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数字实验电路实验箱

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数字实验电路实验箱相关的论坛

  • 实验室布局及电路、气路设计

    实验室布局及电路、气路设计

    在建设一个新的实验室,格局如下图所示,有机检测方面主要仪器有2台LC-MS、1台LC、一台GC;无机方面则是AAS和ICP-MS。老板指示说两区都要另外预留一个位置。。。请各位前辈们给我出点主意,帮我设计一个布局图,就是这些仪器该怎么摆放比较合适以及电路、气路该怎么走。拜托各位了!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109101719_315666_1709227_3.jpg附注:左下角六个红色为通风橱,绿色代表电路,白色正方形为墙柱,“仪器室”仨字上方的是实验室的双开门,数字代表尺寸。

  • 数字电视环境试验之低气压试验【低气压试验箱】

    数字电视环境试验之低气压试验【低气压试验箱】方法如下: 要求:样品应在室温气压55kPa条件下通电5min,应无飞弧、放电等现象出现,恢复2h后,应符合SJ/T11326标准中5.2、5.4的规定。 试验设备:应符合GB/T2423.21中第4章的要求。 试验方法: 1、低气压试验箱内温度处于正常试验大气条件的温度范围内; 2、将无包装的样品按正常工作位置(电源开关置于接通位置,但电源插头不接入电网)放入低气压试验箱。然后将箱内气压降至55kPa(气压变化速度不应超过10kPa/min); 3、样品接通电源,保持5min,样品应无飞弧、放电等现象出现; 4、将气压恢复到正常值(气候变化速率不应超过10kPa/min); 5、恢复2h; 6、按SJ/T11326标准中5.2、5.3和5.4的规定进行检测。 注:摘自标准SJ/T11326-2006,适用于在海拔2000m以上的高原地区使用的产品。

  • 数字电视环境试验之恒定湿热试验【恒温恒湿试验箱】

    数字电视环境试验之恒定湿热试验【恒温恒湿试验箱】方法如下:(摘自标准SJ/T11326-2006) 要求:样品在温度为40℃,相对湿度为93%的条件下搁置96h,经4h恢复后,样品应SJ/T11326标准中5.2、5.3、5.4的规定。 试验设备:1、在恒温恒湿试验箱的有效工作空间中应装有监控温、湿度条件的传感器;2、试验箱有效工作空间中的温度应能保持在40±2℃,相对湿度应能保持在93(+2,-3)%的范围内;3、试验箱内的冷静水应不断排出,排出的冷凝水未经纯化处理不得再次使用;4、直接用来产生湿度的水的电阻率应不小于50Ωm;5、应保证试验箱内有效工作空间中湿度和温度均匀,并尽可能与控制点的数值一致;6、恒温恒湿试验箱内壁和项部的凝结水不应滴落到样品上。 试验方法:1、样品不包装、不通电,按正常工作位置的状态放入具有室温的试验箱内,然后将箱温调节至40±2℃,当样品达到温度稳定后再加湿度至相对湿度为93(+2,-3)%,搁置96h;2、先把试验箱的相对湿度在0.5h内降低到75±3%,然后在0.5h内,把恒温恒湿试验箱的温度调节到正常试验大气条件范围;3、恢复4h,如样品转移到正常试验大气条件的试验箱中去恢复,则转移样品的时间不应超过10min;4、最后按SJ/T11326标准中5.2、5.3、5.4的规定进行检测。 注:以上数字电视的恒定湿热试验方法是摘自标准SJ/T11326中的规定。

