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色谱电号转换器

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色谱电号转换器相关的论坛

  • 【求助】离子色谱仪中输液泵旁边的光电转换器是做什么用的

    前两天看到离子色谱仪的内部结构,发现在柱塞泵的旁边有个光电转换器,(听说是光电转换器,不知道有没有听错),想知道这个转换器是用来做什么的?还有关于离子色谱的详细工作流程,比如具体到包括放大器、采集板在内的流程,有没有哪位大侠能给予详细指点,非常感谢!!!

  • 检测器——光电转换器件

    光电转换器件是光电光谱仪接收系统的核心部分,主要是利用光电效应将不同波长的辐射能转化成光电流的信号。光电转换器件主要有两大类:一类是光电发射器件,例如光电管与光电倍增管,当辐射作用于器件中的光敏材料上,使发射的电子进入真空或气体中,并产生电流,这种效应称光电效应;另一类是半导体光电器件,包括固体成像器件,当辐射能作用于器件中光敏材料时,所产生的电子通常不脱离光敏材料,而是依靠吸收光子后所产生的电子—空穴对在半导体材料中自由运动的光电导(即吸收光子后半导体的电阻减小,而电导增加)产生电流的,这种效应称内光电效应。光电转换元件种类很多,但在光电光谱仪中的光电转换元件要求在紫外至可见光谱区域(160-800nm)很宽的波长范围内有很高的灵敏度和信噪比,很宽的线性响应范围,以及快的响应时间。目前可应用于光电光谱仪的光电转换元件有以下两类:即光电倍增管及固体成像器件。[b]光电倍增管[/b] 外光电效应所释放的电子打在物体上能释放出更多的电子的现象称为二次电子倍增。光电倍增管就是根据二次电子倍增现象制造的。它由一个光阴极、多个打拿极和一个阳极所组成(见下图),每一个电极保持比前一个电极高得多的电压(如100V)。当入射光照射到光阴极而释放出电子时,电子在高真空中被电场加速,打到第一打拿极上。一个入射电子的能量给予打拿极中的多个电子,从而每一个入射电子平均使打拿极表面发射几个电子。二次发射的电子又被加速打到第二打拿极上,电子数目再度被二次发射过程倍增,如此逐级进一步倍增,直到电子聚集到管子阳极为止。通常光电倍增管约有十二个打拿极,电子放大系数(或称增益)可达10[sup]8[/sup],特别适合于对微弱光强的测量,普遍为光电直读光谱仪所采用。光电倍增管的窗口可分为侧窗式和端窗式两种[b]1.光电倍增管的基本特性[/b]1.1 灵敏度和工作光谱区 光电倍增管的灵敏度和工作光谱区主要取决于光电倍增管阴极和打拿极的光电发射材料。当入射到阴极表面的光子能量足以使电子脱离该表面时才发生电子的光电发射,即1/2mv[sup]2[/sup]=hn-ф,( hn为光子能量,ф为电子的表面功函数,1/2mv[sup]2[/sup]为电子动能)。当hnф时,不会有表面光电发射,而当hn=ф时,才有可能发生光电发射,这时所对应的光的波长λ=C/n称为这种材料表面的阈波长。随着入射光子波长的减小,产生光电子发射的效率将增大,但光电倍增管窗材料对光的吸收也随之增大。显然,光电倍增管的短波响应的极限主要取决于窗材料,而长波响应的极限主要取决于阴极和打拿极材料的性能。一般用于可见-红外光谱区的光电倍增管用玻璃窗,而用于紫外光谱区的用石英窗。光阴极一般选用表面功函数低的碱金属材料,如红外谱区选用银-氧-铯阴极,可见光谱区用锑-铯阴极或铋-银-氧-铯阴极,而紫外谱区则采用多碱光电阴极或锑-碲阴极。光电倍增管的灵敏度S是指在1lm的光通量照射下所输出的光电流强度,即S=i/F,单位为µ A/lm。显然,灵敏度随入射光的波长而变化,这种灵敏度称为光谱灵敏度,而描述光谱灵敏度随波长而变化的曲线称为光谱响应曲线(见右图),由此可确定光电倍增管的工作光谱区和最灵敏波长。例如我们常用的R427光电倍增管,其曲线偏码为250S,光谱响应范围为160-320nm,峰值波长200nm,光阴极材料Cs-Te,窗口材料为熔炼石英,典型电流放大率3.3×10[sup]6[/sup]。1.2 暗电流与线性响应范围光电倍增管在全暗条件下工作时,阳极所收集到的电流称为暗电流。对某种波长的入射光,光电倍增管输出的光电流为: i= KI[sub]i[/sub]+i[sub]0 [/sub],式中,I[sub]i[/sub]对应于产生光电流i的入射光强度,k为比例系数,i[sub]0[/sub]为暗电流。由此可见,在一定的范围内,光电流与入射光强度呈线性关系,即为光电倍增管的线性响应范围。当入射光强度过大时,输出的光电流随光强的增大而趋向于饱和(见上图)。线性响应范围的大小与光阴极的材料有关。暗电流的来源主要是由于极间的欧姆漏阻、阴极或其他部件的热电子发射以及残余气体的离子发射、场致发射和玻璃闪烁等引起。当光电倍增管在很低电压下工作时,玻璃芯柱和管座绝缘不良引起的欧姆漏阻是暗电流的主要成分,暗电流随工作电压的升高成正比增加;当工作电压较高时,暗电流主要来源于热电子发射,由于光电阴极和倍增极材料的电子溢出功很低,甚至在室温也可能有热电子发射,这种热电子发射随电压升高暗电流成指数倍增;当工作电压较高时,光电倍增管内的残余气体可被光电离,产生带正电荷的分子离子,当与阴极或打拿极碰撞时可产生二次电子,引起很大的输出噪声脉冲,另外高压时在强电场作用下也可产生场致发射电子引起噪声,另外当电子偏离正常轨迹打到玻壳上会出现闪烁现象引起暗电流脉冲,这一些暗电流均随工作电压升高而急剧增加,使光电倍增管工作不稳定,因此为了减少暗电流,对光电倍增管的最高工作电压均加以限制。

  • 【原创大赛】【仪器说】方法转换器隐藏的小秘密

    【原创大赛】【仪器说】方法转换器隐藏的小秘密

    [b][color=#cc0000] 方法转换器隐藏的小秘密 [/color][/b] 在方法开发中,由普通的方法转换到新的方法就会用到方法转换器,它是依据色谱柱分离原理,集静力学与动力学为一体的综合体现,方法转换器的运用在方法开发中起着极其重要的作用,那么它所包含的原理以及转换方式又是如何的呢?[img=,690,359]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909152305239454_7350_2960432_3.png!w690x359.jpg[/img]根据安捷伦lc方法转换器界面看出:方法转换与仪器的种类,色谱柱的种类型号密不可分。1:色谱柱的管径对流速的影响——减小柱径,防止径向扩散,保持完美峰形。方法转换基于线速度相同的基础,流速与柱径的平方成正比,转换前流速与转换后流速之比等于其相对应的管径的平方之比:[img=,371,125]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909152307572494_6549_2960432_3.png!w371x125.jpg[/img]2:色谱柱管径对进样体积的影响——减小柱径,降低柱容量,节约样品用量。进样体积与色谱柱柱长和柱径平方的乘积成正比,转换前后色谱柱进样体积之比等于其相对应的柱长与管径平方的乘积之比:[img=,485,130]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909152311326614_472_2960432_3.png!w485x130.jpg[/img]3:柱径对压力的影响——减小柱径,增大压力,防止纵向扩散,保持完美峰形。色谱柱压力差与介质粘度系数成正比,与流速成正比,与色谱柱长成正比,与填料粒径的平方成反比,与色谱柱管径的平方成反比。[img=,668,350]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909161135232233_3019_2960432_3.png!w668x350.jpg[/img]4:柱径对梯度流速的影响——柱径越小,需要的流速也就越小,有效的节约溶剂,降低分析成本。在方法转换中,柱径的改变对梯度流速的影响与等度状态下原理是一样的,流速与柱径的平方成正比。[img=,371,125]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909160905283963_977_2960432_3.png!w371x125.jpg[/img]5:柱径对溶剂节约的影响——柱径减小对于溶剂节约起着主要作用。[img=,690,145]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909160929191773_9862_2960432_3.png!w690x145.jpg[/img]6:柱长对进样体积的影响进样体积与色谱柱长成正比,转换前后色谱柱进样体积之比等于其相对应的柱长与管径平方的乘积之比:[img=,485,130]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909160935519163_7093_2960432_3.png!w485x130.jpg[/img]7:柱长对压力的影响色谱柱压力差与柱长成正比[img=,567,232]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909160945504513_4316_2960432_3.png!w567x232.jpg[/img]8:柱长对梯度时间的影响[img=,568,254]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909161007193123_2604_2960432_3.png!w568x254.jpg[/img]9:溶剂的柱容量与管长成正比,与管径的平方成正比。[img=,557,153]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909161027579833_7342_2960432_3.png!w557x153.jpg[/img]10:时间节约系数[img=,665,247]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909161132305983_3968_2960432_3.png!w665x247.jpg[/img] 小结:在方法转化中:色谱柱参数(柱径 柱长,填料粒径)对转换参数的变化起着决定性的作用:柱径影响流速,进样体积,系统压力,梯度流速,溶剂节约等。柱长影响柱容量(进样体积),系统压力,梯度时间,溶剂消耗等。柱径柱长流速对梯度时间节约起着综合作用,最终达到缩短分析时间,提高分析效率,节约分析成本的目的。

