数字电路检测器

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数字电路检测器相关的厂商

  • 济宁鲁科无损检测器材有限公司生产产品:超声波测厚仪、超声波探伤仪、X射线机、磁粉探伤机、硬度计、电火花检漏仪、涂层测厚仪、报警仪、光谱仪、观片灯、洗片机、黑白密度计及各种无损检测耗材!质量优,价格低,服务好,一次业务,终身合作。您的支持就是我们最大的动力,您的信任就是我们最好的欣慰。详细资料请参阅公司网站:www.lkndt.com业务:李先生 电话:0537-2613503传真:0537-2638499联系手机15206786887 QQ:67495153 数字式超声波探伤仪,山东,生产厂家,价格,超声波探伤仪超声波试块,山东济宁,厂家,价格,各种超声波试块生产超声波侧厚、探伤,射线机等无损检测器材耗材
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  • 冉赛检测专注力学、噪声、震动、温度、电学量、工业自动化控制、视觉检测技术的智能化设计与制造,结合数字化编程、集成电路开发、三维机械设计与辅助分析技术,为客户提供优质、可靠的测量系统。
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数字电路检测器相关的仪器

  • 火焰离子化检测器 (FID) 因其可靠性、通用性和易用性而成为气相色谱中使用极为广泛的检测器。该检测器能够对几乎任何有机化合物有响应,而对常见的载气产生很少或不产生信号。Agilent Intuvo 9000、8890、8860 和 7890 气相色谱系统上使用的自动调节检测范围 FID 能够在单次进样中实现 ppb 级到百分级的检测和定量分析。快速的数据采集速率可轻松适应快速气相色谱应用。 特性:8890 气相色谱对十三烷的最低检测限小于 1.2 pg C/s,Intuvo 9000 和 7890B 气相色谱小于 1.4 pg C/s,8860 气相色谱小于 3 pg C/s线性动态范围大于 10^7 (± 10%)全量程的数字化数据输出能够在一次运行中对整个 10^7 浓度范围内的峰进行定量分析Intuvo 9000 和 8890 气相色谱最高 1000 Hz 的数据采集速率适合半峰宽仅 5 ms 的峰熄火检测和自动重新点火8890 和 7890B 气相色谱的 FID 提供有针对毛细管柱优化的版本,或适用于毛细管柱或填充柱的版本最高操作温度 450 °C(8860 气相色谱为 425 °C)可作为第三台检测器安装在 8890 气相色谱左侧
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  • 一、JC-W系列盐雾试验箱(盐雾腐蚀测试机)仪器应用盐雾腐蚀测试机主要对各种材质之表面处理,包含涂料,电镀,无机及有面皮膜,阳极处理,防锈油等防腐外理后,测试其制品之耐蚀性。二、JC-W系列盐雾试验箱(盐雾腐蚀测试机)仪器特点1.采用进口数显控制器,全数字电路设计,温度控制准确,使用寿命长,测试功能齐全;2.工作时显示界面为动态显示,并有蜂鸣报警提示工作状况;仪器采用人体工学技术,操作方便简单,更人性化;3.具有自动/手动加水系统,水位不足时能自动补充水位功能,试验不中断;4.温度控制器使用数字显示,PID控制误差±0.1℃;5.双重超温保护,水位不足警示解保使用安全。6.试验室采用蒸汽直接加温方式,升温速度快且均匀,减少待机时间;7.精密玻璃喷嘴经可调雾气,雾量之喷雾塔之锥形分散器均匀落舞扩散,并自然落于试卡片,无结晶盐阻塞。8.使用标准:CNS 3627 3885 4159 7669 8886; JISD-0201 ;H-8502 ;H-8610 K-5400 ;Z-2371三、JC-W系列盐雾试验箱(盐雾腐蚀测试机)仪器尺寸型号参数JC-W40JC-W60JC-W90工作室尺寸400×350×300(L×W×H)mm600*400*450mm(L×W×H)mm900×600×500mm ( W * D * H)外箱尺寸950×670×1000(L×W×H)mm1150×680×900mm(L×W×H)mm1350×800×1160mm (W * D*H)使用电源单相220V 3.5KW 50HZ单相220V 3.5KW 50HZ单相220V 3.5KW 50HZ使用环境性能保证环境温度范围:+5℃~+30℃(但最低可达温度,最高热负载能力及降温时间除外)使用水质(1).