电子角度仪工作原理

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  • 东莞市雅之雷德机电科技有限公司,专业销售美国Agilent安捷伦,日本ULVAC爱发科,日本ORION好利旺,英国EDWARDS爱德华,法国ALCATEL阿尔卡特等,德国LEYBOLD莱宝,德国PFEIFFER普发,美国RIETSCHLE里其乐等。提供真空泵,真空泵配件,如:密封件,过滤器,非标真空管件以及代理并经销品牌的真空泵配件。国外一级品牌的真空泵,涡轮分子泵,分子泵工作原理,油泵,旋片泵,干泵,真空泵油等产品。提供美国Agilent安捷伦,日本ULVAC爱发科,宁波ULVAC爱发科,日本ORION,英国EDWARDS爱德华,法国ALCATEL阿尔卡特,德国LEYBOLD莱宝,德国PFEIFFER普发,美国RIETSCHLE里其乐真空泵应用于化工,机械,医药,食品,制糖,电力,电子,冶金,陶瓷,印染,建材,纺织,矿山,玻璃吸塑,环境保护等行业的真空设备维护及服务。 涡轮分子泵特点:1.抽速大、无油、启动快2.工作范围:低真空~中、高真空,大气~超高真空3.极限真空:10-6/ 10-10torr 安装尺寸图 分子泵工作原理产品参数:型号:Turbo-H160/800-FF进气口通径:DN160mm排气口通径:KF40mm抽气速率:800L/S极限压强:5x10-7pa大前级压力:100pa电机转速:24000r/min启动时间:<10min润滑油量:260ml安装位置:垂直冷却方式:水冷冷却水耗量:90L/h冷却水温度:<24℃烘烤温度:100±10℃ 产品曲线图 分子泵分类:这种泵具体可分为:1)牵引分子泵 气体分子与高速运动的转子相碰撞而获得动量,被驱送到泵的出口。2)涡轮分子泵靠高速旋转的动叶片和静止的定叶片相互配合来实现抽气的。这种泵通常在分子流状态下工作。3)复合分子泵 它是由涡轮式和牵引式两种分子泵串联组合起来的一种复合型的分子真空泵。 涡轮分子泵应用:在很多产品制造和工艺研究领域中,真空技术发挥着决定性的作用。涡轮分子泵对于制造极纯工艺条件具有至关重要的作用。应用范围覆盖多个领域:分析仪器(质谱分析法、显微镜等)半导体行业(电子组件、集成电路、太阳能电池等)光学/玻璃行业(隔热保护、防反射、反射、滤光镜镀膜等)真空镀膜技术(表面保护、装饰土层、显示技术、屏幕等)真空冶金(真空焊接、真空烧结、真空合金、真空炉等)泄漏检测(真空系统、机车燃料箱、安全气囊、真空包装行业)科研设施(核粒子物理学、核聚变研究、激光应用等)灯具行业(灯具生产等) 涡轮分子泵产品优势:1.设计轻巧,可任意角度安装2.可现场更换轴承3.高可靠度,耐用结构设计级轴承系统4.高性能控制器,帮助快速启动客户受益:1.占用空间小,易于系统集成2.维护成本低3.保养维护频率低4.缩短生产工艺时间 分子泵工作原理产品图片
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  • wylerCLINO 电子角度仪 400-860-5168转6168
    瑞士丹青wylerClino Frame新型电子角度仪,通过不断与使用者沟通,深耕产品达到客 户所需要的准确度。具有操作菜单简洁,自动调零功能,重力g值可调,分辨率高、精 度高;仪器的四个面均为测量工作面,全方位测量任意角度;可存储和分析测量数据, 产品通过CE认证。