  • 【求购】寻:工业级光电转换器 IMC-101G详细资料

    MOXA 工业级光电转换器 IMC -101G ,特别适用于严苛的工业环境,可在 10/100/1000BaseT(X) 和 1000BaseSX/LX/LHX/ZX 之间进行转换,能提供系统信赖且稳定性的运作。 IMC -101G 可靠完善的工业设计,让工业自动化应用持续顺畅,同时备有 relay 输出警告功能以防止各种损害及损失。 IMC -101G 特别适用于严苛的工业环境,如危险场所 class 1, division 2 or zone 2 ( 认证中 ) 及必需遵守 FCC 、 TÜ V 、 UL 及 CE 等标准的作业环境。除了支持 0 到 60°C 的操作温度外,亦适用于 -40 到 75°C 的宽温操作。再者, IMC -101G 产品通过 100% 烧机测试,更加确保其适用于工业自动化控制环境。 Link Fault Pass-ThroughIMC -101G 的 "Link Fault Pass-Through" 功能解决了使用传统光纤媒体转换器时所遇到的问题:当联机的其中一端中断,另一端仍然继续传输封包,然后等待已经断线的那一端传送信息。而 IMC -101G 则是当发现其中一端已经断线后,会强迫另一端也中断联机,让应用软件能够适时地作出响应。

  • TDK超小型负载点μPOL DC-DC转换器

    [url=https://www.ldteq.com/brand/102.html]TDK[/url][size=14px]推出的μPOL? DC-DC转换器,是业内最小巧、功率密度最高的负载点解决方案,适用于大数据、机器学习、人工智能(AI)、5G蜂窝、物联网和计算企业等应用场景。[/size][size=14px]FS系列不是把分立的集成电路(IC)和电感器(L)并排使用,而是将它们集成在一个紧凑的配置中。这为那些有空间限制,需要薄型电源的应用提供了高密度的解决方案。[/size][size=14px]它们的尺寸是3.3 x 3.3 x 1.5 mm,尽量减少了需要外部组件,保持高性能的同时,提供了易于集成的简化设计。这一系列产品每 mm3 提供了高密度的1瓦解决方案,而且比同类产品尺寸小了50%。因此,它极大地降低了系统解决方案成本,减小了电路板尺寸和组装成本,还有BOM和PCB成本。该器件可在-40°C至125°C的广泛结温范围内工作。FS1406有望于2019年第三季度开始量产。[/size][size=14px]多年来,TDK一直致力于开发与这些创新有关的专利(美国9,729,059号和美国10,193,442号)。μPOL?是由TDK的子公司Faraday Semi开发的。这些全新的解决方案将高性能半导体与先进的封装技术相结合,如嵌入式基板半导体(SESUB)和先进电子元件,通过3D集成实现更小的尺寸和更低的外形,从而实现独特的系统集成。这种集成使TDK能够以更低的系统总成本提供更高的效率和易用性。[/size][size=14px]μPOL?技术涵盖了一个DC-DC转换器,该转换器安置在ASIC、FPGA等复杂芯片组的附近。通过减小转换器与芯片组之间的距离,将电阻和电感分量减至最低,以实现对动态负载电流的快速响应和精准调节。[/size][size=14px]这一系列产品适用于工业应用,不含铅且符合 ROHS 标准。[/size][align=center][size=14px][img=TDK超小型负载点μPOL DC-DC转换器,301,200]https://www.ldteq.com/public/ueditor/upload/image/20240123/1705980888428265.png[/img][/size][/align][b][size=14px]主要应用:[/size][/b][size=14px]网络存储:企业级固态硬盘/存储区域网络[/size][size=14px]服务器:主流服务器、机架式和刀片式服务器、微型服务器[/size][size=14px]网络通信和电信:以太网交换机和路由器以及 5G 小基站和 5G 基站[/size][size=14px]汽车(未来)[/size][b][size=14px]主要特点和优势:[/size][/b][size=14px]尺寸:3.3 x 3.3 x 1.5 mm[/size][size=14px]输出功率为每mm3 1瓦,所需电容比现有产品减少50%[/size][size=14px]适用于-40°C至125°C的结温范围[/size][size=14px][b]选型:[/b][/size][table=980][tr][td][b]类型[/b][/td][td][b]尺寸 [mm][/b][/td][td][b]额定电流 [A][/b][/td][/tr][tr][td][url=https://www.ldteq.com/product/1933.html]FS1406型[/url][/td][td]约3.3 x 3.3 x 1.5[/td][td]6[/td][/tr][tr][td][url=https://www.ldteq.com/product/1934.html]FS1404型[/url][/td][td]约3.3 x 3.3 x 1.5[/td][td]4[/td][/tr][tr][td][url=https://www.ldteq.com/product/1935.html]FS1403型[/url][/td][td]约3.3 x 3.3 x 1.5[/td][td]3[/td][/tr][/table][size=15px][color=#ff0000][b]注:[/b][/color][/size][url=https://www.ldteq.com/brand/102.html]TDK[/url][size=15px][color=#333333] μPOL?嵌入式DC-DC电源模块型号产品可用[/color][/size][url=https://www.ldteq.com/article/3154.html]Cyntec电源模块[/url][size=15px][color=#333333]进行替代,具体替代方案可咨询[/color][/size][url=https://www.ldteq.com/]立维创展[/url][size=15px][color=#333333]。[/color][/size]

  • 实验室常用插座及转换器

    最近实验室来了台生物安全柜,插座要用英标的,要不然无法转换。这个问题就提醒我们实验室存在的诸多问题,插座口有好多标准,有时候竟然很难统一。转换器是一个很有用的东西。但是要选好合适的转换器至关重要。

  • 【求助】求助电极转换器怎么用

    我刚买了个电极转换器,不知道怎么用,我看上面有“+”“-”和测量电极,“-”写的是接地,测量电极的钮不是那种能插进“小叉子”的,而是一个小螺丝,我要用甘汞电极和银电极,怎么放啊?可以插到“+”“-”上吗?谢谢!

