电子阻垢仪工作原理

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  • 电子除垢仪工作原理电子除垢仪由主机产生电磁场对水质进行处理,产生共鸣作用,使原有的大分子团状态水被打断,分解成活性很强的单分子或小分子团状态的水,从而改变了水的物理结构与特性,增强了水分子的极性,增大了水分子的偶极矩,提高了水分子对钙镁离子、碳酸根离子等成垢组分的溶解能力,起到阻止水垢形成的作用。同时,在高频电磁场的作用下,使原有的水垢结晶逐渐变得松软、脱落、溶解,从而达到除垢之目的。氧化腐蚀和垢下原电池腐蚀是水系统管道及设备腐蚀和生锈的主要原因,而在高频电磁场作用下,水垢得以控制和去除,溶解氧与水分子结合不易析出,从而抑制氧化腐蚀和垢下原电池腐蚀的发生,起到良好的防腐阻锈的作用。另外,高频电磁场使细菌、藻类赖以生存的环境被破坏,并且溶解氧在高频电磁场的作用下形成一些如O3、H2O2等对细菌、藻类具极强杀伤力的物质,起到杀菌灭藻的作用。新型多功能电子除垢仪采用了共鸣场电子水处理技术,处理效果达到了很好的状态。电子除垢仪特点1. 技术先进:共鸣场电子水处理技术即高频电磁场水处理技术,代表电子水处理技术新潮流。2. 适应性强:能适应不同的水质,且适应水质的硬度可达700mg/L(以CaCO3计)。3. 机内采用屏蔽技术可提高工作效率30%以上。4. 高频输出端采用特殊的屏蔽工艺,接入电极,减少功率损耗并使维修更方便。5. 电极材料采用特殊合金材料,寿命长达20年。6. 变压器采用目前国际特制R型变压器,具有磁干扰小,空载电流极低,适应温度、湿度能力均大大优于普通变压器。7. 指示灯的设计根据电极释放能量是否充分达到设计标准衡量指示灯的亮与灭。8. 可加装排污口,解决用户排污困难。电子除垢仪优点1.环保性 不改变水的化学性质,对水质和环境无污染、毒害2.简 便 电子除垢仪体积小,安装简单方便,可长期无人值守使用3.投资少 运行费用低,仅需有限电费4.免维护 十五年设计使用寿命电子除垢仪技术指标1. 输入电源:220V50Hz2. 适应水质:总硬度≤700mg/L(以CaCO3计) 水温≤95℃ 公称压力1.0MPa、1.6MPa 流速≤2.8m/s3. 使用性能:阻垢率≥95% 杀菌率≥95% 灭藻率≥95%4. 有效期:水经处理后保持的有效时间为2小时,半衰期为1小时电子除垢仪内部结构电子除垢仪由主机和副机两部分组成,主机是一个高频电磁场(共鸣场)信号发生器,副机是把主机发生的信号发射到水中,对水进行处理的装置。主机和副机采用分体结构,可以一体安装或分体安装,两者之间通过屏蔽线连接。电子除垢仪适用范围 1、生活设施领域:各式热水锅炉系统、中yang空调水系统、换热系统、壁挂锅炉等。2、工业通用设备:空压机、制冷机、换热器、冷却器等的冷却水及冷媒水。3、特殊行业应用:食品、制药、酒类等行业用水设备的防垢、除垢、磁化、杀菌灭藻。4、生产、生活用水供水系统,喷泉、游泳池供水系统。5、易滋生细菌、藻类和水垢的供水系统。
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  • 电子除垢仪(即:电子水处理器)是运用共鸣电子处理技术开发成功的,具有国际ling先水平的zui新一代电子水处理设备。该设备具有防垢除垢、防腐阻锈、杀菌灭藻、活化水质等功能。可广泛应用于中央空调系统、工业冷却系统、热交换系统、热采暖系统及其它各种用水系统。一、产品特点1. 根据用户实际水质调制出实际需要的频率要求。2. 机内采用屏蔽技术可提高工作效率30%以上。3. 采用射频输出端直接插入电极内部,减少功率损耗并使维修更方便。4. 电极材料采用特殊合金材料,寿命长达20年。5. 变压器采用目前国际zui先进的特制R型变压器,具有磁干扰小,空载电流极低,适应温度、湿度能力均大大优于普通变压器,关键元期间100%进口。