试验液调配——蒸馏水(纯水)(其HP值应为6.5~7.2之间)(2).其余用水——自来水空气压力设定(1).喷雾压力——1.0±0.1kgf/cm2(2).空压机调压过滤器 ——2.0~2.5kgf/ cm2放置建议安装在窗口边:有利于排水、排气 四、JC-W系列盐雾试验箱(盐雾腐蚀测试机)温度设定控制规格:CNS.JIS.ASTM1.盐水喷雾试验: NSS,ACSS(1)试验室: 35℃±1℃ (2)饱和空气桶: 47℃±1℃2.耐腐蚀试验:NSS,ACSS(1)试验室:50℃±1℃ (2)饱和空气桶:63℃±1℃五、JC-W系列盐雾试验箱(盐雾腐蚀测试机)机器精度1.解析精度:± 0.1℃ 2.控制精度:± 1.0℃ 3.分布精度:± 2.0℃ 六、JC-W系列盐雾试验箱(盐雾腐蚀测试机)机械结构及材质: 1.试验室采用P.V.C聚氯乙稀板,厚度5㎜,耐温达80℃。2.试验室密封盖采用压克力耐冲击板,厚6㎜。3.试药补充瓶采用隐藏式附水位透视窗,清洗容易,不易破裂。4.饱和空气桶采用SUS#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳。5.试验室篮架采平面分度架,可任意调整角度,四面落雾及受雾方面完全一致,试验片放置数量多。七、JC-W系列盐雾试验箱(盐雾腐蚀测试机)控制系统:1. 试验室温度控制器0-99.9℃,液晶型数位显示具有PID自动演算,控制误差±0.3℃2. 饱和空气桶温度控制器0-99.9℃,液晶型数位显示具有PID自动演算,控制误差±0.3℃3. 加热槽液体膨胀安全温度控制器0-120℃4. 饱和空气桶液体膨胀安全温度控制器0-120℃5. 数位显示时间控制器0.1s-9990hr (YANGMING)6. 积时器0-9990hr (NATINL TH248 )7. 翘板照光式押扣开关,可连续押扣20000次八、JC-W系列盐雾试验箱(盐雾腐蚀测试机)仪器装置1.低水位时,自动切断电源装置2.超温时,自动切断电源装置3.附安全警示灯装置4.加热系统:采用进口不锈钢鳍片式散热管U-TYPE电热器加热空气方式5.空气供应系统:空气压力为1㎏/㎝ 分两段式调整,第一段为大略调整,第二段为精密调整。6.加水系统:采用加水补充系统,水位过低时自动补充。7.喷雾方式采用伯努特原理吸取盐水而后雾化,雾化程度均匀,绝无阻塞结晶之现象,可确保连续测试之标准。8.喷嘴采用特殊玻璃喷嘴制成,使用时间可达4200H,可调整喷雾量之大小及喷出角度。9.喷雾量:喷塔设制在试验室中间,使落雾均均,可调试1~2 ml;80㎝2/hr(16小时平均量)九、JC-W系列盐雾试验箱(盐雾腐蚀测试机)配置说明JC-W40标准安装配备:1.L型置物架 4支2.标准量筒 1支3.温度指示针 2支4.V型置物架 6支5.收集器 80㎝ 1支6.玻璃喷嘴 1支(请定期更换)7.试药氯化钠(NACL)500克 2瓶8.电源线低阻橡胶电缆线2.5m长 1条9.测试体:DNA规格A级SUS#304不锈钢制PT100Ω*2支JC-W60标准安装配备:1、V型/O型置物架 1 套2、量筒 1 支3、温度指示针 2 支4、收集器 1 支5、玻璃喷嘴 1 支6、湿度杯 1 个7、玻璃过滤器 1个8、喷雾塔 1套9、除雾系统 1套10、试药氯化钠 2瓶(500克/瓶)11、塑料防锈桶 1个(5ml量杯)12、喷 嘴 1个JC-W90标准安装配备:1. 置物架……………………1套(上排 0型棒8支,下排V型架4支)2.标准量筒…………………1 支3.温度指示针………………2 支4.收集杯……………………1 支5.玻璃喷嘴…………………1 支 (定期清洗)6.湿度杯……………………1 支7.盐水过滤器………………1支 (定期清洗)8.喷雾塔……………………1 套9.除雾系统…………………1 组10.自动加水系统……………1 组11.试药氯化钠(Nacl)……500克 2瓶12.塑料量杯5L…………… 1支