  • 电气转换器(I-P电流型、E-P电压型)与电气比例阀的基本原理和性能对比

    电气转换器(I-P电流型、E-P电压型)与电气比例阀的基本原理和性能对比

    [color=#ff0000]摘要:电气转换器和电气比例阀是目前常见了两类电控式气体压力调节器,尽管它们的基本功能相同,都属于电子式减压阀,但所用技术、功能和指标并不一样。本文详细介绍了这两类电子压力调节器,并做出对比,为选型和具体应用提供参考。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#ff0000][b]一、概述[/b][/color][/size]从第一性原理来看,电气转换器和电气比例阀这两类器件都属于电子控制式的气体减压阀,都是通过电信号对输入的气体压力进行自动减压调节。从历史上来看,电气转换器是上世纪五十年代发展的比较典型的电子压力调节器,且市场占有率较大。但随着近一二十年来的技术进步,新兴出现了电气比例阀,且正在快速蚕食电气转换器的市场份额。面对目前这两类电子压力调节器共存的局面,在具体应用中会面临选型的问题,因此有必要对这两类气体压力调节器有比较深刻的了解,但国内在这方面的相关资料非常稀少。本文将详细介绍这两类电子压力调节器,并做出对比,为选型和具体应用提供参考。[color=#ff0000][b][size=18px]二、基本概念[/size][size=16px]2.1 电气转换器[/size][/b][/color]电气转换器(Electro-Pneumatic Transducer)在国内外有多种称谓,最常用的术语是:(1)电流/压力转换器(I/P Transducer 或 I/P Converter)。(2)电压/压力转换器(E/P Transducer或 E/P Converter)。(3)电子压力调节器(Electronic Pressure Regulator)上述这些术语很容易理解,其中“I”代表电流,“E”代表电压,“P”代表气动压力。作为典型的电子式气体减压装置,顾名思义,这些装置通过电流(通常为4~20mA)或电压(通常为0~5VDC或0~10VDC)将较大压力的进气进行减压调节。因此,I/P 是一种将电流转换为已知输出压力的电子设备,而 E/P 是将电压转换为已知输出压力的电子设备。电气转换器的一个重要特点是成正比,即随着电流或电压的增加,减压后的输出压力也相应增加。典型的电气转换器及其内部结构如图1所示。电气转换器的基本原理是通过磁线圈(类似于扬声器线圈)在导向膜片上产生力的不平衡来进行运行。除了线圈,没有控制压力输出的电子部件。从图1可以看出,电气转换器是一个简单的力机械天平,具有可调的零点和量程弹簧偏压。操作使用人员经过精心培训,可以调整零点和量程螺钉,以获得所需的精度和重复性。[align=center][img=电气转换器及其内部结构示意图,600,315]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210311127044971_7024_3221506_3.jpg!w690x363.jpg[/img][/align][align=center]图1 电气转换器及其内部结构示意图[/align]在电气转换器中通常还包含第二个流量增压级,该增压级使用力平衡隔膜和阀座在出口处产生比第一级阀更高的流量。电气转换器作为一种传统的电子压力调节装置,如果正确维护和经常校准,这些压力调节器工作得相当好。事实上,自上世纪五十年代后,电气转换器是气动控制的基础,在世界各地的工厂中配合了无数的控制阀和气缸进行工作。[size=16px][color=#ff0000][b]2.2 电气比例阀(伺服或电磁阀机构)[/b][/color][/size]电气比例阀是国内比较常用的术语,同样,电气比例阀也有以下多种称谓:(1)电子比例调节器/阀(Electronic Proportional Regulator)(2)电气调节器/电空比例阀(Electro-Pneumatic Regulator)(3)比例压力调节器/阀(Proportional Pressure Regulator)(4)比例压力控制阀(Propportional Pressure Control Valve)(5)电子压力控制器(Electronic Pressure Controller)在过去十多年中,发展最快的电子压力调节器类型是伺服阀形式设计的电气比例阀,它使用了两个高速伺服或电磁阀来根据需要增加或降低气体压力以实现减压压力。与以前的电气转换器技术相比,这些电子压力调节器提供了更高的压力和更大的灵活性和鲁棒性。典型的电气比例阀及其工作原理如图2所示。[align=center][img=电气比例阀及其工作原理示意图,600,395]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210311127280548_153_3221506_3.jpg!w690x455.jpg[/img][/align][align=center]图2 电气比例阀及其工作原理[/align]电气比例阀的基本工作原理是一种典型的气体动态平衡法,即通过使用一个进气阀和一个排气阀使内部压力保持动态平衡,使得出口压力保持在所需的设定值。一个压力传感器监控输出压力,一个数字或模拟控制器调节伺服阀(电磁阀)的快速开启关闭以控制设定点压力。从结构上来说,电气比例阀是一个完整的闭环控制阀,包括两个高速电磁阀、一个底座、一个积分压力传感器和一个电子PID控制电路。二个高速电磁阀分别控制进气、出气。进气阀门的操控与电子电路供给的压力信号成比例。内置压力传感器测量输出压力并提供反馈信号到PID控制电路。反馈信号与压力控制设定值相比较,当二者之间不同时,使其中一个阀门打开。如果要达到系统所需的压力,就会使进气阀动作,按比例消除比较信号中的差异。典型电气比例阀通常需要直流电源和代表压力设定点的模拟信号进行工作。控制器通常接受电流(4~20mA)或电压(通常0~10或0~5VDC)输入信号。除了常见的模拟信号标准外,带数字电路的型号还可以接受串口通信(如RS-485或DeviceNet)。大多数电气比例阀还提供代表压力传感器的模拟信号输出。有些型号的电气比例阀还会包含一个小放气阀(向大气排放少量气体),以便在非常低或无流量情况下使用。[b][size=18px][color=#ff0000]三、特性比较[/color][/size][/b]从上述的基本概念内容可以看出,电气转换器和电气比例阀的基本功能相同,都是用来进行压力的减压控制,都属于电子式减压阀,但所用技术、功能和指标并不一样。表1对这两类压力调节阀进行更详细的对比。[align=center]表1 电气转换器与电气比例阀对比表[/align][align=center][img=电气比例阀和电气转换器比较表,690,519]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210311127513875_1243_3221506_3.jpg!w690x519.jpg[/img][/align][align=center][/align][b][size=16px][color=#ff0000]四、结论[/color][/size][/b]从上述对比可以看出,电气比例阀采用了更新的技术,与传统的电气转换器相比具有更优异的性能,电气比例阀正在快速对电气转换器形成升级替换,特别是随着电气比例阀的价格逐渐降低,已逐渐成为电气压力控制领域内主要产品。另外,由于电器比例阀内置了压力传感器和PID控制器,为很多压力控制应用场合提供了极其丰富的拓展应用,即采用电气比例阀可很方便的与其他物理量(如温度、位移、出力等)的探测和控制组成更复杂的串级控制回路,实现更多工业应用领域中的精密控制功能。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 电感耦合等离子体发射光谱仪的检测器——光电转换器件