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  • Anglestar电子式角度测量装置是将 Anglestar 电子倾角传感器和数字显示器组合一起,可作为角度测量的独立装置,只需9伏电池供电,可使用外接直流电源.其电缆长四英尺.(可提供最长200英尺的电缆.有关详细信息,请向厂方咨询) 传感器和显示器的距离可达200英尺.有三种系规格可供选择,量程±20度, 分辨率0.01度: 量程±45度或90度,分辨率0.1度.电子式角度测量装置-特点☆ 三部件系统,传感器,LCD显示器和电缆☆ 远程传感一显示器与传感器可相距200英尺☆ 量程: ±20 °, ±45 ° 或 +90 °☆ 性能指标标准型(P/N02160001-000)☆ 线性范围 ............................. ±45°☆ 分辨率 .................................0.1 °☆ 高分辨率型 ...........................(P/N 02160003-000)☆ 线性范围 ............................. ±19.99°☆ 阈值与分辨率 ........................0.01 °90 度型 (P/N 02160005-000)☆ 线性范围 .............................. 0 ° to 90°☆ 阈值与分辨率 ........................ 0.1 °☆ 线性度*零到 10° ...................0.1 °☆ 10°到45 ° ..........................角度 的 ±1%☆ 零位可重复性 ....................... ±0.1°☆ 灵敏轴误差 ....................... . 45°以下小于1%☆ 时间常数 ............................ 0.3 秒☆ 频响 ................................. 0.5 赫兹电子式角度测量装置-电气性能☆电源 ................................. 9 V电池☆电池寿命 (大约).................. 1000 小时☆温度范围 .......................... -18 ° 到 55°C☆连接电缆☆四导体, AWG 26, PVC护套☆标准长度............................ 4 英寸(大约1.2米)☆蕞大长度 .......................... 200英寸 (大约61.5米)电子式角度测量装置-应用☆ 平台水准测量☆ 天线定位☆ 采矿设备☆ 机加工
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  • 关于WD原理以及仪器工作的三个不解

    1. 原子结构上,电子离核越远越不稳定,在连续X射线照射时,为什么外层的电子没有击出而是内层的电子击出,外层向内层跃迁才产生特征X射线?2. 某个角度,满足布拉格公式的某个波长的特征X光在衍射侧相互叠加光线加强才被检测器检测到进而测的其含量,其他波长的光因为不叠加而减弱,所以不被检测到,此是XRF定性的原理吗?假如某个光的波长是另外一个的整数倍的话,在衍射侧也应该是加强的,也应该被检测到,两种元素的特征光混淆了?3 关于测角仪 测角仪在工作时,只是晶体在转动,对吗?那么晶体在转动时,角度是先从小到大,然后返回,如此Z型往复转动,还是每次都是从小角度转动大角度?方法确定后,每个元素的衍射角是不是都已经告诉仪器了?XRF新手,欢迎指教讨论,有此方面的专业书籍吗?谢谢

  • 【求助】电子天平工作原理

    单位新来了一批人员,要求对其先进行仪器操作及注意事项培训。现急需电子精密天平的工作原理资料,还请各位老师不吝赐教。谢谢!(愿详细点)

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  • 电子自准直仪