6. 指示灯的设计根据电极释放能量是否充分达到设计标准衡量指示灯的亮与灭。二、工作原理1、 除垢、防垢以诺贝尔物理奖得主比利时科学家洛伦兹博士的电磁理论为基础,结合多年的技术的研究和经验,研制成功的新一代电子水处理器,运用现代电子技术使分子表面能量重新排列,当水体吸收射频电磁能量后,在不改变原有化学成分的情况下,使其物理结构发生变化,原缔合链壮大分子断裂成单个水分子,水中溶解盐的正负离子被单个水分子包围,运动速度,有效碰撞次数减少,静电引力下降、从而使水中的钙镁离子无法与碳酸根结合成碳酸钙或碳酸镁,从而达到防垢的效果。同时由于水体吸收大量被激励的电子,使水的偶极矩增强,与盐的正负离子的亲合能力增强,从而使管壁上原有的水垢逐渐松软以至脱落,达到有效的除垢效果。 2、 杀菌灭藻由于电磁波在水体中产生紊流,破坏了细胞膜的离子通道,改变了细胞适应的内控电流和生存所需的环境条件。使其丧失生存能力而死亡。同时激励后的水分子能将水中溶解氧包围封锁,切断了微生物进行生命活动所需氧的来源,从而达到了较好的杀菌灭藻效果,同时也防止了生物污泥的产生。 3、 阻锈防腐当水体接受电磁能量的作用后,单个水分子包容了溶解在水中的氧分子,使溶解氧成为惰性氧,切断了金属锈蚀所需氧的来源。同时,电磁波激起的悬垂复合调制频率的电磁场所产生的“集肤效应”在管壁上聚集了过剩的负,而水体内部聚集了过剩的正电荷,水中过剩的正电荷强烈排斥带正电的同性Fe+,阻止Fe失去电子变为Fe+从金属壁分离进入水中,(系统中产生的黄色锈水就是Fe+在水中呈现的颜色)。同时壁管上过剩的负电子也不断吸引带正电的Fe+,阻碍Fe+溶入水中,从而能使原有管壁上的Fe2O3(红锈)还原成具极强在耐腐蚀力的黑锈外膜Fe3O4。
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  • 感应式电子水处理器通过外部施加与价键振动频率相当的信号,使得水分子团充分细化成分子状态,大幅度增加水体对成垢离子的溶解度,以达到除垢、防垢、除锈的效果;同时,复合磁场作用后产生的惰性氧阻断金属锈所需氧的来源,起到缓蚀作用。复合磁场在水中产生的紊流破坏了细胞膜的离子通道,改变了细胞的生存所需环境,同时受磁场作用释放出的大量水分子将水中溶解氧包围封锁,切断氧来源,达到杀菌灭藻,防污泥产生的作用。 除垢原理:由一台变频电子感应水处理器和信号线圈组成。电子水处理器可以产生一种复杂的频率调制信号,通过缠绕在管道上的信号线圈,产生的不同频率的电磁脉冲与水分子及溶于水中的钙、镁离子和碳酸根离子发生谐振,从而改变钙、镁离子和碳酸根离子和水分子的电特性与物理特性,促使水中的部分钙、镁离子和碳酸根离子迅速析出,结晶成特定结构的微小晶体。由于这一过程是在瞬间完成,所析出的晶体来不及附着在管壁上而很快就会被排走;而处理后的水在温度、压力改变时,水中未结晶的钙、镁碳酸盐会优先在这些微小晶体周围结晶,使水垢以松软絮状析出,悬浮在水中,不再吸附在管道上,很容易被水流冲走,从而达到阻垢的目的。 感应电子水处理器五大优点: 1、除垢稳定:采用数字变频技术,使水处理抗干扰能力加强,除垢性能更加稳定; 2、智能补偿:水处理器能够根据流速、介质等特性的变化对输出电流进行自动补偿; 3、安装简易:采用线圈缠绕式安装方式,将缆线缠绕在管道外壁即可,避免停产打孔或割开管道来安装; 4、适应水质:可对高硬度水,油水混和液和污水进行处理; 5、节能环保:节省化学药剂,改善工业循环水的水质情况,降低二次污染,提高浓缩倍数,节约用水量;改善热传递效率,节约能源;耗电小,运行费用低,免维护费。 感应式电子水处理器主要用于各大行业领域中循环冷却水系统运行中产生的水垢、污泥、藻类等问题,具备防垢、除垢、抑菌、缓蚀等多个功能。
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电子阻垢仪工作原理相关的方案

