20mA回路电流。也可以校验阀门定位器和电动执行机构。 ◇备有RS232通信接口,通过PC实现仪表差的快速修正。也可以通过RS232通信接口远程控制校验仪的测量和输出能。 ◇交直流两用,内置性能大容量口可充电电池,次充电可连续作8小时以上,视仪器作状态变化。 ◇采用口机箱,美观耐用。 ◇外形尺寸:235× 96× 55(mm) ◇重量:0.5Kg测量参数量 程分辨率度(%读数+%满量程)输入阻抗电 压V0~± 50.00000.1mV0.01%+%0.005%1M&Omega mV0~± 100.0001&mu V0.01%+%0.005%1G&Omega 电流(mA)0~± 25.00000.1&mu A0.01%+%0.005%50&Omega 电阻(&Omega )0~999.9~9999.90.01&Omega 0.1&Omega 0.01%+%0.005%频率(Hz)0~10K0.01 Hz0.01%+%0.005%10k&Omega 热电偶(℃)B0~16000.1℃2.0℃1G&Omega R0~16000.1℃2.0℃1G&Omega S0~16000.1℃2.0℃1G&Omega N0~11000.1℃0.5℃1G&Omega K0~11000.1℃0.5℃1G&Omega E0~11000.1℃0.5℃1G&Omega J0~11000.1℃0.5℃1G&Omega T0~11000.1℃0.5℃1G&Omega 热电阻(℃)Pt100-200~8000.01℃0.2℃Cu100-50~1500.01℃0.5℃Cu50-50~1500.01℃0.5℃仿真输出:输出参数量程分辨率度(%读数+%满量程)负载电压V0~± 12.00000.1mV0.01%+%0.005%200&Omega (min)mV0~± 120.0001uV0.01%+%0.005%200&Omega (min)电流(mA)0~± 25.0001&mu A0.01%+%0.005%<500(&Omega )电阻(&Omega )0~999.990.01&Omega 0.01%+%0.005%频率(Hz)0~10K0.01Hz0.01%+%0.005%10K&Omega 直流电源(V)24± 10%30mA(max)热电偶(℃)B0~16000.1℃2.0℃200&Omega (min)R0~16000.1℃2.0℃200&Omega (min)S0~16000.1℃2.0℃200&Omega (min)N0~11000.1℃0.5℃200&Omega (min)K0~11000.1℃0.5℃200&Omega (min)E0~11000.1℃0.5℃200&Omega (min)J0~11000.1℃0.5℃200&Omega (min)T0~11000.1℃0.5℃200&Omega (min)热电阻(℃)Pt100-200~8000.01℃0.2℃R× I<10V50(&mu A) <I<10(mA)Cu100-50~1500.01℃0.5℃R× I<10V50(&mu A) <I<10(mA)Cu50-50~1500.01℃0.5℃R× I<10V50(&mu A) <I<10(mA)温馨提示:以上产品资料与图片顺序相对应。
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  • 奥宾仪表AOB185I-9X1数显直流电流表使用说明书一、概述 奥宾仪表AOB185I-9X1数显直流电流表为新一代经济型数显安装式电表,主要用于对电气线路中的直流电流进行实时测量与指示,具有测量精度高、稳定性好、长期工作免调校、可通过面板按键现场设置参数等特点,是原指针式仪表或普通数字式仪表的理想换代产品。 采用SMT生产工艺,线路简洁、可靠性高; 交流采样为方均根值 测量方式; 仪表量程可编程设置; 可具备越限报警输出功能,报警上下限、切换差、输出延迟时间及上电报警抑制功能可编程设置;独特的安装方式,无须借助工具即可轻松完成安装;智能表的性能、普通表的价格。