  • 介绍砂尘试验箱模仿实验电路

    介绍砂尘试验箱模仿实验电路

    [b] 砂尘试验箱[/b]模仿自然界风沙气候对商品的破坏性,适用于检测商品的外壳密封功能,首要用于外壳防护等级规范中规则的IP5X和IP6X两个等级的实验。设备有载尘埃笔直循环的气流,实验用尘埃能够循环运用,整个风道选用不锈钢板制造,风道底部与锥形料斗接口衔接,风机进出风口直接与风道衔接,再在恰当的方位大将工作室顶部涣散口接入工作室体,构成“O”型闭式笔直吹尘循环系统,使气流能顺利地活动,很大的使尘土涣散均匀。[align=center][img=,302,302]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105191617429731_4469_1037_3.jpg!w302x302.jpg[/img][/align]  下面呢小编来给我们简略介绍一下关于砂尘试验箱的运用电路剖析:  1、工作电压380v/50hz3φ4w   2、应用镀锌钢丝绳直徑是:电缆线长短低于4米   3、电源电压的改变,请不要超越正负5%的额外电压(很大答应电压的/-10%)   4、测验的电源,不要衔接到单位功率,由于机器有杰出的计划和规划,并增加其他载荷能够致使过载   5、砂尘试验箱装置时应防止费用有能够损坏的电线和管道

  • 数字电视环境试验之温度变化试验【高低温交变试验箱】

    数字电视环境试验之温度变化试验【高低温交变试验箱】方法如下:(摘自标准SJ/T11326-2006) 要求:样品应能承受下面(试验方法)规定要求的温度变化试验,共10个循环,试验后样品应符合SJ/T11326标准中5.1规定,并能工作。 试验设备: 1、高低温交变试验箱工作空间内的任何点应能惟试验所要的温度变化速率进行从低温到高温或从高温到低温的温度转换,并能保持试验所要求的湿度; 2、试验箱内大气的绝对湿度不超过20g/m3(相当于35℃时50%的相对温度) 3、试验箱在恒温期间,试验箱箱壁温度在高温和低温期间内,其偏离分别不应大于试验规定的箱温的3%和8%。本要求适用于整个试验箱箱壁,并且样品内也不应有不符合这个要求的任何加热和冷却部分,试验箱内的空气应流通,靠近样品处所测得的风速不低于2m/s; 4、样品的安装件与支撑架之间应是低导热率的,以使安装架和支撑架与样品之间绝热。 试验方法: 1、样品应在不包装、不通电、在正常工作位置的状态放入具有试验室环境温度的试验箱内; 2、高低温交变试验箱内的温度以1±0.2℃/min的降温速度降到-10±3℃; 3、试验箱达到温度稳定后,恒温3h; 4、试验箱内的温度以1±0.2℃/min的升温速度升到40±2℃; 5、试验箱达到温度稳定后,恒温3h; 6、试验箱内的温度以1±0.2℃/min的降温速度降到试验客观存在的环境温度值; 7、以上构成一个循环,依次进行10个循环; 8、样品从试验箱中取出之前,应在试验室环境温度下达到温度稳定; 9、将样品从高低温交变试验箱中取出,按SJ/T11326标准中5.2的要求进行检查,并通电工作。

  • 实验室设计理念---电路

    实验室电路一般考虑原则为:1,中国电压标准,交流三相五线制电源380V,50HZ,(红色A、绿色B、黄色C、黑色0、双色保护地)。交流单相三线制电源220V,50HZ,(红色火、黑色0、双色保护地)。2,合理设计实验室电气,布置线路电线采用铜芯BVR、BV,电线直径、开关大小按照用电容量计算。3, 较大负荷用电器单独设回路,并设计相应自动保护开关。4, 贵重仪器、精密仪器电源,设计交流稳压装置或设隔离电源,以确保仪器安全可靠运行。5, 全部插座,用电器外壳都要良好接地,确保人身安全。6, 合理设计空调、照明。合理设计电加热装置,达到安全可靠使用目的。=======大家的实验室电路是怎样走的?走电路时你又考虑了什么后续工作?原来走的不合理的地方给你又带来了什么麻烦??============分享既有积分奖励,贴出设计图的一律奖励10个积分=======

  • 【分享】电路仿真实验资料

    这是电路仿真方面的东西,如果大家有搞设计、开发、维修、改造都可以做,并且不用实验平台,在电脑上就可以实现。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=138508]电路仿真教程[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=138509]电路仿真与试验[/url]

  • 实验室的实验电路哪个牌子的好?