    电子自准直仪筱晓光子供应电子自准直仪(EAC-1210),集成了自准直仪和准直望远镜的功能,视场42' (H)(自动)/84' ×2(H)(手动)、精度2.5' ‘、CCD1/2英寸(1/3英寸可选),该系列电子自准直仪主要用于小角度的位移测量,包括:镜片角度测量、线性平台直线度、旋转平台特性测量、反射面平面度、表面平整度、光学系统准直、机械设备准直、CD/DVD ROM准直、热稳定性测量、振动分析。ModelDescriptionsEAC-1012Complete system including a collimator unit with USB2.0 CCD camera, and software on CD disk
  • Agilent 气相色谱电子检漏仪
    气相色谱电子检漏仪用于检测 GC 和 GC/MS 仪器管线和连接处的泄漏。使用昂贵的高纯度或危险气体进行气相色谱仪器操作的实验室日常采用电子检漏仪来防止安全问题、灵敏度和分析效率降低及消耗品寿命缩短。Agilent CrossLab CS 模块系统气相色谱电子检漏仪能够对整个实验室或现场的各种气体类型(包括氢气、氮气、氦气等)的管线和接头进行泄漏检测或验证其是否无泄漏。这款新型安捷伦手持式检漏仪的设计在市场上尤为独特。模块设计将两项关键的气相色谱流路监测任务(包括流速和泄漏检测)结合到一个手持式系统套装中。我们的气相色谱检漏仪也可用于其他分析技术,如 LC/MS 和 ICP-MS。特性:响应时间 2 秒,归零时间不到 1.5 秒。易于更换的模块系统。灵敏度 0.003 mL/min(氦气)方便读数的 OLED 显示屏在检测到泄漏时发出 49.9 dB 蜂鸣声可持续性之选:CrossLab CS 经过独立审计,确认其在整个产品生命周期对环境的影响后,获得了 My Green Lab 的 ACT(归责性、一致性、透明度)标签。工作原理:降低泄漏成本泄漏可能会将水和空气引入气流和管路,还可能对使用气体管路和接头的所有操作造成问题。即使是少量气体泄漏也可能导致安全问题、生产率降低和成本增加。检查并消除从气源到终点的泄漏可以减少安全隐患,减少气体用量也可降低成本。使用检漏仪对气体管线接头和压力表进行定期泄漏检查可以大幅减少泄漏,并使实验室或现场保持理想条件。操作原理空气通过吸枪和隔热管道被真空泵吸入,并进入检测歧管。将吸枪置于环境空气中时,歧管内传感器中的两个电阻同时冷却,电压读数可调零以平衡电桥。而将吸枪置于漏点附近时,目标气体会改变进入传感器的样品气体的导热系数。目标气体与环境空气的导热系数之差和目标气体的泄漏率决定了泄漏信号的强度。检漏仪套装Agilent CrossLab CS 套装结合了电子检漏仪和 ADM 流量计。气相色谱检漏仪的模块设计也可使用 ADM 流量计模块。这将两个最关键的气相色谱流路监测任务(流速和检漏监测)结合在一台手持式系统中。环境影响CrossLab CS 套装的环境影响已经过独立审计,并获得了由 My Green Lab 发布的 ACT(归责性、一致性和透明度)标签。了解如何通过可持续发展驱动的创新来减少实验室的环境影响。
  • 智能电子皂膜流量计
    TH-ZM8智能电子皂膜流量计是为校正100-2000mL/min气体流量而设计的智能流量校正仪表。该仪器利用皂膜在不同流量的气体下经过校正的腔体的时间差而换算得到标况流量的原理设计,该仪器可随身携带到现场对各种气体采样器进行流量校准。 TH-ZM8智能电子皂膜流量计 TH-ZM8智能电子皂膜流量计性能特点: TH-ZM8智能电子皂膜流量计 微电脑程序控制,数据自动处理,直接显示实际流量,标准状态流量和参比状态流量。 TH-ZM8智能电子皂膜流量计 六位液晶显示,可手动输入(修改)大气压和温度等参数,并自动查询不同温度下水的饱和温度、饱和蒸汽压。 集传感器、皂膜管、电路系统于一体,体积小、重量轻、便于携带。 功耗低(0.06W-0.3W)。四节5号电池供电,如停止操作约6分钟,仪器能自动切断电源,实现节能管理。 TH-ZM8智能电子皂膜流量计性能指标:   测量范围:200-2000mL/min(测量范围可根据用户要求有限扩展)   准确度: ± 1.0%   重复性:&le 0.5%   工作电压:DC6V