    [url=http://www.huaketiancheng.com/][b][font=宋体]ICP光谱仪[/font][/b][/url][font=宋体]的光电转换器件是光电光谱仪接收系统的核心部分,也是[b]光谱仪检测分析[/b]的准要部件。主要是利用光电效应将不同波长的辐射能转化成光电流的信号。光电转换器件主要有两大类:一类是光电发射器件,例如光电管与光电倍增管,当辐射作用于器件中的光敏材料上,使发射的电子进入真空或气体中,并产生电流,这种效应称光电效应;另一类是半导体光电器件,包括固体成像器件,当辐射能作用于器件中光敏材料时,所产生的电子通常不脱离光敏材料,而是依靠吸收光子后所产生的电子[/font][font=&]-[/font][font=宋体]空穴对在半导体材料中自由运动的光电导(即吸收光子后半导体的电阻减小,而电导增加)产生电流的,这种效应称内光电效应。[/font][font=宋体]光电转换元件种类很多,但在光电光谱仪中的光电转换元件要求在紫外至可见光谱区域([/font][font=&]160-800nm[/font][font=宋体])很宽的波长范围内有很高的灵敏度和信噪比,很宽的线性响应范围,以及快的响应时间。[/font][font=宋体]目前可应用于光电光谱仪的光电转换元件有以下两类:即光电倍增管及固体成像器件。[b][font=宋体] 光电倍增管[/font][/b][font=&] [/font][font=宋体]外光电效应所释放的电子打在物体上能释放出更多的电子的现象称为二次电子倍增。光电倍增管就是根据二次电子倍增现象制造的。它由一个光阴极、多个打拿极和一个阳极所组成,见图,每一个电极保持比前一个电极高得多的电压(如[/font][font=&]100V[/font][font=宋体])。当入射光照射到光阴极而释放出电子时,电子在高真空中被电场加速,打到第一打拿极上。一个入射电子的能量给予打拿极中的多个电子,从而每一个入射电子平均使打拿极表面发射几个电子。二次发射的电子又被加速打到第二打拿极上,电子数目再度被二次发射过程倍增,如此逐级进一步倍增,直到电子聚集到管子阳极为止。通常光电倍增管约有十二个打拿极,电子放大系数(或称增益)可达[/font][font=&]10[sup]8[/sup][/font][font=宋体],特别适合于对微弱光强的测量,普遍为光电直读光谱仪所采用。[/font][font=&][size=14px] [/size][/font][font=宋体][size=14px]光电倍增管的窗口可分为侧窗式和端窗式两种[/size][/font][b][font=宋体] [/font][/b][font=宋体] 光电倍增管的基本特性[/font][font=&]1)[size=9px] [/size][/font][font=宋体]灵敏度和工作光谱区[/font][font=&] [/font][font=宋体]光电倍增管的灵敏度和工作光谱区主要取决于光电倍增管阴极和打拿极的光电发射材料。当入射到阴极表面的光子能量足以使电子脱离该表面时才发生电子的光电发射,即[/font][font=&]1/2mv[sup]2[/sup]=h[/font][font=Symbol]n[/font][font=&]-[/font][font=宋体]ф,([/font][font=&] h[/font][font=Symbol]n[/font][font=宋体]为光子能量,ф为电子的表面功函数,[/font][font=&]1/2mv[sup]2[/sup][/font][font=宋体]为电子动能[/font][font=&])[/font][font=宋体]。当[/font][font=&]h[/font][font=Symbol]n[/font][font=宋体][/font][font=宋体]ф时,不会有[/font][font=宋体]表面光电发射,而当[/font][font=&]h[/font][font=Symbol]n[/font][font=宋体]=[/font][font=宋体]ф时,才有可能发生光电发射,这时所对应的光的波长λ=C/[/font][font=Symbol]n[/font][font=宋体]称为这种材料表面的阈波长。随着入射光子波长的减小,产生光电子发射的效率将增大,但光电倍增管窗材料对光的吸收也随之增大。显然,光电倍增管的短波响应的极限主要取决于窗材料,而长波响应的极限主要取决于阴极和打拿极材料的性能。一般用于可见-红外光谱区的光电倍增管用玻璃窗,而用于紫外光谱区的用石英窗。光阴极一般选用表面功函数低的碱金属材料,如红外谱区选用银-氧-铯阴极,可见光谱区用锑-铯阴极或铋-银-氧-铯阴极,而紫外谱区则采用多碱光电阴极或梯-碲阴极。[/font][font=宋体]光电倍增管的灵敏度S是指在1lm的光通量照射下所输出的光电流强度,即S=i/F,单位为[/font][font=宋体]μ[/font][font=宋体]A/lm[/font][font=宋体]。显然,灵敏度随入射光的波长而变化,这种灵敏度称为光谱灵敏度,而描述光谱灵敏度随波长而变化的曲线称为光谱响应曲线(见[/font][font=宋体]右[/font][font=宋体]图),由此可确定光电倍增管的工作光谱区和最灵敏波长。例如我们常用的R427光电倍增管,其曲线偏码为250S,光谱响应范围为160-320nm,峰值波长200nm,光阴极材料Cs-Te,窗口材料为熔炼石英,典型电流放大率3.3×10[sup]6[/sup]。[/font][font=宋体]2)[font=&] [/font][/font][font=宋体]暗电流与线性响应范围[/font][size=14px][font=宋体]光电倍增管在全暗条件下工作时,阳极所收集到的电流称为暗电流。对某种波长的入射光,光电倍增管输出的光电流为: i= KI[sub]i[/sub]+i[sub]0 [/sub],式中,I[sub]i[/sub]对应于产生光电流i的入射光强度,k为比例系数,i[sub]0[/sub]为暗电流。由此可见,在一定的范围内,光电流与入射光强度呈线性关系,即为光电倍增管的线性响应范围。当入射光强度过大时,输出的光电流随光强的增大而趋向于饱和(见右图)。线性响应范围的大小与光阴极的材料有关。[/font][/size][font=宋体]暗电流的来源主要是由于极间的欧姆漏阻、阴极或其他部件的热电子发射以及残余气体的离子发射、场致发射和玻璃闪烁等引起。[/font][font=宋体]当光电倍增管在很低电压下工作时,玻璃芯柱和管座绝缘不良引起的欧姆漏阻是暗电流的主要成分,暗电流随工作电压的升高成正比增加;当工作电压较高时,暗电流主要来源于热电子发射,由于光电阴极和倍增极材料的电子溢出功很低,甚至在室温也可能有热电子发射,这种热电子发射随电压升高暗电流成指数倍增;当工作电压较高时,光电倍增管内的残余气体可被光电离,产生带正电荷的分子离子,当与阴极或[/font][font=宋体]打拿极碰撞时可产生二次电子,引起很大的输出噪声脉冲,[/font][font=宋体]另外高压时在强电场作用下也可产生场致发射电子引起[/font][font=宋体]噪声,[/font][font=宋体]另外当电子偏离正常轨迹打到玻壳上会出现闪烁现象引起暗电流脉冲,这一些暗电流均随工作电压升高而急剧增加,使光电倍增管工作不稳定,因此为了减少暗电流,对光电倍增管的最高工作电压均加以限制。[/font][font=宋体]3)[font=&] [/font][/font][font=宋体]噪声和信噪比[/font][size=14px][font=宋体]在入射光强度不变的情况下,暗电流和信号电流两者的统计起伏叫做噪声。这是由光子和电子的量子性质而带来的统计起伏以及负载电阻在光电流经过时其电子的热骚动引起的。输出光电流强度与噪声电流强度之比值,称为信噪比。显然,降低噪声,提高信噪比,将能检测到更微弱的入射光强度,从而大大有利于降低相应元素的检出限。[/font][/size][font=宋体]4)[font=&] [/font][/font][font=宋体]工作电压和工作温度[/font][font=宋体]光电倍增管的工作电压对光电流的强度有很大的影响,尤其是光阴极与第一打拿极间的电压差对增益(放大倍数)、噪声的影响更大。因此,要求电压的波动不得超过0.05%,应采用高性能的稳压电源供电,但工作电压不许超过最大值(一般为-900v-1000v),否则会引起自发放电而损坏管子,工作环境要求恒温和低温,以减小噪声。[/font][font=宋体]5)[font=&] [/font][/font][font=宋体]疲劳和老化[/font][font=宋体]在入射光强度过大或照射时间过长时,光电倍增管会出现光电流衰减、灵敏度骤降的疲劳现象,这是由于过大的光电流使电极升温而使光电发射材料蒸发过多所引起。在停歇一段时间后还可全部或部分得到恢复。光电倍增管由于疲劳效应而灵敏度逐步下降,称为老化,最后不能工作而损坏。过强的入射光会加速光电倍增管的老化损坏,因此,不能在工作状态下(光电倍增管加上高压时)打开光电直读光谱仪的外罩,在日光照射下,光电倍增管很快便损坏。[/font][font=宋体] 光电测量原理[/font][font=宋体]光电检测的原理一般是通过光电接受元件将待测谱线的光强转换为光电流,而光电流由积分电容累积,其电压与入射光的光强成正比,测量积分电容器上的电压,便获得相应的谱线强度的信息。不同的仪器其检测装置具有不同的类型,但其测量原理是一样的。其光电检测系统主要有以下四个部分组成:[/font][font=&]1.[/font][font=宋体]光电转换装置,[/font][font=&]2.[/font][font=宋体]积分放大电路及其开关逻辑检测,[/font][font=&]3.A/D[/font][font=宋体]转换电路,[/font][font=&]4.[/font][font=宋体]计算机系统。[/font][/font]

  • 如何把flv转换成mp3格式 音频转换器哪个好

    在当今主流的操作系统windows系统,都附带了flv播放软件,那么flv成为了最适合网络视频的选择。虽然这个格式确实很方便,但我们下载的视频歌曲,必须要用影片播放器才能播放。对于一些电脑或者手机上没下载视频播放器的小伙伴来说确实有些不方便。今天呢小编将教大伙如何把flv格式转换成MP3视频格式。操作步骤:  1、首先下大家可以把需要转换格式的flv文件先保存到桌面上,待会方便查找。[align=center][img]https://upload-images.jianshu.io/upload_images/13206730-4def19763bbe6fc5.jpg?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240[/img][/align]  2、下载好这款迅捷视频转换器,等下载好了后我们打开这款视频转换器。可以看到这款软件还是有挺多功能的,首先点击“添加文件”按钮。[align=center][img]https://upload-images.jianshu.io/upload_images/13206730-b8ff40dfe02c86ba.jpg?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240[/img][/align]  3、点开该功能后,接着会弹出本地浏览文件窗口。我们把刚才事先保存好需要转换格式的歌曲添加进去。该软件支持批量添加文件,添加好了后,可以在界面看到添加的文件。[align=center][img]https://upload-images.jianshu.io/upload_images/13206730-ff14fa2b15f50203.jpg?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240[/img][/align]  4、接着设置文件的输出格式。首先点击“输出格式”,鼠标下拉,直到找到需要转换的MP3格式。然后点击下方的“自定义”设置好音频编码等参数。接着在“输出目录”处设置好音频存储的地方。[align=center][img]https://upload-images.jianshu.io/upload_images/13206730-0454e40c075b21eb.jpg?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240[/img][/align]  5、之后点击“转换”按钮,软件就会进入自动转换了,因为一般音频文件不像视频文件的体积那么大,所以转换所需要的时间也不会太长。当进度条上的数值达到100%之后那就说明转换成功了![align=center][img]https://upload-images.jianshu.io/upload_images/13206730-27199ee2b5806afa.jpg?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240[/img][/align]   好了,今天的教程又接近尾声了,转换格式的方法非常简单,相信大家都学会了吧。这款软件中也支持多种的格式转换,刚才大家在操作时相信都已经看到了。管怎么说希望今天给大家的分享的教程可以帮助到所有朋友们,有不足的地方记得反馈给我哦!!!最后希望大家能有愉快的每一天。

  • 如何提高高电压输入、低电压输出的电源转换器的效率?