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  • 电子引伸计结构以及工作原理

    电子引伸计结构以及工作原理金属材料试验机电子引伸计是感受试件变形的传感器,应变计式的引伸计由于原理简单、安装方便,目前是广泛使用的一种类型。引伸计按测量对象,可分为轴向引伸计、横向引伸计、夹式引伸计。钢筋拉力机电子引伸计径向引伸计:用于检测标准试件径向收缩变形,它与轴向引伸计配合用来测定泊松比μ,它将径向变形(或横向某一方向的变形)变换成电量,再通过二次仪表测量、记录或控制另一设备。铝型材拉力试验机电子引伸计夹式引伸计 用于检测裂纹张开位移。电子引伸计是断裂力学实验中最常用的仪器之一,它较多用在测定材料断裂韧性实验中。精度高,安装方便、操作简单。试件断裂时引伸计能自动脱离试件,适合静、动变形测量。金属材料弹性模量试验机电子引伸计应变片、变形传递杆、弹性元件、限位标距杆、刀刃和夹紧弹簧等。测量变形时, 将引伸计装卡于试件上, 刀刃与试件接触而感受两刀刃间距内的伸长,通过变形杆使弹性元件产生应变, 应变片将其转换为电阻变化量, 再用适当的测量放大电路转换为电压信号。电子万能材料试验机电子引伸计一般是用于,金属材料试验机,金属拉力试验机,万能材料试验机,伺服材料试验机,铝型材材料试验机,钢材拉力试验机,钢筋拉力机等等