三、奥宾仪表AOB185I-9X1数显直流电流表技术参数量程范围 (可持续过载1.2倍) 交流电压表直接测量: AC 0~100V、AC 0~500V外附电压互感器: AC */100V 直流电压表直接测量: DC 0~±500V 交流电流表直接测量: AC 0 ~1A、 AC 0 ~5A外附电流互感器:AC */1A 、AC */5A 直流电流表直接测量: DC 0~±5A外附分流器: DC */75mV 准确度:仪表量程的±0.5 %采样速率: AC 1次/秒,DC 2次/秒 交流输入信号频率范围: 45~65Hz 输入回路功耗:<0.5VA辅助电源:AC 220V ±10% 50/60Hz 辅助电源功耗:<3VA溢出指示:正溢出显示“HHHH ”,负溢出显示“LLLL ”报警输出:上下限报警同一继电器输出,触点容量AC 250V/1A、DC 30V/1A,阻性负载工作环境:温度-10 ~50℃,湿度≤85%RH的无腐蚀性场合
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  • 奥宾仪表AOB184I-9X1数显单相电流表使用说明书一、概述 奥宾仪表AOB184I-9X1数显单相电流表为新一代经济型数显安装式电表,主要用于对电气线路中的交流电流进行实时测量与指示,具有测量精度高、稳定性好、长期工作免调校、可通过面板按键现场设置参数等特点,是原指针式仪表或普通数字式仪表的理想换代产品。 采用SMT生产工艺,线路简洁、可靠性高; 交流采样为方均根值 测量方式; 仪表量程可编程设置; 可具备越限报警输出功能,报警上下限、切换差、输出延迟时间及上电报警抑制功能可编程设置;独特的安装方式,无须借助工具即可轻松完成安装;智能表的性能、普通表的价格。三、奥宾仪表AOB184I-9X1数显单相电流表技术参数量程范围 (可持续过载1.2倍) 交流电压表直接测量: AC 0~100V、AC 0~500V外附电压互感器: AC */100V 直流电压表直接测量: DC 0~±500V 交流电流表直接测量: AC 0 ~1A、 AC 0 ~5A外附电流互感器:AC */1A 、AC */5A 直流电流表直接测量: DC 0~±5A外附分流器: DC */75mV 准确度:仪表量程的±0.5 %采样速率: AC 1次/秒,DC 2次/秒 交流输入信号频率范围: 45~65Hz 输入回路功耗:<0.5VA辅助电源:AC 220V ±10% 50/60Hz 辅助电源功耗:<3VA溢出指示:正溢出显示“HHHH ”,负溢出显示“LLLL ”报警输出:上下限报警同一继电器输出,触点容量AC 250V/1A、DC 30V/1A,阻性负载工作环境:温度-10 ~50℃,湿度≤85%RH的无腐蚀性场合
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  • 钳形泄漏电流表的校准

    JJF1075-2015 钳形电流表校准规范中明确了“钳形泄漏电流表”不在该校准规范的校准范围内,请问有哪位大侠指导一下,在校准的时候应该引用那一本规程/规范??另外,为什么不能用钳表的校准规范来进行校准?两者之间有些什么不同之处?测量原理和测量方法有些什么不同?有知情者或是感兴趣的同行大家讨论一下~

  • 求助电流表(4~20)mA,400A指示怎么检定

    如题,我公司有很多电流表是变送转换输出的,指针式,刻度(0~400)A,输入信号(4~20)mA,是按JJG124检定还是其他规程呢,原始记录数据处理的时候是按0~400A计算还是按(4~20)mA的计算呢,另外400/5A的电流表是同一个原理么?本人新入行,请前辈指教

  • 【讨论】关于钳型电流表的测试精度

    大家都知道钳型电流表就是用来测量电流的,它和普通万用表的测试方法有说区别, 那就是普通万用表要用两个表笔串入电路中才能测量电流。 钳型表则只需要将它的测量钳头打开圈住电回路中的其中一根导线就可以读出数字了。这样的测量原理叫做互感原理。可是现在的数字仪表厂在生产和制造钳表的过程中总是不能有效的控制钳表的测量精度。 就拿他们的校准工具来说吧, 有的厂家根本没有足够的条件来校准钳表。 测量范围定在了1000A,可是他们的校准工具根本无法输出1000A来达到检测的目的。 最多只检测到500A 就算是“合格”的钳表,然后流入市场。 大家说这样的仪表能给我们的国家和用户作为工具表来使用吗?我强烈建议各仪表厂都要把钳表的准确度把握好,在校准时一定要检测到位,不能欺骗用户。请大家踊跃讨论。