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  • Model 305 Ultrafluor,是一种高灵敏的液相色谱用的荧光扫描检测器。它的双单色器设计为常规和痕量分析提供了超乎寻常的光学效能和操作灵活性。 高效 光路设计被进一步改进提高,高效的凹面全息衍射光栅实现了在低的和高的激发波长下都具有超高的灵敏度。  可选择三种光谱带宽的任一种以提高选择性。  脉冲氙灯在整个紫外可见光区提供高能量,并不产生有害的臭氧。  自动调节修正灯能量波动,减少噪音和漂移。  通过采用20位数字电路,定量的准确度和精确度被大大提高,产生一个很宽的动态范围,可以检测荧光、磷光和化学发光。 提高实验室效率 Ultrafluor使您的工作更为容易,它具有激发波长Ex&lambda 和荧光发射波长Em&lambda 的时间程序功能,可进一步提高灵敏度和选择性。 自动、实时的出峰扫描可使您确定最佳波长,无需耗时的手动停流技术。 节省设定时间 可产生4个用户文件,每一个文件有10个时间行,可以快速容易地改变波长。所有文件可由内置链接联系起来。 设计上还有一个独特的方面是:达60个存储谱图的任一个的发射数据可以在LCD上显示,或由外部数据收集装置调出。 信号响应可以根据需要归一化,或利用预先设定的响应因子,这样可提供持续的单位-单位响应。 方便的安装  氙灯和流通池的位置均在仪器主体侧面,方便更换,降低仪器的故障时间。 流通池  Ultrfluor包括一个生物兼容的流通池,拥有8ul发光体积。技术参数: 光学设计 使用凹面全息衍射光栅的双单色器, 步进马达驱动 灵敏度 2ug/L蒽的甲醇浓度, S/N1500 284nm Ex/398nmEm 波长范围 200到600nm激发和发射 200到800nm发射, 需扩展范围选件 波长精确度 ± 2nm@248nm Ex/398nm Em 波长精度 0.5nm 光谱带宽 8, 20或30nm可选择 灯源 脉冲氙灯, 可选20或100Hz 流通池 高纯石英,Teflon Kalrez和PEEK, 8ul发光体积, 最大压力为200psi(14bar) 光谱扫描 自动或手动, 每秒100步, 每步2,4,8,16或32nm可调 存储达60张谱图 量程选择 500,200,100,50,20,10,5,2,1,0.5,0.2,0.1, 0.05,0.02,0.01FUFS 操作方式 荧光、磷光、化学发光 模拟输出 使用20位D/A的全荧光范围可调 荧光范围 0.01到500FUFS 方法文件 4个方法文件,可链接,每个文件可允许10个波长改变,自动回零 环境温度 10-40℃,5-95%相对湿度,不凝结 远程输入 启动、停止、回零 输出 随时 显示 2行X24字符,高对比LCD 尺寸 7"(H)X12"(W)X16"(D), 24lbs(11kg) 电源 220Vac,50/60Hz,最大2安培
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数字电路检测器相关的资讯

  • 上海市计测院携手赛默飞共建集成电路检测技术示范实验室
    2023年3月23日,上海市计量测试技术研究院(以下简称:上海市计测院)与赛默飞世尔科技(中国)有限公司(以下简称:赛默飞世尔)共建的“集成电路检测技术应用示范实验室”揭牌仪式在上海张江举办。当前,集成电路已成为加速数字经济赋能升级、支撑新基建高质量发展的核心产业;随着芯片制程的不断缩小,集成电路相关材料检测的要求也达到了新的高度;长三角区域是我国集成电路产业实力最强、规模最为聚集的区域之一。   上海市计测院与赛默飞世尔凭借各自技术创新优势,聚焦集成电路材料检测,共建集成电路检测技术应用示范实验室,双方签订战略合作协议,围绕集成电路检测方法研究、技术交流等方面开展合作,共同开发集成电路材料的关键测量技术,将更好地服务集成电路产业的高质量发展。   揭牌仪式上,上海市计测院院长张丽虹表示,上海市计测院聚焦重点产业的发展,不断地提高集成电路材料检测的技术能级,技术水平逐步从成熟工艺制程延伸到先进工艺制程。共建的合作实验室将围绕集成电路材料的检测方法研究、技术交流,共同开发集成电路材料关键测量技术,共同推进集成电路产业发展。   赛默飞世尓色谱和质谱业务中国区商务副总裁沈严表示,赛默飞世尓与上海市计测院已开展了16年的友好合作,在集成电路检测领域, 赛默飞世尓能提供色谱质谱、光谱领域全面的分析解决方案,赛默飞世尓期待合作实验室的成立,能发挥双方在各自的优势领域,为客户带来全新价值!   