    如何提高高电压输入、低电压输出的电源转换器的效率?

    电源其实就是一个由变压器和交流/ 直流转换器以及相应稳压电路所组成的“综合变电器”。本身就存在着电能的消耗,因此输入电源的能量并不能100% 转化为供主机内各部件使用的有效能量,这样就存在一个转换效率的问题。而对于需要从高输入电压转换到极低输出电压的应用,有不同的解决方案。一个有趣的例子是从48 V转换到3.3 V。这样的规格不仅在信息技术市场的服务器应用中很常见,在电信应用中同样常见。[align=center][img=,572,224]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805021638264398_3527_3345709_3.png!w572x224.jpg[/img][/align][align=center]图1. 通过单一转换步骤将电压从48 V降至3.3 V[/align]如果将一个降压转换器(降压器)用于此单一转换步骤,如图1所示,会出现小占空比的问题。占空比反映导通时间(当主开关导通时)和断开时间(当主开关断开时)之间的关系。降压转换器的占空比由以下公式定义:[align=center] [img]https://www.yishangm.com/upload/image/20180502/20180502155145_12854.png[/img][/align][align=center]当输入电压为48 V而输出电压为3.3 V时,占空比约为7%。[/align]这意味着在1 MHz(每个开关周期为1000 ns)的开关频率下,Q1开关的导通时间仅有70 ns。然后,Q1开关断开930 ns,Q2导通。对于这样的电路,必须选择允许最小导通时间为70 ns或更短的开关稳压器。如果选择这样一种器件,又会有另一个挑战。通常,当以非常小的占空比运行时,降压调节器的高功率转换效率会降低。这是因为可用来在电感中存储能量的时间非常短。电感器需要在较长的关断时间内供电。这通常会导致电路中的峰值电流非常高。为了降低这些电流,L1的电感需要相对较大。这是由于在导通时间内,一个大电压差会施加于图1中的L1两端。在这个例子中,导通时间内电感两端的电压约为44.7 V,开关节点一侧的电压为48 V,输出端电压为3.3 V。电感电流通过以下公式计算:[align=center][img]https://www.yishangm.com/upload/image/20180502/20180502155154_97807.png[/img][/align]如果电感两端有高电压,则固定电感中的电流会在固定时间内上升。为了减小电感峰值电流,需要选择较高的电感值。然而,更高的电感值会增加功率损耗。在这些电压条件下,ADI 的高效率 LTM8027 μModule稳压器在4 A输出电流时仅实现80%的功率效率。目前,非常常见且更高效的提高功率效率的电路解决方案是产生一个中间电压。图2显示了一个使用两个高效率降压调节器的级联设置。第一步是将48 V电压转换为12 V,然后在第二转换步骤中将该电压转换为3.3 V。当从48 V降至12 V时,LTM8027 μModule稳压器的总转换效率超过92%。第二转换步骤利用LTM4624将12 V降至3.3 V,转换效率为90%。这种方案的总功率转换效率为83%,比图1中的直接转换效率高出3%。[align=center][img=,581,124]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805021638413077_2289_3345709_3.png!w581x124.jpg[/img][/align][align=center]图2. 电压分两步从48 V降至3.3 V,包括一个12 V中间电压[/align]这可能相当令人惊讶,因为3.3 V输出上的所有功率都需要通过两个独立的开关稳压器电路。图1所示电路的效率较低,原因是占空比较短,导致电感峰值电流较高。比较单步降压架构与中间总线架构时,除功率效率外,还有很多其他方面需要考虑。但是,本文只打算讨论功率源转换效率的重要方面。这个基本问题的另一种解决方案是采用新型混合降压控制器LTC7821。它将电荷泵动作与降压调节结合在一起。这使得占空比达到2 × VIN/VOUT,因此可以在非常高的功率转换效率下实现非常高的降压比。中间电压的产生对于提高特定电源的总转换效率可能相当有用。为了提高图1中极小占空比下的转换效率,业界进行了大量开发工作。例如,可以使用非常快速的GaN开关来降低开关损耗,从而提高功率转换效率。然而,这种解决方案的成本目前还高于级联解决方案(例如图2所示)。

  • 检测器–光电转换件

    检测器——光电转换器件光电转换器件是光电光谱仪接收系统的核心部 分,主要是利用光电效应将不同波长的辐射能转化成光电流的信号。光电转换器件主要有两大类:一类是光电发射器件,例如光电管与光电倍 增管,当辐射作用于器件中的光敏材料上,使发射的电子进入真空或气体中,并产生电流,这种效应称光电效应;另一类是半导体光电器件, 包括固体成像器件,当辐射能作用于器件中光敏材料时,所产生的电子通常不脱离光敏材料,而是依靠吸收光子后所产生的电子—空穴对在半 导体材料中自由运动的光电导(即吸收光子后半导体的电阻减小,而电导增加)产生电流的,这种效应称内光电效应。光电转换元件种类很多,但在光电光谱仪中的 光电转换元件要求在紫外至可见光谱区域(160-800nm)很宽的波长范围内有很高的灵敏度和信噪比,很宽的线性响应范围,以及快的响应时间。目前可应用于光电光谱仪的光电转换元件有以 下两类:即光电倍增管及固体成像器件。

  • 北分色谱sp3420压力模数转换器故障怎么解决,请教高手

    仪器做样时突然间出现锯齿峰现象,初步怀疑柱子失效了,经过检查柱子没有问题,换新柱子还是出现的锯齿峰,仪器自检时出现的错误数据时413.414查看诊断书是压力模数转换器故障,请教怎么处理啊!两个流量压力表也调节不了,二级减压阀是0.3兆帕,压力表也是0.3兆帕,调小调大都是0.3啊 。书上说的是“多路缓冲器及通道选择有故障,从而导致压力表读书不准,更换自动进样器(外部事件板可解决上述问题)”,自动进样器没有问题,外部时间版也不知道怎么调啊,请求高手解答,或留电话,谢谢!

  • 【原创大赛】Agilent G1390B 数模转换器的固件更新

    【原创大赛】Agilent G1390B 数模转换器的固件更新

    [align=center][size=24px]Agilent G1390B 数模转换器的固件[/size][size=24px]更新[/size][/align][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑] [b] 数模转换器又称[/b][/font][size=16px][b]D/A转换器,简称[/b][/size][/color][/font][b][url=https://link.zhihu.com/?target=https://www.yibeiic.com/info/solution/list-DAC.html][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]DAC[/font][/color][/font][/url][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑],是将数字量转换为模拟的设备。[/font]D/A转换器基本上由权电阻网络、计算功放、基准电源和模拟开关四个部分组成。模数转换器通常使用模数转换器,模数转换器是A/D转换器,简称ADC,是将连续的模拟信号转换为分散的[/color][/font][url=https://link.zhihu.com/?target=https://www.yibeiic.com/info/solution/list-==5pWw5a2X5L.h5Y.3.html][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]数字信号[/font][/color][/font][/url][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]的设备。最常见的数模转换器是将并行二进制的数字量转换成直流电压或直流电流,它常用作过程控制计算机系统的输出通道,与执行器连接,实现生产过程的自动控制。数模转换器电路还用于利用反馈技术的数模转换器设计。[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]DAC主要由数字寄存器、模拟电子开关、位权网络、功放和基准电压源(或恒流源)构成。用于数字存储器的数字数字各数字分别控制对应位置的模拟电子开关,使数字为1位置的位置权网络产生与其位置权成正比的电流值,从计算功放对各电流值的要求和转换为电压值。[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][/color][/font] [font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑] 实验室最近最近为一台老旧ELSD新购直了一台数模转换器,由于LC模块固件较旧,与新购的数模转换器固件不匹配。因此需要对液相VWD固件进行更新。现将更新过程分享给大家。[/font][/color][/font][font=&] [/font][size=16px] 首先准备一个8G以上的优盘,将从安捷伦工程师哪里要来的新版固件复制到优盘里面。插入HPLC电脑的USB接口。打开电脑将新固件解压保存在电脑的硬盘里。[/size][/b][size=16px][color=#333333][b] 点击HPLC桌面的Agilent advisor软件快捷方式,进入到固件更新模块如下图所示:[/b][/color][/size][size=16px][color=#333333][img=,690,318]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111061631282998_9572_2204446_3.jpg!w690x318.jpg[/img][/color][/size][b][size=16px][color=#333333]可以看到G1311F当前固件为B.07.27[/color][/size][size=16px][color=#333333]点击,选择最新固件,点击更新,更新完成之后如下图所示[color=#333333]G1311F当前固件已经升级为C.07.30[/color][/color][/size][/b][size=16px][color=#333333][img=,690,516]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111061635132587_2405_2204446_3.jpg!w690x516.jpg[/img][/color][b]更新完成之后将处于驻留模式的数模转换器迁移到主系统。[/b][/size][img=,690,318]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111161324557766_8811_2204446_3.jpg!w690x318.jpg[/img][size=16px][b]至此固件系统更新完成[/b][/size][size=16px][b]注意事项[/b]:[/size][b][size=16px]1、刷机有风险,本文仅供参考。如单位不差钱做好找工程师上门完成刷机,如果和工程师关系好的话,可以直接在线指导按装。[/size][size=16px]新版固件需要从官网下载或直接找工程师索要,我是和工程师要的,这样省事点。[/size][/b]