电流表的工作原理相关的耗材

  • 数字钳形电流表ST2600/3800CL/ST3602
    数字钳形电流表 ST2600/3800CL/ST3602 DIGITAL CLAMP METER 性能特点:全自动量程范围调节的测量电压,电流和电阻功能 数据保持功能使在模糊点或者很难到达的位置的读入数据保留 低电量指示 用于测量连续导通的内置蜂鸣器 全方位安全设计,无金属部分裸露在外。屏蔽的香蕉插头以及凹进内部的接线柱 电阻功能是检测继电器导通连续性,变压器和电动机线圈的理想选择。 技术指标: ST-2600自动量程 3800CL自动量程 ST-3602自动量程 交流电流 400A ± (2.0%rdg+3dgt) 50/60HZ 400/1000A ± (1.5%rdg+3dgt) 40-500Hz 200/1500A ± (2%rdg+4dgt) 40-1KHz 交流电压 400/600V ± (1.2%rdg+3dgt) 40-500Hz 400/600V ± (1.0%rdg+3dgt) 40-500Hz 200/750V ± (1.5%rdg+2dgt) 40-1KHz 直流电流 &mdash &mdash &mdash &mdash 400/1000A ± (1.5%rdg+3dgt) 200/1500A ± 2%rdg 直流电压 &mdash &mdash &mdash &mdash 400/600V ± (0.75%rdg+3dgt) 400/600V ± (1%rdg+2dgt) 电阻 4k&Omega ± (1.5%rdg+3dgt) 2000&Omega ± (1.0%rdg+3dgt) 200/1500&Omega ± (1.5%rdg+2dgt) CT尺寸 最大27mm 最大40mm 最大55mm 体积重量 197× 65× 33mm250g 255× 80× 35mm420g 245× 70× 41.7mm500g
  • CS10-L电流变送器
    简介: CS10电流变送器监测沿单根导线的直流电的范围为0.15 A至200 A。它输出是毫伏信号,适合本公司多种数据记录器直接测量。优点: 应用包括电动机或发电机的负载条件,效率研究,间歇性的故障检测和粗分表计量;封闭示,不能直接连接电气到系统。技术规格:CS10电流变送器工作原理是用磁性的CR8459电流互感器来检测电线磁场产生的电流。CS10的外部用电线外皮保护,不能连接其他电子设备到系统。CS10可用于测量不需要高精度的,如电动机或发电机负载状态监测,效率研究,间歇性的故障检测,粗分表计量。 技术参数:型号技术参数测量范围0.15—200A频率50赫兹和60赫兹电阻100MΩ@ 500 VDC高电势2000 V额定电流200A精度实际值的±5%(10Ω最大负荷)工作温度-25°C至+55°C外壳材料聚丙烯树脂构造物环氧树脂封装外直径4.8厘米(1.89英寸)内径1.9厘米(0.75英寸)身高1.7厘米(0.67英寸) 产地:美国
  • CS10-L电流变送器
    简介: CS10电流变送器监测沿单根导线的直流电的范围为0.15 A至200 A。它输出是毫伏信号,适合本公司多种数据记录器直接测量。优点: 应用包括电动机或发电机的负载条件,效率研究,间歇性的故障检测和粗分表计量;封闭示,不能直接连接电气到系统。技术规格:CS10电流变送器工作原理是用磁性的CR8459电流互感器来检测电线磁场产生的电流。CS10的外部用电线外皮保护,不能连接其他电子设备到系统。CS10可用于测量不需要高精度的,如电动机或发电机负载状态监测,效率研究,间歇性的故障检测,粗分表计量。 技术参数:型号技术参数测量范围0.15—200A频率50赫兹和60赫兹电阻100MΩ@ 500 VDC高电势2000 V额定电流200A精度实际值的±5%(10Ω最大负荷)工作温度-25°C至+55°C外壳材料聚丙烯树脂构造物环氧树脂封装外直径4.8厘米(1.89英寸)内径1.9厘米(0.75英寸)身高1.7厘米(0.67英寸) 产地:美国

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电流表的工作原理相关的资讯

  • 高压漏电起痕试验机的测试原理是什么?