上海市计测院是国家级分析测试中心、华东大区计量测试中心,围绕集成电路科技创新和产业发展需求建设的上海市电子化学品计量检测专业技术服务平台,以痕量和超痕量检测技术研究为支撑,致力于解决集成电路相关产业高精度测量难题,集研发服务、产品检测、设备计量、标准化研究、人员培训为一体,为集成电路全产业链提供一站式的计量检测整体服务。   赛默飞世尔能为集成电路及相关行业关键环节提供多层次的技术支撑,包括痕量和超痕量杂质检测解决方案,以及应对未知物探索和反应机理拓展的高端研发应用,覆盖从集成电路支撑材料、制造到封装测试等各个环节提供稳健可靠的分析方法,帮助半导体客户全面提升良率。
  • 智能数字式漏水检测仪
    智能数字式漏水检测仪/数字式漏水检测仪/漏水检测仪/测漏仪/查漏仪 型号:ZRX-7663ZRX-7663智能数字式漏水检测仪应用了的数字信号处理术和数字滤波电路,步提了仪器的抗干扰性能,其重要特点之是能够克服环境噪声的干扰行确探测,在大屏幕液晶显示屏上准确地显示出测量参数,自动区分环境噪声和漏水噪声信号,让操作人员直观地判断漏水疑点。 ●常用频率范围的频谱分析,实时显示出噪声信号在各频率上的相对分布。 ●自动记录(时间—信号噪声)曲线,连续监测噪声信号,为漏水点的确定提供可靠的分析依据。 ●拾振传感器内置有信号放大电路,拾振机构采用缓冲隔离,使得拾振的方向性更强,且有效降低了环境风和导线抖动对拾振传感器引起的噪声干扰。 ●采用品质传感器材料和电路,听音清晰度大大提。 ●可选配不型的拾振传感器,供操作人员选择使用。 ●频率覆盖漏水噪声范围,多达31个带通滤波器的选频范围,满足检漏人员在各种场合中选频使用。 ●可适时保存多段录音资料,能真实记录现场声音,随时重现探测现场实况。 ●操作手柄采用可靠性光电式无触点静音开关,杜了开关接触不良故障的发生。 ●手柄前端聚光照明,液晶显示屏和按键均具有背光照明。 ●采用性能、大容量可充电锂离子电池,无记忆效应;联机充电和脱机充电两种方式均可采用,充电方便快捷。 ●大屏幕液晶显示屏,信息量大,光条显示度,操作界面直观明晰,操作流程简单方便。 ●益求的电路板设计,消除了仪器中难以克服的由数字电路产生的脉动干扰噪声。
  • 毅达资本领投致真精密,助力集成电路检测设备实现自主可控
    近日,致真精密仪器(青岛)有限公司(以下简称“致真精密”)完成数千万元A轮融资,由毅达资本领投,源禾资本、蓟门资管和金科君创资本跟投。本轮融资将主要用于新产品研发、产线扩建和市场开拓等。致真精密成立于2019年,是以集成电路产线测试设备、高端科学仪器研发和生产为主要业务的国家高新技术企业。作为国内磁性精密测量仪器领军企业,公司拥有核心专利四十余项,可为自旋电子学科研究和集成电路产线中的关键测试设备提供全套解决方案。目前,公司产品已经应用于清华大学、中国科学院等国内顶尖科研机构,并得到了头部产业客户的验证。成立以来,致真精密致力于实现集成电路测试设备和高端科学仪器的自主可控和国产替代。公司已研发出若干款磁性芯片相关测试设备,包括商用磁光克尔显微镜、产业级晶圆磁光克尔检测仪等。其中,产业级晶圆磁光克尔检测仪打破了国外企业在该领域的垄断,标志着磁性芯片及传感器量产所需的磁性检测设备从此实现自主可控。毅达资本认为,集成电路测试设备及高端科学仪器长期受到欧美企业的技术封锁,是我国大力支持与发展的领域,国内进口替代趋势以及行业持续成长趋势明确。致真精密核心团队对自旋电子学、磁学具有深刻理解,在磁性检测设备的研发过程中形成了很强的产品工程化能力,并正在积极研发多款通用型半导体检测设备。期待公司依托自身的技术积累,抓住行业机遇期,继续强化在产业级、通用型产品方面的研发力度,进一步实现跨越式发展。

数字电路检测器相关的方案

  • 氦质谱检漏仪燃气管路检漏
    燃气管路用于输送天然气, 在架设铺设管路的时候, 需要安全生产, 关注接口处燃气管道的泄露情况, 一旦发生泄漏后果不堪设想, 因此检漏环节必不可少. 企业通常的检漏方法是充入数十倍大气压 (Bar, Kg) 压缩空气于管路中, 再浸入水中, 观察是否有气泡冒出. 这种方法虽然成本低廉, 但是精度差, 人工误差大, 无法检漏出细小的漏点, 近年来因燃气管路的泄漏引发的爆炸事故时有发生, 针对燃气管路检漏应用, 上海伯东德国 Pfeiffer 检漏仪最小可检漏率 5E-13 Pa m3/s 现已广泛应用到燃气管路生产企业.