    实验室的实验电路哪个牌子的好?我联系了一家,是南阳的,他们是实验电炉网站,不知道他们的产品质量怎么样,国内不知道那个厂家生产的实验电炉最好。

  • 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]

  • 新实验室建设电路电源设计

    各位老师,想请教一下在新实验室建设中,电路电源的设计原则是什么?例如我的实验室的所有用电仪器的用电总功率经统计有200KW,那么我们应该怎么设计他才可以满足?

  • 【讨论、分享】实验室电路系统设计?

    筹建实验室关于电方面问题要考虑,在日常分析时也会考虑电路问题,那么大家是怎么设计和安排的呢?[color=#DC143C]线路安全余量\单独仪器配电线路\大功率三相专线,考虑了吗?[/color]电安全使用是双回路系统,还是UPS保证呢,还是配电柜?如果大家有设计方案拿出来晒晒,有什么好的建议和心得侃侃![em0814] [em0815] 1、实验室装备配电标准学习一[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=95374]实验室装备配电标准[/url]2、中华人民共和国国家标准测量控制和试验室用电气设备的安全要求 第1部分 通用要求[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=95681]电气设备的安全要求[/url]

  • 【原创大赛】实验室电路改进-写在多雨之秋

    【原创大赛】实验室电路改进-写在多雨之秋

    【摘要】实验室用漏电开关可以减少仪器被雷电伤害的机会,改进实验室电路,可以让实验室内的仪器被更好的保护起来。【关键词】 UPS,漏电开关,气质 前言实验室建设好并运行至今已经一年多了,设计实验室的时候,直接把380V的交流电引入实验室并配置了一个60A的总漏电开关,然后经过供电箱分成多组分别供给各种电器。其中一组专门供给GCMS用,也配备了40A的漏电开关。据一PE工程师说GCMS最好不要和其他带电动马达的仪器用同一组电,因为其他马达启动的时候有可能影响GCMS。但这点没有经过考证,为了保险起见,实验室的空调一律采用房子原有的电路,这电路与实验室专用电路是不同的分支。请见下面的实验室的平面图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309301649_468819_1616855_3.jpg如上图中红线所示,从实验室电源总闸拉出3组线,A给4,5的实验台用,上面摆着220V的烘箱和纯水机,B组线给天平室用,C组线是GCMS专用的。注意:如果实验室有使用380V的个别仪器,请设置一组380V的电路供它专用,并在插座上标明电压,表明使用范围。 事件与解决措施公司所在的大楼避雷措施没搞好,公司的地线根本就没接地,零线火线之间电压在4.25V,勉强符合的气质对电源的要求。实验室内的GCMS由一个UPS及配套的电池组保持稳定的电压电流供应,一般的短时间停断电(如3h内),都能被UPS化险为夷,很好地保护了GCMS的电路板及分子泵。不过,期间由于多次的狂风暴雨夹杂着电闪雷鸣,UPS的电池组在贡献完最后一安电流后,也无可奈何地停止了电力的供应。我们想自己给实验室接一根专用底线,但实验室在二楼,房子是租人家的,把地线拉到一楼工程量比较大,不得不把这个最好的方案给取消了。为了给GCMS更好的保护,也为了工作方便。于是在咨询大量与电打交道的经验人士后,最终了解到有一种线路避雷器,也就是并联在实验室的电源上。其工作原理是把电路中接受到的一些雷电脉冲吸收掉。至于能力多大,我并不能提供数据说明。请见下图中的神器:线路霹雷器.