    高压漏电起痕试验机的测试原理是什么?实验原理:漏电起痕试验是在固体绝缘材料表面上,在规定尺寸(2mm×5mm) 的铂电极之间,-施加某一电压并定时(30s)定高度(35mm)滴下规定液滴体积的导电液体(0.1%NH 4CL),用以评价固体绝缘材料表面在电场和潮湿或污染介质联合作用下的耐漏电性能,测定其相比电痕化指数(CT1) 和耐电痕化指数(PT1) 。主要配件 序号型号产地1箱体(可选不锈钢箱体)宝钢A3钢板,喷塑2变压器浙江二变3调压器正泰4继电器及底座正泰5漏电保护器正泰6按钮正泰7计时器欧姆龙8短路电流智能表上海9温控器日本欧姆龙10导线上海启帆11计数器欧姆龙12无线控制器上海埃微自主研发13电磁阀亚德克在操作过程中要注意的事项:1、在操作过程中,人员应该注意个人防护,避免漏电受伤或被溶液沾染到口、眼部位造成伤害2、输入电源AC220±2%。3、排气管应通出窗外。4、在对样品进行时,请勿打开仓门,待试验完之后或当实验失效产生火烟时,先打开风扇排除烟雾后,再打开仓门进行作业。5、实验前须确认设备是否在计量有效期内,如超期则不能进行实验6、电源应用有地线的三极插座,保证接地可靠。主要技术指标:1) 空气环境:0~40°C;2) 相对湿度:≤80%;3) 无明显振动及腐蚀性气体的场所;4) 工作电压:AC220V±2% 50HZ±1%,1KVA;5) 试验电压:100~600V连续可调数显,电压表显示值误差:1.5%,显示值为:r.m.s;6) 延时电路:试验回路在(0.5±10%)A(r.m.s)或更大电流时延时(2±10%)S后动作;电极:a: 5㎜×2㎜矩形铂金电极和黄铜电极各一对;b: 电极尺寸要求:(5±0.1)㎜×(2±0.1)㎜×(≥12)㎜,其中一端凿尖角度为(30±2)°(即试验端呈30°±2°斜角),凿尖平面宽度为0.01㎜~0.1㎜;c: 电极间所成角度为60°±5°,间距为(4±0.1㎜);d: 对样品压力为:1.00N±0.05N;7) 滴液系统:a: (30±5)秒(开启滴液时间28S+开启滴液持续时间2S)自动计数、数显(可预置),50滴时间:(24.5±2)min b: 滴液针嘴到样品表面高度:35㎜±5㎜(附一个量规作测量参考) c: 滴液重量:20滴:0.380g~0.489g 50滴:0.997g~1.147g 8) 短路电流:两电极短路时的电流可调至(1±0.1)A,数显±1%,电流表显示值为有效值(r.m.s) 9) 仪器外形尺寸(宽*高*深)1100*1150*550㎜(0.5立方);700*385*1000㎜(0.1立方);10) 箱体由1.2厚的304不锈钢板制成,可订制0.75立方;11) 样品支撑平板:厚度≥4㎜的玻璃;12) 针嘴外径:A溶液:0.9㎜~1.2㎜B溶液: 0.9㎜~3.45㎜13) 滴液大小根据滴液系统而定;14) 风速:0.2M/S。产品特点:1、 本仪器支持5路试样同时进行试验,每路都有独立的控制系统进行控制2、 本仪器核心控制系统由西门子PLC控制,通过光电隔离方式进行采集电压和电流,有效解决抗干扰问题使数据采集保持稳定3、 本仪器显示部分是9寸触摸屏,操作方便,数据显示直观,能够实时显示每个试样的泄露电流4、 可以自由设定泄露电流数值,当实验中的电流超过设定电流值时,能够提示报警,并切断高压电源,并不影响其它试样继续做试验5、 滴液流量大小可根据实际需求自由设定6、 通过手动旋钮顺时针调到指定试验电压。