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  • 解析恒奥德仪器便携式交流电子脱扣器校验装置引言概述原理工作流程
    解析恒奥德仪器便携式交流电子脱扣器校验装置引言概述原理工作流程 引言概述:电子脱扣器是一种广泛应用于电子设备中的关键元件,其工作原理是通过控制电流流过特定的电路,实现对电子器件的脱扣操作。本文将详细介绍电子脱扣器的工作原理,包括其基本原理、工作流程、应用场景、优势以及未来发展方向。一、基本原理1.1 电磁感应原理:电子脱扣器利用电磁感应原理,通过电流流过线图产生的磁场,引起磁铁的吸引或排斥,从而实现脱扣操作。1.2 磁铁工作原理:电子脱扣器中的础能够产生足够的磁场强度,以实现可靠日永磁材料,具有较强的磁性1.3电路控制原理:电子脱扣器中的电|电流的大小和方向,调节磁场的强弱和方向,从而实现对磁铁的控制脱扣操作。 二、工作流程:2.1 输入信号检测:电子脱扣器首先要检测输入信号,通常是通过传感器或开关来实现,一旦检测到输入信号,即可触发脱扣操作。2.2 电路控制:一旦输入信号被检测到,电子脱扣器会根据事先设定的参数,通过控制电路来调节电流的大小和方向,以实现对磁铁的控制。2.3 脱扣操作:当电子脱扣器控制电路调世刚合适的状态后,磁铁会受到电磁力的作用,实现脱扣操作,将电子器件从离出来。 3.1 电子产品制造:电子脱扣器广泛应用于电子产品的制造过程中,用于将电子器件从 PCB板上脱离,以便进行后续的加工和组装。3.2 电子设备维修:在电子设备维修过程中,电子脱扣器可以帮助技术人员快速、安全地分离电子器件,减少损坏的风险。3.3 生产自动化:随着生产自动化水平的提商,电子脱扣器被广泛应用于自动化生产线上,提高生产效率和质量。 优4.1 高效快速:电子脱扣器能够在短时间内完成脱扣操作,提高生产效率。4.2 精准可靠:电子脱扣器能够精确控制电流和磁场,确保脱扣深作的准确性和可靠性。4.3 安全环保:电子脱扣器在脱扣过程中不会产生大量的热量和噪音,对环境和操作人员都比敦安全。五、未来发展方向:5.1 智能化:未来的电子脱扣器将更加智能化,能够根据不同的工作环境和需求进行自动调节和优化。5.2 多功能化:电子脱扣器将会融合更多的功能,例如温度检测、电流监测等提供更全面的服务。g5.3 节能环保:未来的电子脱扣器将更加一源的节约和环境的保护,采用更高效的电路和材料。
  • 电镜学堂丨扫描电子显微镜的基本原理(三) - 荷电效应
    这里是TESCAN电镜学堂第三期,将继续为大家连载《扫描电子显微镜及微区分析技术》(本书简介请至文末查看),帮助广大电镜工作者深入了解电镜相关技术的原理、结构以及最新发展状况,将电镜在材料研究中发挥出更加优秀的性能!第四节 各种信号与衬度的总结前面两节详细的介绍了扫描电镜中涉及到的各种电子信号、电流信号、电磁波辐射信号和各种衬度的关系,下面对常见的电子信号和衬度做一个总结,如图2-36和表2-4。图2-36 SEM中常见的电子信号和衬度关系表2-4 SEM中常见的电子信号和衬度关系第五节 荷电效应扫描电镜中还有一种不希望发生的现象,如荷电效应,它也能形成某些特殊的衬度。不过在进行扫描电镜的观察过程中,我们需要尽可能的避免。§1. 荷电的形成根据前面介绍的扫描电镜原理,电子束源源不断的轰击到试样上,根据图2-6,只有原始电子束能量在v1和v2时,二次电子产额δ才为1,即入射电子和二次电子数量相等,试样没有增加也没减少电子,没有吸收电流的形成。而只要初始电子束不满足这个条件,都要形成吸收电流以满足电荷的平衡, i0= ib+is+ia。要实现电荷平衡,就需要试样具备良好的导电性。对于导体而言,观察没有什么问题。