  • 天津兰力科:毛细管电泳离子色谱检测器的研究
    电容耦合非接触电导检测作为近几年新发展起来的一种电导检测技术,解了传统的接触电导检测中敏感电极污染、分离电压干扰测定等问题。它具有结简单,操作方便等特点。在毛细管电泳、毛细管离子色谱的应用中显示了其较的应用潜能,测定的对象从最初的阴、阳小离子扩展到现在的中性分子和生物分子。本论文根据非接触式检测器的原理,自行研制出了电容耦合非接触电导测器,并以样品溶液验证了它的检测效能以及设计的合理性。首先,根据检测池的几何模型,自行设计研制了低压电容耦合非接触电导测器,系统考察了检测池结构(电极长度、电极间距)及交流激发频率及激发电压度对检测器性能的影响。在电极长度为5mm,电极间距2mm,激发频率25和激发电压20V时,检测器对K+的检出限为0.05μmol/L。其次,研究了低压C4D在毛细管离子色谱中的应用。在优化实验条件下,Ba2+、Na+、Mg2+、Li+等五种离子在5分钟内全部分离,各离子检出限依次为00.03,0.04,0.1,0.08μmol/L。第三,在低压C4D的基础上对检测器各部分(检测池结构、交流信号源及号处理电路)进行改进,研制了高压电容耦合非接触电导检测器,系统考察了极长度、电极间距、交流激发频率、激发电压幅度及反馈电阻的阻值对检测器能的影响。在优化实验条件下,在20 mmol/L MES/His缓冲液中对K+的检测可获得5×10-11mol/L的检出限。最后,研究了高压C4D检测器在毛细管离子色谱中的应用,讨论了在三种冲液中无机离子的分离情况。在优化条件下,K+、Ba2+、Ca2+、Na+、Mg2+、等可在7分钟之内被检测,各离子的检出限在10-8mol/L以下。
  • 普立泰科:介绍一种先进的电解电导检测器用于气相色谱分析农药
    采用气相色谱分析不清洁的样品,尤其是多残留萃取物中的农药时,受到了严重的限制。如果所使用的检测器不是一种对于物质类型具有选择性的检测器,存在的大量物质都可能出现在色谱图中。由于来自基体的响应可能大于一同洗脱出来的要分析物质的响应,这就限制了检测器提供有用信息的能力。 由于其选择性,电解电导检测器(ELCD)尤其适合于农药的分析。它能够消除大量的基体响应,能够很好地识别要分析的物质。虽然ELCD的检测机理相对简单,ELCD却不被认为是格外用户友好的检测器。这种感觉部分是由于ELCD的耗时的维护需要和设置控制的不确定性(例如,溶剂流速、温度)。 在这项研究中,我们介绍一种技术领先的ELCD检测器。新型的5220型ELCD(5220)有一个输入滤波器,能够去除记录在分析物信号内的高频噪声。这个功能大大改进了信噪比。因为ELCD是专为毛细柱设计的(填充柱需要一个额外的基座),填充柱至毛细柱的转接器是不需要的。ELCD的数字输入控制系统提供了准确的和精密的参数设置控制。 ELCD的色谱性能通过识别不同样品基体中的大量农药来证实。另外,ELCD可以用于双柱、双检测器(与电子捕获检测器(ECD))的GC系统。

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  • TB-168 PR0数字电池检测器电路解析及使用注意事项

    TB-168 PR0数字电池检测器电路解析及使用注意事项

    [font=宋体] 实验室的小工具,一款数字电池检测器,只需将被检测电池的正负极接触检测电极两端,就会立即显示出被测电池的电压值。作为对实验室仪器、办公电器电池的电量检测,十分快捷方便。下面对其电路原理进行解析,提出使用注意事项。[/font][font=宋体][b]一、外貌及测量方式[/b][/font][font=宋体]TB-168 PR0[/font][font=宋体]数字电池检测器外貌见下图,正规厂家产品。仪器上全英文标识(难道是出口转内销产品?)。