7、 可以手动自由设定试验时间8、 本仪器具有排风和照明功能漏电起痕试验仪是IEC60112 : 2003 《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》是按GB4207、IEC60112等标准要求设计制造的专用检测仪器,适用于对电工电子产品、家用电器的固体绝缘材料及其产品模拟在潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数的测定,具有简便、准确、可靠、实用等特点。满足标准:GB/T6553-2003 及 IEC60587:1984《评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐电痕化和蚀损的试验方法》GB_T3048.7-2007电线电缆电性能试验方法_第07部分:耐电痕试验漏电起痕试验仪是IEC60112 : 2003 《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》
  • 一文解读气体传感器原理、分类、用途
    所谓气体传感器,是指用于探测在一定区域范围内是否存在特定气体和/或能连续测量气体成分浓度的传感器。在煤矿、石油、化工、市政、医疗、交通运输、家庭等安全防护方面,气体传感器常用于探测可燃、易燃、有毒气体的浓度或其存在与否,或氧气的消耗量等。气体传感器主要用于针对某种特定气体进行检测,测量该气体在传感器附近是否存在,或在传感器附近空气中的含量。因此,在安全系统中,气体传感器通常都是不可或缺的。从工作原理、特性分析到测量技术,从所用材料到制造工艺,从检测对象到应用领域,都可以构成独立的分类标准,衍生出一个个纷繁庞杂的分类体系,尤其在分类标准的问题上目前还没有统一,要对其进行严格的系统分类难度颇大。气体传感器的分类从检测气体种类上,通常分为可燃气体传感器(常采用催化燃烧式、红外、热导、半导体式)、有毒气体传感器(一般采用电化学、金属半导 体、光离子化、火焰离子化式)、有害气体传感器(常采用红外、紫外等)、氧气(常采用顺磁式、氧化锆式)等其它类传感器。从使用方法上,通常分为便携式气体传感器和固定式气体传感器。从获得气体样品的方式上,通常分为扩散式气体传感器(即传感器直接安装在被测对象环境中,实测气体通过自然扩散与传感器检测元件直接接触)、吸入式气体传感器(是指通过使 用吸气泵等手段,将待测气体引入传感器检测元件中进行检测。根据对被测气体是否稀释,又可细分为完全吸入式和稀释式等)。从分析气体组成上,通常分为单一式气体传感器(仅对特定气体进行检测)和复合式气体传感器(对多种气体成分进行同时检测)。按传感器检测原理,通常分为热学式气体传感器、电化学式气体传感器、磁学式气体传感器、光学式气体传感器、半导体式气体传感器、气相色谱式气体传感器等。先来了解一下气体传感器的特性:1、稳定性稳定性是指传感器在整个工作时间内基本响应的稳定性,取决于零点漂移和区间漂移。零点漂移是指在没有目标气体时,整个工作时间内传感器输出响应的变化。区间漂移是指传感器连续置于目标气体中的输出响应变化,表现为传感器输出信号在工作时间内的降低。理想情况下,一个传感器在连续工作条件下,每年零点漂移小于10%。2、灵敏度灵敏度是指传感器输出变化量与被测输入变化量之比,主要依赖于传感器结构所使用的技术。大多数气体传感器的设计原理都采用生物化学、电化学、物理和光学。首先要考虑的是选择一种敏感技术,它对目标气体的阀限制或爆炸限的百分比的检测要有足够的灵敏性。