但是对于不导电或者导电不良、接地不佳的试样来说,多余的电荷不能导走,在试样表面会形成积累,产生一个静电场干扰入射电子束和二次电子的发射,这就是荷电效应。荷电效应会对图像产生一系列的影响,比如:① 异常反差:二次电子发射受到不规则影响,造成图像一部分异常亮,一部分变暗;② 图像畸变:由于荷电产生的静电场作用,使得入射电子束被不规则偏转,结果造成图像畸变或者出现阶段差;③ 图像漂移:由于静电场的作用使得入射电子束往某个方向偏转而形成图像漂移;④ 亮点与亮线:带点试样经常会发生不规则放电,结果图像中出现不规则的亮点与亮线;⑤ 图像“很平”没有立体感:通常是扫描速度较慢,每个像素点驻留时间较长,而引起电荷积累,图像看起来很平,完全丧失立体感。如图2-37都是典型的荷电效应。图2-37 典型的荷电效应§2. 荷电的消除荷电的产生对扫描电镜的观察有很大的影响,所以只有消除或降低荷电效应,才能进行正常的扫描电镜观察。消除和降低荷电的方法有很多种,这里介绍一下常用的方法。首先,在制样环节就要注意以便减小荷电:1) 缩小样品尺寸、以及尽可能减少接触电阻:这样可以增加试样的导电性。2)镀膜处理:给试样镀一层导电薄膜,以改善其导电性,这也是使用的最多的方法。常用的镀膜有蒸镀和离子溅射两种,常用的导电膜一般是金au和碳,如果追求更好的效果,还可使用铂pt、铬cr、铱ir等。镀导电膜不但可以有效的改善导电性,还能提高二次电子激发率,而且现在的膜厚比较容易控制,一定放大倍数内不会对试样形貌产生影响。不过镀膜也有其缺点,镀膜之后会有膜层覆盖,影响样品的真实形貌的,严重的话还会产生假象,对一些超高分辨的观察或者一些细节(如孔隙、纤维)的测量以及eds、ebsd分析产生较大影响。如图2-38,石墨在镀pt膜后,产生假象;如图2-39,纤维在镀金之后,导致显微变粗,孔隙变小。图2-38 石墨镀金膜之后的假象图2-39 纤维在镀金前(左)后(右)的图像除了制样外,还要尽可能寻找合适的电镜工作条件,以消除或减弱荷电的影响:3) 减小束流:降低入射电子束的强度,可以减小电荷的积累。4) 减小放大倍数:尽可能使用低倍观察,因为倍数越大,扫描范围越小,电荷积累越迅速。5) 加快扫描速度:电子束在同一区域停留时间较长,容易引起电荷积累;此时可以加快电子束的扫描速度,在不同区域停留的时间变短,以减少荷电。6) 改变图像采集策略:扫描速度变快后,图像信噪比会大幅度降低,此时利用线积累或者帧叠加平均可以减小荷电效应同时提升信噪比。线积累对轻微的荷电有较好的抑制效果;帧叠加对快速扫描产生的高噪点有很好的抑制作用,但是图像不能有漂移,否则会有重影引起图像模糊。如图2-40,样品为高分子球,在扫描速度较慢时,试样很容易损伤而变形,而快速扫描同时进行线积累的采集方式,试样完好且图像依然有很好的信噪比。图2-40 高分子球试样在不同扫描方式下的对比7)降低电压:减少入射电子束的能量(降至v2以内)也能有效的减少荷电效应。如图2-41,试样是聚苯乙烯球,加速电压在5kV下有明显的荷电现象,降到2kV下荷电基本消除。不过随着加速电压的降低,也会带来分辨率降低的副作用。图2-41 降低加速电压消除荷电影响8)用非镜筒内二次电子探测器或者背散射电子探测器观察:在有大量荷电产生的时候,会有大量的二次电子被推向上方,倒是镜筒内二次电子接收的电子信号量过多,产生荷电,尤其在浸没式下,此时使用极靴外的探测器,其接收的电子信号量相对较少,可以减弱荷电效应,如图2-42;另外,背散射电子能量高,其产额以及出射方向受荷电的影响相对二次电子要小很多,所以用bse像进行观察也可以有效的减弱荷电效应,如图2-43,氧化铝模板在二次电子和背散射图像下的对比。图2-42 镜筒内(左)和镜筒外(右)探测器对荷电的影响图2-43 SE(左)和BSE(右)图像对荷电的影响9) 倾转样品:将样品进行一定角度的倾转,这样可以增加试样二次电子的产额,从而减弱荷电效应。 