  • 【分享】电子负载的工作原理及具体的应用实例

    [font=宋体]1.[/font][font=宋体]电子负载的工作原理:[/font][font=宋体]电子负载,顾名思义,是用电子器件实现的“负载”功能,其输出端口符合欧姆定律。具体地说,电子负载是通过控制内部功率器件MOSFET或晶体管的导通量,使功率管耗散功率,消耗电能的设备。[/font][font=宋体]电子负载一般具有定电流、定电压、定电阻、定功率、短路及动态负载多种模式,可以模拟各种不同的负载状况,[/font][font=宋体]2.[/font][font=宋体]电子负载的应用实例:[/font][font=宋体](1)液晶等电脑组件生产企业:可以使用电子负载实现其内部供电模块的测试以及老化[/font][font=宋体](2)开关电源厂家:一般的,电子负载可实现直流电源供应器的电源稳定性、负载稳定性、输出电压调整和瞬态特性等参数的测试。(对于多路输出的电源可以使用组合附在测试)[/font][font=宋体](3)适配器/充电器厂家:[/font][font=宋体]测试电池适配器输出电压和电流的调整能力是很重要的,它将保证正确地对设备供电和对设备电池充电。可以使用CC和CR工作模式进行常规性能测试,可以使用OCP和SHORT等功能测试产品的保护动作测试。充电器的调节时间、充电时间等均可由负载的拉载时间测试出。[/font][color=red][font=宋体]电子负载电路原理图[/font][/color][font=宋体]原理图如图2所示,基本电路为除虚线框[/font][font=宋体]⑤[/font][font=宋体] 和两个万用表以外的部分,由恒压电路、恒流电路、过流保护电路、驱动电路组成。V=12V输入电压,经过限流电阻R1到三端可调分流基准源U1(TL431)的阴极K后,由参考端R得到输出基准电压VR为2.5V,经电阻R1到调整滑动变阻器R6,一路经电阻R2为U3A提供电压,另一路经电阻R7为U3C提供电压。[/font][font=宋体]1.[/font][font=宋体]恒压电路[/font][font=宋体]如图2虚线框[/font][font=宋体]①[/font][font=宋体]所示。当负载端输入电压增大时,U3A同相输入端电压增大。当同相输人端电压大于反相输入端电压(基准电压)时,U3A输出高电平,在场效应管Q1、Q2、Q3、Q4的栅极G电压VG上产生压降,使得漏极D和源极S之间的电压VDS减小,从而达到恒压的目的。[/font][font=宋体]2.[/font][font=宋体]恒流电路[/font][font=宋体]如图2虚线框[/font][font=宋体]②[/font][font=宋体]所示。当负载电流增大时,R19、R22、R25、R28上的电压增大。即R18、R21、R24、R27上的取样电压增大,也即是U3C反相输入端电压增大,当U3C反相输入端电压大于同相输入端电压时,U3C输出低电平,场效应管Q1、Q2、Q3、Q4的栅极G电压VG减小,Q1、Q2、Q3、Q4的内阻RDS增大,负载电流减小,从而达到恒流的目的。[/font][font=宋体]3.[/font][font=宋体]过流保护电路[/font][font=宋体]如图2虚线框[/font][font=宋体]③[/font][font=宋体]所示。当负载电流增大时,R19、R22、R25、R28上的电压增大,即R18、R21、R24、R27上的取样电压增大,U3B反相输入端电压增大,但电流继续增大。当反相端电压大于所设定过流保护电流的基准电压(同相端输入电压)时,U3B输出低电平,场效应管Q1、Q2、Q3、Q4的栅极G电压VG减小,Q1、Q2、Q3、Q4的内阻RDS增大,负载电流减小,从而起到过流保护作用。[/font][font=宋体]4.[/font][font=宋体]驱动电路[/font][font=宋体]如图2虚线框[/font][font=宋体]④[/font][font=宋体]所示。Q1、Q2、Q3、Q4选用大功率场效应管IRF540作为功率器,但是多管并联后,由于极间电容和分布电容相应增加,使放大器的高频特性变坏,通过反馈容易引起放大器的高频寄生振荡。为此,并联复合管一般不超过4个,而且在每管基极或栅极上串接防寄生振荡电阻。R17、R20、R23、R26为驱动电阻,R18、R21、R24、R27为取样电压电阻,R19、R22、R25、R28为限流电阻。C9一端接场效应管IRF540漏极,另一端接地,用于防震荡。如果您想更进一步了解产品知识,您可登陆主页:[url]http://www.alltest.cn[/url]专业提供ITECH电源和负载,有需要的朋友可以联系我,电话:0512-67137557[/font]

  • 【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)

电子阻垢仪工作原理相关的耗材

  • 阻燃工作服 防火高温特种服 电焊服 劳保服
    阻燃工作服 防火高温特种服 电焊服 劳保服由上海书培实验设备有限公司提供,适用于冶金、窑炉、焊接、化工石油等有明火或散发火花、有易燃物质并发生火险等危险的场所作业使用介绍:名称:阻燃工作服 防火高温特种服规格:160/165/170175/180/185/190材质:防火阻燃面料特点:不起球、防护阻燃颜色:橘红阻燃工作服 防火高温特种服:阻燃服是个体防护用品中应用最为广泛的品种之一,阻燃服防护原理主要是采取隔热、反射、吸收、碳化隔离等屏蔽作用,阻燃服保护劳动者免受明火或热源的伤害。得益于新型材料的发展。广泛应用于油田、石油化工,加油站,化工,冶金,消防等对服装有多种防护要求的场合。参数表:尺码适合身高适合腰围适合体重160/S155-162cm2.0-2.2尺85- 95斤165/M162-167cm2.2- 2.4尺100-120斤170/L 167-173cm2.3- 2.5尺115-135斤175/XL173-176cm2.5-2.7尺130-155斤180/2XL176-1 80cm2.7-2.8尺155-170斤185/3XL178-185cm2.8-3.0尺170-185斤190/4XL182-190cm2.9-3.2尺185-210斤
  • 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。
  • 新型的testo 570 电子歧管仪(电子压力表组) 新型的testo 570 电子歧管仪(电子压力表组)
    新型的testo 570 电子歧管仪(电子压力表组)产品参数:存储温度-20 ~ +60 °C操作温度-15 ~ +50 °C电池寿命约 40 小时(不带背光显示)重量1200 g (不含电池) 尺寸280 x 135 x 75 mm压力介质CFC,HFC,N,H2O,CO2压力 低压(LP)50/50 barrel高压(HP)过载(PL/HP)52/52 barrel精度(22°C 时)满量程的 ± 0.5 % (± 1 数值)分辨率0.01 bar / 0.1 psi接口3 x 7/16" - UNF + 1 X 5/8" - UNF温度 量程-50 ~ + 150°C精度(22°C 时) ± 0.5°C (± 1 数位) 分辨率0.1 °C / 0,1 °F探头接口3个NTC温度通道真空度 量程-1 bar ~ 0 bar精度(22°C 时)满量程的 1%分辨率1mbar / 1hPa / 0.5 Torr / 0.5 in H2O / 0.02 in Hg / 100 Pa / 500 Micron仪器内置制冷剂40种测量数据存档现场打印红外打印机储存容量长达72小时的连续监测可选软件EasyKool 专业制冷软件新型的testo 570 电子歧管仪(电子压力表组)