3、选择性选择性也被称为交叉灵敏度。可以通过测量由某一种浓度的干扰气体所产生的传感器响应来确定。这个响应等价于一定浓度的目标气体所产生的传感器响应。这种特性在追踪多种气体的应用中是非常重要的,因为交叉灵敏度会降低测量的重复性和可靠性,理想传感器应具有高灵敏度和高选择性。4、抗腐蚀性抗腐蚀性是指传感器暴露于高体积分数目标气体中的能力。在气体大量泄漏时,探头应能够承受期望气体体积分数10~20倍。在返回正常工作条件下,传感器漂移和零点校正值应尽可能小。气体传感器的基本特征,即灵敏度、选择性以及稳定性等,主要通过材料的选择来确定。选择适当的材料和开发新材料,使气体传感器的敏感特性达到优。接下来是关于不同气体传感器的检测原理、特点和用途:一、半导体式气体传感器根据由金属氧化物或金属半导体氧化物材料制成的检测元件,与气体相互作用时产生表面吸附或反应,引起载流子运动为特征的电导率或伏安特性或表面电位变化而进行气体浓度测量的。从作用机理上可分为表面控制型(采用气体吸附于半导体表面而产生电导率变化的敏感元件)、表面电位型(采用 半导体吸附气体后产生表面电位或界面电位变化的气体敏感元件)、体积控制型(基于半导体与气体发生反应时体积发生变化,从而产生电导率变化的工作原理) 等。可以检测百分比浓度的可燃气体,也可检测ppm级的有毒有害气体。优点:结构简单、价格低廉、检测灵敏度高、反应速度快等。不足:测量线性 范围较小,受背景气体干扰较大,易受环境温度影响等。二、固体电解质气体传感器固体电解质是一种具有与电解质水溶液相同的离子导电特性的固态物质,当用作气体传感器时,它是一种电池。它无需使气体经过透气膜溶于电解液中,可以避免溶液蒸发和电极消耗等问题。由于这种传感器电导率高,灵敏度和选择性好,几乎在石化、环保、矿业、食品等各个领域都得到了广泛的应用,其重要性仅次于金属—氧化物一半导体气体传感器。这种传感器介于半导体气体传感器和电化学气体传感器之间,选择性、灵敏度高于半导体气体传感器,寿命长于电化学气体传感器,因此得到广泛应用。这种传感器的不足之处是响应时间过长。三、催化燃烧式气体传感器这种传感器实际上是基于铂电阻温度传感器的一种气体传感器,即在铂电阻表面制备耐高温催化剂层,在一定温度下,可燃气体在表面催化燃烧,因此铂电阻温度升高,导致电阻的阻值变化。由于催化燃烧式气体传感器铂电阻外通常由多孔陶瓷构成陶瓷珠包裹,因此这种传感器通常也被称为催化珠气体传感器。理论上这种传感器可以检测所有可以燃烧的气体,但实际应用中有很多例外。这种传感器通常可以用于检测空气中的甲烷、LPG、丙酮等可燃气体。四、电化学气体传感器电化学气体传感器是把测量对象气体在电极处氧化或还原而测电流,得出对象气体浓度的探测器。包含原电池型气体传感器、恒定电位电解池型气体传感器、浓差电池型气体传感器和极限电流型气体传感器。1、原电池型气体传感器(也称:加伏尼电池型气体传感器,也有称燃料电池型气体传感器,也有称自发电池型气体传感器),他们的原理行同我们用的干电池,只是,电池的碳锰电极被气体电极替代了。以氧气传感器为例,氧在阴极被还原,电子通过电流表流到阳极,在那里铅金属被氧化。电流的大小与氧气的浓度直接相关。这种传感器可以有效地检测氧气、二氧化硫等。2、恒定电位电解池型气体传感器,这种传感器用于检测还原性气体非常有效,它的原理与原电池型传感器不一样,它的电化学反应是在电流强制下发生的,是一种真正的库仑分析(根据电解过程中消耗的电量,由法拉第定律来确定被测物质含量)传感器。