[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011008257842_5854_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体]仪器正面的两检测触点,用于检测1号、2号、5号、7号干电池,柱形锂离子电池,锂纽扣电池,检测电压范围1.2V~4.8V:[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011009048017_99_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][align=left][/align][align=left][font=宋体]仪器侧面的两检测触点,用于检测6F22/9V叠层电池的电压情况:[/font][/align][align=left][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011010222154_303_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/align][align=left][font=宋体]仪器背面是对1.5V及9V电池检测结果的提示,也是英文:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011010533709_4016_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][/align][font=宋体][b]二、仪器电路结构及工作原理[/b][/font][font=宋体]1[/font][font=宋体]、电路结构[/font][font=宋体]卸下仪器背面两颗固定螺丝,打开后端盖,看见内部结构,一块玻纤PCB板背面,真是太简单!有一股山寨风迎面而来,还以为是假货。[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011011309616_3680_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][align=left][font=宋体]继续卸下电路板两颗固定螺丝:[/font][/align][align=left][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011012105176_7995_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/align][font=宋体]将电路板翻面,看见只有寥寥个位数的元件,内部结构非常精简,元件很少。电路板上的16脚IC被抹去了型号,应该是一款专用IC:[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011012484673_197_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体]下图,电路板上的三端贴片元件V2TH,是3V稳压IC;红色圆玻璃柱贴片元件是二极管:[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011014589197_4718_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体]下图,电路板上的三端贴片元件W5UK,是DC-DC电源管理IC;标示101的元件是续流电感([back=white]100uH[/back]):[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011013230431_8914_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体]2[/font][font=宋体]、电路工作原理[/font][font=宋体]根据PCB上的元件分布,整理出电路图如下:[/font][img=,690,450]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011015328442_407_1807987_3.png!w690x450.jpg[/img][font=宋体][b]工作原理:[/b]U1是DC-DC电源管理IC,它与电感L、电容C组成电压变换电路,将1.2~4.8V电池触点所连接的电池电压变换为3V给U3供电;U2是三端线性稳压IC,将9V电池触点所连接的电池电压降压为3V给U3供电;D是防9V电池反接二极管;C是3V滤波电解电容;U3是专用IC,它与LCD液晶显示屏构成数字直流电压表。