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  • 【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。
  • 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。
  • 扫描电子显微镜的基本原理(一)
    自1965年第一台商品扫描电镜问世以来,经过50多年的不断改进,扫描电镜的分辨率已经大大提高,而且大多数扫描电镜都能与X射线能谱仪等附件或探测器组合,成为一种多功能的电子显微仪器。在材料领域中,扫描电镜发挥着极其重要的作用,可广泛应用于各种材料的形态结构、界面状况、损伤机制及材料性能预测等方面的研究,如图1所示的纳克微束FE-1050系列场发射扫描电镜。图1 纳克微束FE-1050系列场发射扫描电镜场发射扫描电镜组成结构可分为镜体和电源电路系统两部分,镜体部分由电子光学系统、信号收集和显示系统以及真空系统组成,电源电路系统为单一结构组成。1.1 电子光学系统由电子枪、电磁透镜、扫描线圈和样品室等部件组成。其作用是用来获得扫描电子束,作为信号的激发源。为了获得较高的信号强度和图像分辨率,扫描电子束应具有较高的亮度和尽可能小的束斑直径。1.2 信号收集检测样品在入射电子作用下产生的物理信号,然后经视频放大作为显像系统的调制信号。1.3 真空系统真空系统的作用是为保证电子光学系统正常工作,防止样品污染,一般情况下要求保持10-4~10-5Torr的真空度。1.4 电源电路系统电源系统由稳压,稳流及相应的安全保护电路所组成,其作用是提供扫描电镜各部分所需的电源。图3为扫描电镜工作原理示意图,具体如下:由电子枪发出的电子束在加速电压(通常200V~30kV)的作用下,经过两三个电磁透镜组成的电子光学系统,电子束被聚成纳米尺度的束斑聚焦到试样表面。与显示器扫描同步的电子光学镜筒中的扫描线圈控制电子束,在试样表面的微小区域内进行逐点逐行扫描。由于高能电子束与试样相互作用,从试样中发射出各种信号(如二次电子、背散射电子、X射线、俄歇电子、阴极荧光、吸收电子等)。图3 扫描电镜的工作原理示意图这些信号被相应的探测器接收,经过放大器、调制解调器处理后,在显示器相应位置显示不同的亮度,形成符合人类观察习惯的二维形貌图像或者其他可以理解的反差机制图像。由于图像显示器的像素尺寸远大于电子束斑尺寸,且显示器的像素尺寸小于等于人类肉眼通常的分辨率,显示器上的图像相当于把试样上相应的微小区域进行了放大,而显示图像有效放大倍数的限度取决于扫描电镜分辨率的水平。早期输出模拟图像主要采用高分辨照相管,用单反相机直接逐点记录在胶片上,然后冲洗相片。随着电子技术和计算机技术的发展,如今扫描电镜的成像实现了数字化图像,模拟图像电镜已经被数字电镜取代。扫描电镜是科技领域应用最多的微观组织和表面形貌观察设备,了解扫描电镜的工作原理及其应用方法,有助于在科学研究中利用好扫描电镜这个工具,对样品进行全面细致的研究。转载文章均出于非盈利性的教育和科研目的,如稿件涉及版权等问题,请立即联系我们,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权益。
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