这种传感器用于:一氧化碳、硫化氢、氢气、氨气、肼、等气体的检测之中,是目前有毒有害气体检测的主流传感器。3、浓差电池型气体传感器,具有电化学活性的气体在电化学电池的两侧,会自发形成浓差电动势,电动势的大小与气体的浓度有关,这种传感器实例就是汽车用氧气传感器、固体电解质型二氧化碳传感器。4、极限电流型气体传感器,有一种测量氧气浓度的传感器利用电化池中的极限电流与载流子浓度相关的原理制备氧(气)浓度传感器,用于汽车的氧气检测,和钢水中氧浓度检测。主要优点:体积小,功耗小,线性和重复性较好,分辨率一般可以达到0.1ppm,寿命较长。主要不足:易受干扰,灵敏度受温度变化影响较大。五、PID——光离子化气体传感器PID由紫外光源和气室构成。紫外发光原理与日光灯管相同,只是频率高,能量大。被测气体到达气室后,被紫外灯发射的紫外光电离产生电荷流,气体浓度和电荷流的大小正相关,测量电荷流即可测得气体浓度。可以检测从10ppb到较高浓度的10000ppm的挥发性有机物和其他有毒气体。许多有害物质都含有挥发性有机化合物,PID对挥发性有机化合物灵敏度很高。六、热学式气体传感器热学式气体传感器主要有热导式和热化学式两大类。热导式是利用气体的热导率,通过对其中热敏元件电阻的变化来测量一种或几种气体组分浓度的。其在工业界的应用已有几十年的历史,其仪表类型较多,能分析的气体也较广泛。热化学式是基于被分析气体化学反应的热效应,其中广泛应用的是气体的氧化反应(即燃烧),其典型为催化燃烧式气体传感器,其主要工作原理是在一定温度下,一些金属氧化物半导体材料的电导率会跟随环境气体的成份变化而变化。其关键部件为涂有燃烧催化剂的惠斯通电桥,主要用于检测可燃气体,如煤气发生站、制气厂用来分析空气中的CO、H2 、C2H2等可燃气体,采煤矿井用于分析坑道中的CH4含量,石油开采船只分析现场漏泄的甲烷含量,燃料及化工原料保管仓库或原料车间分析空气中的石油蒸 气、酒精乙醚蒸气等。七、红外气体传感器一个完整的红外气体传感器由红外光源、光学腔体、红外探测器和信号调理电路构成。这种传感器利用气体对特定频率的红外光谱的吸收作用制成。红外光从发射端射向接收端,当有气体时,对红外光产生吸收,接收到的红外光就会减少,从而检测出气体含量。目前较先进的红外式采用双波长、双接收器,使检测更准确、可靠。优点:选择性好,只检测特定波长的气体,可以根据气体定制;采用光学检测方式,不易受有害气体的影响而中毒、老化;响应速度快、稳定性好;利用物理特性,没有化学反应,防爆性好;信噪比高,抗干扰能力强;使用寿命长;测量精度高。缺点:测量范围窄;怕灰尘、潮湿,现场环境要好,需要定期对反射镜面上的灰尘进行清洁维护;现场有气流时无法检测;价格较高。八、磁学式气体分析传感器在磁学式气体分析传感器中,常见的是利用氧气的高磁化特性来测量氧气浓度的磁性氧量分析传感器,利用的是空气中的氧气可以被强磁场吸引的原理。其氧量的测量范围宽,是一种十分有效的氧量测量传感器。常用的有热磁对流式氧量分析传感器(按构成方式不同,又可细分为测速热磁式、压力平衡热磁式)和磁力机械式氧量分析传感器。主要用途:用于氧气的检测,选择性极好,是磁性氧气分析仪的核心。其典型应用场合有化肥生 产、深冷空气分离、火电站燃烧系统、天然气制乙炔等工业生产中氧的控制和连锁,废气、尾气、烟气等排放的环保监测等。九、气相色谱式分析仪基于色谱分离技术和检测技术,分离并测定气样中各组分浓度,因此是全分析传感器。在发电厂锅炉试验中,已有应用。