接上被测电池后,仪器内部的电源电路工作,给U3提供3V直流工作电源(VCC)。R1、R2、R3、R4是被测电池电压取样电阻,分别将所测电池电压信号送入U3的14、15脚,经过计算后,结果由LCD显示屏显示出来。[/font][font=宋体]3[/font][font=宋体]、仪器工作电流[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]根据电路原理图,该电池检测器内部无工作电池,需要由被测电池提供电能,才能正常工作。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]在检测工作中,将数字万用表电流档串联接入被测电池回路,测量被测电池向电池检测器输入的工作电流。不同被测电池(电池不全是新电池)的工作电流如下:[/font][img=,646,151]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011016486067_2805_1807987_3.jpg!w646x151.jpg[/img][font=宋体]从上面列表看到,1.5V电池向检测器提供的工作电流2.37mA,随着被测电池电压提高,工作电流减小;被测电池电压降低,工作电流将增大。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]4[/font][font=宋体]、仪器测量准确度[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]先使用准确度较高的数字万用表测量被测电池电压,然后再用电池检测器测量被测电池电压,结果对比见下表。除了纽扣锂电池CR2032外,电池检测器对其余类型电池的测量准确度较高,可以放心使用。[/font][img=,690,186]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011017454171_7621_1807987_3.jpg!w690x186.jpg[/img][font=宋体] 通过上面列表看到,该电池检测器向被检测电池“索取”的工作电流虽然只是1~3mA,但对于纽扣电池来讲,也是不小的负载。特别是测量使用过一段时间的旧纽扣电池,准确度较差。见下面图片,一枚旧CR2032纽扣电池,用万用表测量为3.132V,电池检测器测量无显示。这枚旧电池剩余的电量很少、内阻增大,根本无法带动电池检测器工作:[/font][img=,690,440]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307011018244865_3253_1807987_3.jpg!w690x440.jpg[/img][font=宋体][b]三、使用注意事项[/b][/font][font=宋体] 这款数字电池检测器没有内置电池,即使长时间搁置,也没有电池漏液腐蚀问题。检测的准确度较高,满足常规使用。[/font][font=宋体] 但在使用时,由于该款数字电池检测器使用被测电池提供的电能进行检测工作,对7号(AAA)、5号(AA)电池、叠层电池、锂电池检测都没有问题。[/font][font=宋体] 鉴于纽扣锂电池CR2032本身电量小,哪怕工作电流只有1.68mA,也是一个重负载,对电池电量消耗很大,故对新CR2032纽扣电池进行测量应短时、单次进行,以免过多消耗被测纽扣电池的电量,缩短电池使用寿命。相应地,在检测旧CR2032电池时,只要检测器不工作(无显示),就不要在仪器上使用这个电池,因为它的寿命已经不长了。[/font][font=宋体] 而对一些更微小尺寸的纽扣电池(例如手表电池),禁止使用该仪器对其进行测量,避免测量数据不真实及损坏电池。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]使用数字万用表测量电池电压,虽然比较准确,但也不完全是电池真实电量的反映。往往旧电池的电量几乎耗尽、带不动负载,但电池空载的端电压用数字万用表测量却基本正常,在实际运用中,要注意到这个问题。[/font]

  • 北京莱伯泰科仪器股份有限公司刚刚发布了数字电路工程师-北京市职位,坐标北京市,敢不敢来试试?