  • 视频转换器如何将爱奇艺下载的QSV格式转换成MP4

    爱奇艺视频播放器相信大家不会陌生的吧,爱奇艺中的视频画面清晰度很高,观看体验很好,爱奇艺下载的视频格式是QSV格式的,但是QSV格式只能在爱奇艺播放器上才能播放,所以可以使用迅捷视频转换器转换QSV视频格式,那么哪个迅捷视频转换器最好用呢?以下就是使用迅捷视频转换器转换QSV格式的方法步骤了:[align=center][img]https://upload-images.jianshu.io/upload_images/11438996-ed30399edafdf85d.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240[/img][/align]1、首先上百度搜索迅捷视频转换器,点击链接,进入下载网站中下载安装,[align=center][img]https://upload-images.jianshu.io/upload_images/11438996-2aa2a460be0b765b.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240[/img][/align]2、安装成功后,点击打开迅捷视频转换器,点击添加文件或者添加文件夹按钮,打开QSV格式的视频文件,[align=center][img]https://upload-images.jianshu.io/upload_images/11438996-420d37babb2979ae.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240[/img][/align]3、因为QSV文件是被爱奇艺视频客户端加密了,所以首先要经过转码这个步骤,然后才可以转换视频格式,[align=center][img]https://upload-images.jianshu.io/upload_images/11438996-6851ce75e069004d.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240[/img][/align]4、QSV文件转码成功后,点击下方保存地址中的“自定义”按键,将MP4视频文件的输出地址设置为桌面上,[align=center][img]https://upload-images.jianshu.io/upload_images/11438996-9e1a0f35db0f073c.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240[/img][/align]5、输出地址设置完成后,点击右上方的输出格式中的视频选项,再点击MP4视频格式以及分辨率数值,还可以自定义设置输出视频的参数,[align=center][img]https://upload-images.jianshu.io/upload_images/11438996-60b40be62e1aa6ef.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240[/img][/align]6、视频格式选择完成后,点击开始转换按钮,然后只需等待一段时间,MP4视频格式就转换完成了。[align=center][img]https://upload-images.jianshu.io/upload_images/11438996-44bb7a51a8168939.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240[/img][/align]以上就是使用迅捷视频转换器转换QSV格式的步骤方法了。视频转换器[url]http://www.xunjieshipin.com/download-converter[/url]

  • BQ50120QTx20 DC-DC转换器SynQor

    [align=center][img=BQ50120QTx20 DC-DC转换器SynQor]https://www.leadwaytk.com/public/ueditor/upload/image/20240522/1716339577567025.png[/img][/align][b]  产品特点:[/b]  - 新一代板载隔离式固定频率DC-DC转换器  - 采用同步整流技术,实现极高转换效率  - 低功耗设计,无需散热器,节省成本和空间  - 输入电压范围:42-53V  - 提供高达20A(240W)的输出电流  - 固定频率开关,提供可预测的EMI性能  - 无最小负载要求[b]  机械特性:[/b]  - 行业标准四分之一砖模块设计  - 尺寸:1.45“ x 2.3” (36.8 x 58.4 mm),厚度:0.467” (11.86 mm)  - 开放式框架重量:1.5 盎司(42 克)[b]  控制功能:[/b]  - 输入侧基准的开/关控制,提供正负逻辑选项  - 允许均流,无需外部电路支持[b]  安全认证:[/b]  - 符合CAN/CSA C22.2编号60950-1、UL 60950-1、EN 60950-1标准[b]  保护特性:[/b]  - 输入欠压锁定和过压保护功能  - 输出电流限制和短路保护(自动恢复)  - 热关断功能[b]订购指南:[/b][align=center][img=图片4.png]https://www.leadwaytk.com/public/ueditor/upload/image/20240522/1716339611769455.png[/img][/align]更多相关产品信息请访问立维创展

  • Connor-Winfield频率转换器产品选型

    [size=14px][url=https://www.ldteq.com/brand/101.html]Connor-Winfield[/url]频率转换器可转换多达四个可选输入频率 从8 kHz到170 MHz,一个输入到一个或多个输出频率高达1 GHz(例如 25 MHz 至 155.52 MHz 或 19.44 MHz 至 156.25 MHz)。 输入电平可以是CMOS或LVPECL。输出电平为CMOS或 LVPECL 取决于型号。输出抖动非常低(0.3 Ps RMS 12 kHz-20 MHz)。输入频率跟踪范围涵盖SONET至 以太网要求。锁定报警指示是标准配置。常见变频器模块的应用包括时钟乘法、时钟抖动衰减和再生、交叉 背板/背板的频域转换和分布式网元基本速率时钟。所有频率转换器都是完整的定时系统,几乎不需要外部元件。[/size][align=center][img=频率转换器,75,75]https://www.ldteq.com/public/ueditor/upload/image/20231222/1703206213517619.jpg[/img] [img=频率转换器,75,75]https://www.ldteq.com/public/ueditor/upload/image/20231222/1703206242530811.jpg[/img] [img=频率转换器,75,75]https://www.ldteq.com/public/ueditor/upload/image/20231222/1703206266523624.jpg[/img][/align][size=14px][b]产品选型:[/b][/size][size=14px][b]频率转换器 (20x14x6 mm)[/b][/size][size=14px][/size][table=100%][tr=rgb(150, 150, 150)][td]零件编号[/td][td]产品类型[/td][td]逻辑系列[/td][td]包[/td][td]电源电压[/td][td]频率范围[/td][td]温度范围[/td][td]水分含量[/td][td]自由奔跑[/td][td]滞留[/td][td]关键词[/td][/tr][tr][td][url=https://www.ldteq.com/product/1924.html]SFX-424G[/url][size=12px][color=green]符合 RoHS[/color][/size] 标准[/td][td]线卡时序[/td][td]定时模块[/td][td]SM 20x14毫米[/td][td]3.3 伏直流电[/td][td]8 MHz 至 800 MHz[/td][td]-40 至 85°C[/td][td]2[/td][td]不适用[/td][td]不适用[/td][td]频率转换器[/td][/tr][/table][size=14px][b]频率转换器 (25x20x7 mm)[/b][/size][table=100%][tr=rgb(150, 150, 150)][td]零件编号[/td][td]产品类型[/td][td]逻辑系列[/td][td]包[/td][td]电源电压[/td][td]频率范围[/td][td]温度范围[/td][td]水分含量[/td][td]自由奔跑[/td][td]滞留[/td][td]关键词[/td][/tr][tr][td][url=https://www.ldteq.com/product/1925.html]SFX-102G[/url][size=12px][color=green]符合 RoHS[/color][/size] 标准[/td][td]线卡时序[/td][td]定时模块[/td][td]SM 25x20毫米[/td][td]3.3 伏直流电[/td][td]77.76 MHz 至 170MHz[/td][td]0 至 70°C[/td][td]2[/td][td]不适用[/td][td]不适用[/td][td]频率转换器[/td][/tr][/table][size=14px]更多相关产品信息请访问立维创展ldteq.com[/size][b]交叉频率转换器 (31x25x10 mm)[/b][table=100%][tr=rgb(150, 150, 150)][td]零件编号[/td][td]产品类型[/td][td]逻辑系列[/td][td]包[/td][td]电源电压[/td][td]频率范围[/td][td]温度范围[/td][td]水分含量[/td][td]自由奔跑[/td][td]滞留[/td][td]关键词[/td][/tr][tr][td][color=#0070c0]SFX-200G[size=12px][color=green]符合 RoHS[/color][/size] [color=#000000]标准[/color][/color][/td][td]线卡时序[/td][td]定时模块[/td][td]SM 31x25毫米[/td][td]3.3 伏直流电[/td][td]77.76 MHz 至 777.6 MHz[/td][td]0 至 70°C[/td][td]2[/td][td]不适用[/td][td]不适用[/td][td]频率转换器[/td][/tr][tr][td][color=#0070c0]SFX-400G[size=12px][color=green]符合 RoHS[/color][/size] [color=#000000]标准[/color][/color][/td][td]线卡时序[/td][td]定时模块[/td][td]SM 31x25毫米[/td][td]3.3 伏直流电[/td][td]77.76 MHz 至 777.6 MHz[/td][td]0 至 70°C[/td][td]2[/td][td]不适用[/td][td]不适用[/td][td]频率转换器[/td][/tr][tr][td][color=#0070c0]SFX-800G[size=12px][color=green]符合 RoHS[/color][/size] [color=#000000]标准[/color][/color][/td][td]线卡时序[/td][td]定时模块[/td][td]SM 31x25毫米[/td][td]3.3 伏直流电[/td][td]10 MHz 至 1125 MHz[/td][td]-40 至 85°C[/td][td]3[/td][td]不适用[/td][td]不适用[/td][td]频率转换器[/td][/tr][/table]