除此之外,电镜厂商也在发展新的技术来降低或消除荷电,最常见的就是低真空技术。低真空技术是消除试样荷电的非常有效的手段,但是需要电镜自身配备这种技术。10)低真空模式:低真空模式下可以利用电离的离子或者气体分子中和产生的荷电,从而在不镀膜或者不用苛刻的电镜条件即可消除荷电效应。不过低真空条件下,原始电子束会被气体分子散射,所以分辨率、信噪比、衬度都会有一定的降低。如图2-44,生物样品在不镀导电膜的情况下即可实现二次电子和背散射电子的无荷电效应的观察。图2-44 低真空BSE(左)和SE(右)的效果对比福利时间每期文章末尾小编都会留1个题目,大家可以在留言区回答问题,小编会在答对的朋友中选出点赞数最高的两位送出本书的印刷版。奖品公布上期获奖的这位童鞋,请您关注“TESCAN公司”微信公众号,后台私信小编邮寄地址,我们会在收到您的信息并核实后即刻寄出奖品。【本期问题】低真空模式下,空气浓度高低对消除荷电能力的强弱有什么影响?(快关注微信去留言区回答问题吧~)简介《扫描电子显微镜及微区分析技术》是由业内资深的技术专家李威老师(原上海交通大学扫描电镜专家,现任TESCAN技术专家)、焦汇胜博士(英国伯明翰大学材料科学博士,现任TESCAN技术专家)、李香庭教授(电子探针领域专家,兼任全国微束分析标委会委员、上海电镜学会理事)编著,并于2015年由东北师范大学出版社出版发行。本书编者都是非常资深的电镜工作者,在科研领域工作多年,李香庭教授在电子探针领域有几十年的工作经验,对扫描电子显微镜、能谱和波谱分析都有很深的造诣,本教材从实战的角度出发编写,希望能够帮助到广大电镜工作者,特别是广泛的TESCAN客户。↓ 往期课程,请关注微信查阅以下文章:电镜学堂丨扫描电子显微镜的基本原理(一) - 电子与试样的相互作用电镜学堂丨扫描电子显微镜的基本原理(二) - 像衬度形成原理
  • 【综述】红外热像仪工作原理及电子器件分析
    疫情期间使得红外热像仪的市场大大增加,在商场、机场、火车站等人流密集的地方随处可见,无需接触即可准确测量人体温度。那么红外热像仪是怎样工作的呢?本文对有关知识做简要介绍,以飨读者。红外热像仪,是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的红外光转变为可见的热图像,热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。使用红外热像仪,安全——可测量移动中或位于高处的高温表面;高效——快速扫描较大的表面或发现温差,高效发现潜在问题或故障;高回报——执行一个预测性维护程序可以显著降低维护和生产成本。但在疫情爆发之前,红外热像仪在工业测温场景使用得更广泛,需求也更稳定。在汽车研究发展领域——射出成型、引擎活塞、模温控制、刹车盘、电子电路设计、烤漆;在电机、电子业——电子零组件温度测试、印制电路板热分布设计、产品可靠性测试、笔记本电脑散热测试;在安防领域的隐蔽探测,目标物特征分析;在电气自动化领域,各种电气装置的接头松动或接触不良、不平衡负荷、过载、过热等隐患,变压器中有接头松动套管过热、接触不良(抽头变换器)、过载、三相负载不平衡、冷却管堵塞不畅等,都可以被红外热像仪及时发现,避免进一步损失。对于电动机、发电机:可以发现轴承温度过高,不平衡负载,绕组短路或开路,碳刷、滑环和集流环发热,过载过热,冷却管路堵塞。红外热像仪通过探测目标物体的红外辐射,然后经过光电转换、电信号处理及数字图像处理等手段,将目标物体的温度分布图像转换成视频图像。分为以下步骤:第一步:利用对红外辐射敏感的红外探测器把红外辐射转变为微弱电信号,该信号的大小可以反映出红外辐射的强弱。第二步:利用后续电路将微弱的电信号进行放大和处理,从而清晰地采集到目标物体温度分布情况。第三步:通过图像处理软件处理放大后的电信号,得到电子视频信号,电视显像系统将反映目标红外辐射分布的电子视频信号在屏幕上显示出来,得到可见图像。