    [size=16px][color=#ff0000][b][url=https://www.instrument.com.cn/job/position-88245.html]立即投递该职位[/url][/b][/color][/size][b]职位名称:[/b]数字电路工程师-北京市[b]职位描述/要求:[/b]1、承担仪器控制、数据采集、传输等数字电路系统的开发;2、负责FPGA、MCU相关板级及片上系统的开发;3、协同硬件、机械工程师进行系统调试、测试,参与系统联调、测试。任职要求:1、本科及以上学历,电子、电气、自动化、测控技术、仪器仪表相关专业;2、有3年以上独立数字电路系统的开发及项目经验;3、熟悉常用FPGA及MCU开发工具,熟悉USB、CAN、485、以太网等工业通讯系统;4. 有CCD图像传感系统开发经验者优先[b]公司介绍:[/b] 北京莱伯泰科仪器股份有限公司成立于2002年,公司自成立之初便专注于科学仪器设备的研发,立志为环境检测、食品安全、医疗卫生、疾病控制、材料研究等众多基础科学及行业应用提供实用可靠的实验室设备和整体解决方案。公司发展至今已拥有各类专利及软件著作权80余项,先后获得“北京市高新技术企业”、“中关村高新技术企业”,连续多年被业内媒体评为中国仪器仪表行业“最具影响力企业”。产品服务涵盖实验室分析仪器、样品...[url=https://www.instrument.com.cn/job/position-88245.html]查看全部[/url][align=center][img=,178,176]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108160948175602_3528_5026484_3.png!w178x176.jpg[/img][/align][align=center]扫描二维码,关注[b][color=#ff0000]“仪职派”[/color][/b]公众号[/align][align=center][b]即可获取高薪职位[/b][/align]

  • 以碳纳米管为基础的全晶片数字电路首次研制成功

    中国科技网讯 据物理学家组织网6月15日(北京时间)报道,最近,美国斯坦福和南加州大学工程师开发出一种设计碳纳米管线路的新方法,首次能生产出一种以碳纳米管为基础的全晶片数字电路,即使在许多纳米管发生扭曲偏向的情况下,整个线路仍能工作。 碳纳米管(CNTs)超越了传统的硅技术,在能效方面有望比硅基线路提高10倍。第一个初级纳米管晶体管诞生于1998年,人们期望这将开启一个高能效、先进计算设备新时代,但受制于碳纳米管本身固有的缺点,这一愿景一直未能实现。 “作为未来的密集型高能效集成电路,碳纳米晶体管极具吸引力。然而当人们想把它们用在微电子领域时,却遭遇到巨大的障碍。最主要的就是它们的位置和电属性的变化。”IBM托马斯·瓦特森研究中心物理科学部主管苏布拉迪克·高华说。 在碳纳米管能变成一种有现实影响力的技术之前,至少还要克服两大障碍:第一,研究已证明,要造出具有“完美”直线型的纳米管是不可能的,而扭曲错位的纳米管会导致线路出错,以致功能紊乱;第二,迄今还没有一种技术能生产出完全一致的半导体纳米管,如果线路中出现了金属碳纳米管,会导致短路、漏电、脆弱易受干扰。 针对这两大难题,研究人员设计了一种独特的“缺陷-免疫”模式,生产出第一个全晶片级的数字逻辑装置,能不受碳纳米管线向错误和位置错误的影响。此外,他们还发明了一种能从线路中清除那些不必要元素的方法,从而解决了金属碳纳米管的问题。他们的设计方法有两个突出特点,首先是没有牺牲碳纳米管能效,其次还能与现有的制造方法和设施兼容,很容易实现商业化应用。 他们的研究最近还被作为国际电子设备大会(IEDM)的邀请论文,以及美国电器与电子工程师协会(IEEE)会报集成线路与系统计算机辅助设计方面的“主题论文”。 下一步,研究人员将尝试造出数字集成系统的基本组件:计算线路与序列存储,以及首个高度一体化的整体三维集成电路。(记者 常丽君) 总编辑圈点 在表兄弟石墨烯“出生”之前,碳纳米管一直是纳米材料界最炙手可热的宠儿。它在力学、导电、传热等方面独特而优异的性能,让科学家们对它充满各种奇思妙想,甚至认为它是制备科幻小说里“太空电梯”的理想材料。相比较那些仅停留在理论上的用途,碳纳米管在集成电路上的使用无疑要现实可行得多。如今,科学家们突破了碳纳米管在微电子领域应用的瓶颈,恐怕摩尔大叔是最欣慰的人之一——摩尔定律神奇的魔力还将会持续下去。 《科技日报》(2012-06-16 一版)

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