工作时,从进样装置定期采取一定容积的气样,在流量一定的纯净载气(即流动相)携带下,流经色谱柱,色谱柱中装有称为固定相的固体或液体,利用固定相对气样各组分的吸收或溶解能力的不同,使各组分在两相中反复进行分配,从而使各组分分离,并按时间先后流出色谱柱进入检测器进行定量测定。根据检测原理,气相色谱式分析仪又细分为浓度型检测器和质量型检测器两种。浓度型检测器测量的是气体中某组分浓度瞬间的变化,即检测器的响应值和组分的浓度成正比。质量型检测器测量的是气体中某组分进入检测器的速度变化,即检测器的响应值和单位时间进入检测器某组分的量成正比。常用的检测器有TCD热导检测器、FLD氢火焰离子化检测器、HCD电子捕获检测器、FPD火焰光度检测器等。优点:灵敏度高,适合于微量和痕量分析,能分析复杂的多相分气体。不足:定期取样不能实现连续进样分析,系统较为复杂,多用于 试验室分析用,不太适合工业现场气体监测。十、其他气体传感器1.超声波气体探测器这种气体探测器比较特殊,其原理是当气体通过很小的泄漏孔从高压端向低压端泄漏时,就会形成湍流,产生振动。典型的湍流气流会在差压高于0.2MPa时变成因素,超过0.2MPa就会产生超声波。湍流分子互相碰撞产生热能和振动。热能快速分散,但振动会被传送到相当远的距离。超声波探测器就是通过接收超声波判断是否有空气泄漏。这类探测器通常用于石油和天然气平台、发电厂燃气轮机、压缩机以及其它户外管道。2.磁氧分析仪这种气体分析仪是基于氧气的磁化率远大于其他气体磁化率这一物理现象,测量混合气体中氧气的一种物理气体分析设备。这种设备适合自动检测各种工业气体中的氧气含量,只能用于氧气检测,选择性极好。
  • ​思达科技宣布全球首款量产型微间距大电流MEMS垂直探针卡上市
    半导体测试系统与探针卡知名厂商-思达科技宣布,推出牡羊座Aries Optima MEMS探针卡,是全球首款应用在大量制造的微间距大电流MEMS垂直探针卡。Aries Optima是MEMS探针卡技术的最新巅峰,不仅制订新标准,满足了晶圆级测试的新需求,且进而促使思达科技成为MEMS探针卡技术的市场领导供应商。十多年来,思达科技致力在开发以及部署高价值的垂直探针技术,研发了一套系统和方法,以快速适应市场兴起的需求。思达科技在过去20年间定期推出新产品,满足不断变化、各方面的市场需求,持续实现对于半导体测试行业的承诺,包括增进测试效率、降低测试成本,以及测试精度的优化、达成最佳市场价值等等。Aries Optima系列的MEMS垂直探针卡,设计方面除了满足不断发展的大电流需求外,探针间距也降至45um,可将投资回报率最大化且减少支出,具有更高的价值。思达拥有批量生产的MEMS探针,负载力为550mA,适用于标准应用;在汽车和高功率方面,则可达700mA、最高至150摄氏度。根据半导体市调机构VLSI的报告,受惠于景气回温,其5G拓展、IT基础建设等,推升芯片需求持续成长。这些市场因素驱动MEMS技术更加重视生产效率、减少测试时间与成本,市场占有率也正逐渐提高。相较于传统的Cobra探针,AriesOptima系列稳定的DC和泄漏电流表现,非常适合应用在RF、AP、高功率等等的测试。思达科技执行长刘俊良博士表示:「Aries Optima探针卡是全球第一张微间距MEMS垂直探针卡,支持大电流测试,同时减少客户的测试频率、时间、人力成本等,是下一个世代半导体测试的最佳选择。」

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