在不同的应用领域,对于红外热像仪的选择有不同的要求,主要考虑因素有热灵敏度——热像仪可分辨出的最小温差(噪音等效温差)、测量精度。反应到电路上,最应注意的既是第二步电信号的放大和采样。实际上,从信号处理,到数据通信,到温度控制反馈,都有较大的精度影响因素。红外热像仪的电路框图如图所示,基本工作步骤为:FPA探测器——信号放大——信号优化——信号ADC采样——SOC/FPGA整形与预处理——信号图形及数据显示,其间伴随TEC(热电制冷器)对探测器焦平面温度的反馈控制。热像仪中需要采集的信号为面阵红外光电信号,来源于红外探测器,通过将红外光学系统采集的红外信号FPA转换为微弱电信号输出,选择OP AMP时需要注意与FPA供电类型匹配及小信号放大。根据红外热像仪的使用场合,去选择适合的运放,达到最优的放大效果和损耗最小的放大信号。运放的多项直流指标都会直接影响到总的误差值。比如,VOS、MRR、PSRR、增益误差、检测电阻容差,输入静态电流,噪声等等。需要根据实际应用的特点,择取主要误差项目评估和优化。比如 CMRR 误差可以通过减小 Bus 电压纹波优化。PSRR 误差,可以通过选用 LDO 给 OPA 供电优化。提供一个好的电源,LDO 的低噪声和纹波更利于设计,选用供电LDO。在图三中的光电信号放大处,使用了TPH250X系列的OP AMP,特点是高带宽、高转换速率、低功耗和低宽带噪声,这使得该系列运放在具有相似电源电流的轨对轨 输入/输出运放中独树一帜,是低电源电压高速信号放大的理想选择。高带宽保证了原始信号完整性,高转换速率保证了整机运算的第一步速度,低宽带噪声保证了FPGA/SOC处理的原始信号的真实性。对于制冷型红外探测器,热电制冷器必不可少,它保障了FPA探测器的焦平面工作温度温度的稳定和灵敏,对于制冷补偿的范围精度要求较高。用电压值表示外界设定的FPA工作温度,输入高精度误差运放,得出差值电压,经过放大器运算后,对FPA进行补偿,从而使FPA温度稳定。在该系统中,AD转换芯片的性能决定了FPA的相位补偿量,决定了后端红外成像的质量。根据放大后输出信号的电压范围和噪声等效温差及响应率,可以计算AD转换芯片的分辨率,此处使用了16 bit高分辨率的单通道低功耗DAC,电源电压范围为2.7V至5.5V。5v时功耗为0.45 mW,断电时功耗为1 μW。使用通用3线串行接口,操作在时钟率高达30mhz,兼容标准SPI®、QSPI™和DSP接口标准。同时满足了动态范围宽、速度快、功耗低的要求。对于一般的工业红外热像仪的补偿来说,TPC116S1已经足够。此外,对于整体的供电而言,FPGA/SOC的分级供电,电源管理芯片的选择要适当。对于运放和ADC的供电,为减小误差,需要低噪声的LDO,以保证电源电压恒定和实现有源噪声滤波。LDO输出电压小于输入电压,稳定性好,负载响应快,输出纹波小。具有最低的成本,最低的噪声和最低的静态电流,外围器件也很少,通常只有一两个旁路电容。而在总体的供电转换中,使用了DCDC——TPP2020,它的宽范围,保证了电源设计的简洁。内置省电模式,轻载时高效,具有内部软启动,热关断功能。DC-DC一般包括boost(升压)、buck(降压)、Boost/buck(升/降压)和反相结构,具有高效率、宽范围、高输出电流、低静态电流等特点,随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器的外围电路仅需电感和滤波电容,但是输出纹波大,开关噪声较大、成本相对较高,故在电源设计中,用量少且尽量避开灵敏原件,以避免对灵敏原件的干扰。红外热像仪既可以走入民用,成为各个家庭的健康小帮手,也可以是精密工业电子的好伙伴。面对不同的市场,组成它的电子元器件也有不同的选择。而不变的是,精密的设计对于真实的反映,特别是模拟器件。
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