  • ADS7041IDCUR低功耗小尺寸模数转换器(ADC)TI德州仪器

    ADS7041IDCUR是一款高性能、低功耗、小尺寸的10位模数转换器(ADC),专为空间受限和电池供电的应用而设计。该器件具有1MSPS的转换速率,支持从1.65V到3.6V的宽模拟输入电压范围,以及从1.65V到3.6V的宽数字电源范围,使其能够灵活地与各种主机控制器直接连接。[align=center][img=ADS7041IDCUR低功耗小尺寸模数转换器(ADC)TI德州仪器,368,304]https://www.ldteq.com/public/ueditor/upload/image/20240529/1716945280873112.png[/img][/align][b]  主要特性:[/b]  - 低功耗: 在1MSPS和1.8V AVDD时功耗仅为189μW,在1MSPS和3V AVDD时为600μW,而在100kSPS和3V AVDD时仅为60μW,甚至在1kSPS和3V AVDD时功耗低于1μW,这使得ADS7041成为业界第一款具有毫微瓦功耗的SAR ADC。  - 小尺寸: 采用X2QFN-8封装,封装尺寸仅为2.25mm2,是业界最小的SAR ADC之一。  - 高性能: 提供10位分辨率,无丢码(NMC),最大±0.8 LSB的积分非线性(INL),最大±0.7 LSB的差分非线性(DNL),以及在3V AVDD时的61dB信噪比(SNR)和-75dB的总谐波失真(THD)。  - 宽工作范围: 工作温度范围为-40°C至125°C,AVDD和DVDD的电压范围均为1.65V至3.6V。  - 单极输入范围:输入范围为0V至AVDD,并集成了偏移校准功能。  - 串行外设接口(SPI)兼容:提供14MHz的SPI兼容串口,由CS和SCLK信号控制,输入信号在CS下降沿进行采样,SCLK用于转换和串行数据输出。[b]  应用领域:[/b]  ADS7041IDCUR适用于多种低功耗数据采集应用,包括电池供电的手持设备、液位传感器、超声波流量计、电机控制、可穿戴健身器、便携式医疗设备、硬盘和血糖仪等。其低功耗和小尺寸特性使其成为便携式和可穿戴设备的理想选择。  [b]产品型号[/b]:ADS7041IDCUR   ADS7041IDCUT   ADS7041IRUGR[font=宋体][size=14px]深圳市[url=https://www.ldteq.com/]立维创展[/url]科技有限公司,专注于[/size][/font][url=https://www.ldteq.com/brand/57.html]TI 德州仪器[/url][font=宋体][size=14px]品牌高端可出口产品系列新品产品,并备有现货库存,可当天发货。[/size][/font]

  • 求助USB网线转换器驱动程序

    求助USB网线转换器驱动程序

    求助哪位使用过USB网线转换器(如图)。我的驱动程序搞丢了!百度、谷歌搜了N遍了,也没有找到。请求能人帮助给我一份驱动程序。邮箱:396641074@QQ.com万分感谢!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_646439_1610278_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202021630_347439_1610278_3.jpg

  • 【求助】岛津LC-20A数模转换器接蒸发光

    各位色友大家好,我现在有岛津的20A,最近买了一台蒸发光散射检测器,但是我液相不能和蒸发光同步触发,从岛津购了一个数模转换器装到液相呢,我现在不知道怎么接到蒸发光,大家有没有以前接过类似机器的,帮忙下,谢谢!

  • MP4视频格式转换器怎样转换MKV超清视频格式

    在日常生活中,看电视剧电影都是常有的事情,但是观看高清版的视频比一般的甚至模糊的体验肯定是不一样的。其实模糊的视频是可以转为高清乃至超清的文件,只不过需要使用到视频格式转换器,那么哪款视频转换器转换过后的效果最好呢?以下是使用转换效果最好的视频转换器转换视频的步骤方法:[align=center][img]https://upload-images.jianshu.io/upload_images/11438996-0842ff7de9261979.jpg?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240[/img][/align]1、首先打开百度搜索迅捷视频转换器,点击进入网站,将视频格式转换软件下载安装至电脑上,[align=center][img]https://upload-images.jianshu.io/upload_images/11438996-756df3f46e8e89e6.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240[/img][/align]2、在电脑上安装成功后,打开软件,点击添加文件或者点击添加文件夹按钮,选择MP4视频文件打开,[align=center][img]https://upload-images.jianshu.io/upload_images/11438996-ff26ce28ad13c091.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240[/img][/align]3、打开之后,点击下方的保存地址中的自定义,然后点击文件夹图标,将输出MKV视频的保存地址设为桌面之上,[align=center][img]https://upload-images.jianshu.io/upload_images/11438996-bbdb8f80f857d188.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240[/img][/align]4、地址设置完成后,点击右上方的输出格式中的视频,再点击其中的MKV视频格式,然后选择分辨率并确认,[align=center][img]https://upload-images.jianshu.io/upload_images/11438996-c0a88277cd679395.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240[/img][/align]5、视频格式选择完成后,点击下面的开始转换,然后等待进度条到100%,超清MKV格式的视频文件就可以顺利的观看了。[align=center][img]https://upload-images.jianshu.io/upload_images/11438996-87af7d8694748268.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240[/img][/align]以上就是转换超清MKV格式视频的步骤方法了。视频转换器[url]http://www.xunjieshipin.com/download-converter[/url]

  • 数据处理便捷转换器分享

    [align=center][font='calibri'][size=13px]数据处理便捷转换器分享[/size][/font][/align] [font='calibri'][size=13px]数据处理是检验检测工作中[/size][/font][font='calibri'][size=13px]很[/size][/font][font='calibri'][size=13px]关键的一部分,也是比较耗时耗力的一部分。对于仪器生成的原始数据,我们往往需要将其录入到如Excel等办公软件中进行计算,当样品量比较多又或者是化合物数量比较多的时候,就需要消耗我们很多时间。[/size][/font] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161156338174_307_3141805_3.jpeg[/img] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161156342142_7611_3141805_3.jpeg[/img] [font='calibri'][size=13px]有些数据软件内置了一些数据处理的快捷功能,比如将数据直接导出成Excel格式,方便我们复制粘贴。但是我们也会碰到无法导出成Excel数据表的时候,假如我们一个个靠手动[/size][/font][font='calibri'][size=13px]誊[/size][/font][font='calibri'][size=13px]抄录入的话,耗时耗力不说,还很容易出错。为此,我给大家推荐两款神器,一款叫做“汉王扫描王”,还有一款是图片文字提取,这两个都能[/size][/font][font='calibri'][size=13px]通过微信小[/size][/font][font='calibri'][size=13px]程序进行访问使用,目前还处于免费使用的状态。我们只需要用手机对着我们需要进行转换的文字或文档进行拍照或者截图,然后通过小程序上[/size][/font][font='calibri'][size=13px]传图片[/size][/font][font='calibri'][size=13px]进行扫描,就能生成我们想要的数据文件。有了这两款神器,我们可以将图片或者PDF中的文字或者数据直接转换成word版本或者Excel版本,对我们的数据处理工作还是很有帮助的。[/size][/font] [font='calibri'][size=13px]除了这两个小程序以外,当然还有其它的小程序,[/size][/font][font='calibri'][size=13px]通过微信搜索[/size][/font][font='calibri'][size=13px]功能也能搜到不少,但是大多数还是要收费的,对于那些收费的小程序,它们有一个比较明显的优势就是支持连续多张扫描导出,相比于免费的一张张图片扫描过去要更便捷。所以小伙伴们可以根据自己的实际需要来进行选择。[/size][/font]

  • 双通道PID控制器对真空压力和温度的同时控制:在热离子发电转换器中的应用

    双通道PID控制器对真空压力和温度的同时控制:在热离子发电转换器中的应用

    [size=14px][color=#ff0000]摘要:本文针对真空型热离子能量转换器(发电装置)中真空压力和温度的关联性复杂控制,提出一个简便的控制方式和控制系统的解决方案,控制系统仅采用一个双通道高精度PID调节器。方案的核心技术思路是将一个可调参量转换为两个,即将阴极加热电源替换为两个串联形式的小功率电源,分别调节这两个电源的功率即可实现真空室气压和阴极温度的同时控制,由此可大幅减小设备造价且无需使用任何软件。[/color][/size][size=14px][/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#ff0000][b]一、问题的提出[/b][/color][/size][size=14px] 热离子能量转换器(TEC)是一种将热能直接转化为电能的静态装置,是一种基于热离子发射的转换方法。TEC可分为真空、带有正离子的铯离子和由辅助放电产生的惰性气体(如氩气)等形式。[/size][size=14px] 真空型TEC的简化示意图如图1所示,电极被放置在高真空环境中。阴极与热源热连接,阳极与热沉连接。电极颜色反映了它们温度之间的关系。[/size][align=center][size=14px][color=#ff0000][img=01.真空热离子能量转换器结构示意图,500,373]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211230931128921_2824_3221506_3.jpg!w690x515.jpg[/img][/color][/size][/align][size=14px][/size][align=center][color=#ff0000]图1 真空热离子能量转换器结构示意图[/color][/align][size=14px] 一般情况下,最常见的商用温度控制器都能控制TEC阴极的温度,但如果使用了钡钨分压器阴极,因其氧化性问题则对加热过程有特殊的要求并不可忽视。在使用前,阴极必须烘烤并激活。为了保护阴极免受来自周围结构或焙烤过程中产品的氧化和污染,在真空室中必须保持必要的超高真空水平。此外,为了防止阴极可能被水分永久性污染而造成发射能力降低和钨阴极表面损伤,阴极必须允许浸泡在200~400℃足够长的时间,以允许完全的水蒸气出气。[/size][size=14px] 为了防止上述情况出现,最佳控制指标就是真空压力,即真空室中的压力必须始终小于1.33E-04Pa。因此,在TEC运行过程中,当给阴极加热器通电时,由于出气,温度会升高,真空室压力会增加。如果压力超过1.33E-04Pa,则需要关闭加热器电源,直到压力降到这个水平以下。真空室排气和焙烧后的活化是通过将钨基体中的氧化钡转化为阴极表面的游离钡来实现的。活化速率是真空室清洁度、阴极污染、时间和温度的函数。一般来说,阴极在工作温度或略高于工作温度时被激活。阴极温度不应超过1473K。[/size][size=14px][/size][size=14px] 由此可见,在TEC运行过程中,一个重要前提条件是供电加热和温度控制应确保整个过程的真空压力水平不应超过设定的超高真空度,即在运行过程中,除了温度控制之外,还需控制真空室内的真空度始终不超过额定值,但只有加热功率一个可调装置。[/size][size=14px] 从上述真空型TEC的运行要求可以看出,阴极的加热过程是通过调节一个可控变量(加热功率)来实现两个参数(气压和温度)的同时控制。[/size][size=14px] 为了实现这个特殊的控制过程,文献1采用一种复杂的控制机构,此控制机构基于类似的串级控制方法,使用了一个典型的PID控制器结合一个PXI单元,并编制了专用程序进行整体控制,其控制框图如图2所示。[/size][align=center][size=14px][color=#ff0000][img=02.文献1中使用的控制框图,600,356]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211230931510435_9811_3221506_3.jpg!w690x410.jpg[/img][/color][/size][/align][size=14px][/size][align=center][color=#ff0000]图2 文献1中使用的控制框图[/color][/align][size=14px] 从图2所示的控制框图可以看出,整个控制装置结构较复杂,还需编制控制软件,整体造价也高。为了实现更简便的控制,本文提出一个更简便的控制方式和控制系统的解决方案,控制系统中仅采用一个双通道高精度PID调节器。方案的核心技术思路是将一个调节参量转换为两个,即将阴极加热电源替换为两个串联形式的小功率电源,分别调节这两个调节小功率电源来实现真空室气压和阴极温度的控制。[/size][size=18px][color=#ff0000][b]二、解决方案[/b][/color][/size][size=14px] 由于在真空型TEC运行过程中只能调节阴极加热温度而同时不能使真空室内的气压超过设定值,这使得整个工作过程只有阴极加热功率一个可调节变量。为了实现阴极温度和腔室真空度的同时控制,解决方案采用了两个串联电源的新型结构,如图3所示。[/size][align=center][size=14px][color=#ff0000][img=03.新型真空压力和温度同时控制系统结构示意图,600,276]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211230932179007_2110_3221506_3.jpg!w690x318.jpg[/img][/color][/size][/align][size=14px][/size][align=center][color=#ff0000]图3 新型真空压力和温度同时控制系统结构示意图[/color][/align][size=14px] 如图3所示,解决方案中采用了一个高精度的两通道PID控制器,此控制器具有两个独立的PID控制通道。第一通道与真空计和电源1组成第一闭环控制回路,第二通道与安装在阴极上的热电偶温度传感器(TC)和电源2组成第二闭环控制回路。这里的第一控制回路提供阴极的基础温度,其主要用于较低温度段的烘烤,并同时起到控制腔室真空度的作用。第二控制回路是在阴极温度达到一定温度后(如600℃)才开始起作用,其主要作用是将阴极温度最终恒定控制在设定的高温温度上。整个过程的真空压力和温度的控制效果基本与文献1所述的图4和图5所示相同。[/size][align=center][color=#ff0000][size=14px][img=04.全温域的真空压力和阴极温度的变化,690,449]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211230932441901_8566_3221506_3.jpg!w690x449.jpg[/img][/size][/color][/align][color=#ff0000][/color][align=center]图4 全温域的真空压力和阴极温度的变化[/align][align=center][size=14px][/size][/align][align=center][size=14px][img=05.加热初期的真空压力和阴极温度的变化,690,449]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211230933014212_1816_3221506_3.jpg!w690x449.jpg[/img][/size][/align][size=14px][/size][align=center][color=#ff0000]图5 加热初期的真空压力和阴极温度的变化[/color][/align][size=14px] 在实际运行过程中的控制步骤如下:[/size][size=14px] (1)首先抽取腔室真空,使其达到2E-06Pa的超高真空水平。然后运行第一控制回路,真空计采集腔室压力,然后自动调节电源1的加热功率使得阴极温度从室温逐渐升高,其中的压力控制设定值为5E-06Pa。在此控制期间腔室压力始终不会超过设定值,但温度则会逐渐快速升高,且电源1始终有一定的输出功率。[/size][size=14px] (2)当第一控制回路控制中阴极温度达到初级设定温度(如600℃)后,第二控制回路自动开始运行,这使得电源2开始输出加热功率,此时电源1和电源2同时输出,使得阴极温度进一步升高,最终恒定在第二控制回路的温度设定值上。[/size][size=14px] (3)在第二回路工作期间,阴极温度进一步上升,势必会造成腔室气压升高而超出设定值5E-06Pa水平,此时第一回路会自动减小电源1的输出功率,使得阴极温度变化速度放缓。在第二回路运行过程中,第二回路相当于一个正向调节作用,第一回路实际上则是一个反向调节作用,这样既能保证腔室气压不会超出设定值,又能保证阴极温度逐步升高而达到设定的高温温度。[/size][size=14px] 总之,通过上述解决方案及其自动控制,可很便捷的实现热离子能量转换器中真空压力和温度的同时控制,压力水平和阴极恒定温度可根据阴极材料要求任意设定。而且整个控制装置得到了大幅度的简化,且无需进行采用任何软件。[/size][size=18px][b][color=#ff0000][/color][color=#ff0000]三、参考文献[/color][/b][/size][size=14px][1] Kania B, Ku? D, Warda P, et al. Intelligent Temperature and Vacuum Pressure Control System for a Thermionic Energy Converter[M]//Advanced, Contemporary Control. Springer, Cham, 2020: 253-263.[/size][size=14px][/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=14px][/size][size=14px][/size][size=14px][/size]

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