  • 【资料】数字实验室--LIMS未来发展趋势

    [center]数字实验室--LIMS未来发展趋势 [/center][center]中国实验室网 [/center][center]冯金辉[/center][center](北京中科科仪计算技术有限责任公司 北京2724信箱 邮编 100080)[/center]  摘要 LIMS出现于八十年代,九十年代在西方迅速普及。目前国内也掀起了LIMS的热潮。LIMS从最初仅仅完成数据存储、有限的网络功能,发展到现在已经可以处理海量数据,具备完善的管理职能,并且能够运行于Internet之上,极大的提高了实验室的运行效率,大幅度节约了实验室的运营成本。今后,LIMS将朝着数据挖掘、集成最新、最先进的专用分析方法、结合GIS技术、宽带网络技术、以及电子商务技术的方向发展。成为一个功能极其完备的复杂系统。在文章最后,针对LIMS用户提出了一些有意义的建议。  关键词 LIMS,实验室管理、Internet、Analysis Method, GIS, WEB一、 引言1 LIMS概念  实验室信息管理系统(Laboratory Information Management System)英文缩写为 LIMS,就是利用计算机网络技术、数据存储技术、快速数据处理技术来对实验室进行全方位管理的计算机软、硬件系统。通过它,实验室可以达到自动化运行、信息化管理和无纸化办公的目的,对实验室提高工作效率、降低运行成本起到至关重要的作用。  我们这里提到的实验室包括各种类型的检测和校准实验室,分布于社会经济活动和社会公益活动的各个方面。检测是针对原材料、半成品、成品、自然环境各要素、科学研究过程中以及涉及人身健康诸方面的测试活动;校准则是指各类计量监督、检查部门对仪器的计量进行校准的活动。2 LIMS的发展历史  LIMS的产生是随着分析测试仪器自动化程度的提高、实验室规模与处理能力的提高而逐步出现的。二十世纪80年代初,大规模集成电路的普及使得仪器的自动化水平大大增强,进而实验室单位时间内所能完成的测试任务大大增加,这就对实验室的管理提出了新的要求。同时随着计算机数据处理能力及数据吞吐量的极大提高,采用计算机信息系统来自动管理实验室成为可能。早期的LIMS以大中型计算机(mainframe)为主,造价比较高,进入九十年代后微型计算机的迅速普及使得 LIMS的造价得到极大的下降, LIMS在西方发达国家迅速得到推广。今天,我们在总结前人经验的基础上,推出了以管理为中心、强调对实验室总体提供管理、运行支持,达到自动化、信息化、无纸化的目标。同时采用最新软件工程方法以及最新技术,迅速向市场推出最新、最好、最实用的 LIMS产品,先期占领国内市场,进而逐步推向国际市场。3 国内LIMS现状  西方发达国家的 LIMS市场在九十年代就已经完全打开,现在 LIMS已经成为一个标准词汇为大家广为接受,在美国每年要召开一次 LIMS大会,讨论 LIMS的有关问题,在国内, LIMS在九十年代开始为人们所知道,并在石油化工等行业得到了一些初步推广,但总的来说还远没有达到普及的程度。这当然也受到了各种条件的制约:体制、观念、经费等等,但其中起根本作用的是硬件基础条件和人们的观念,试想:如果连计算机都没见过,何谈使用软件?而市场、商品经济观念的落后也制约了 LIMS的推广,如果一个企业不把追求经济效益放在第一位,他是不会考虑 LIMS的。  可喜的是,通过近几年的信息化建设,国内大部分实验室都配备了自己的局域网系统,各种计算机设备的配置也都是很高档的。但是运行于网上的软件系统却没有!这实际形成了这样一种局面:实验室花大量经费建好局域网后却不知道拿他来干什么!当然,更多的则是在考虑下一步如何上 LIMS这一问题。特别是经过近几年互联网热潮的影响,网络、信息化等观念已经深入人心,甚至出现了诸如"不懂网络就是新文盲"的说法。随着全球经济一体化进程的加快,国家在大力提倡、资助各行业的信息化进程,可以说,目前国内 LIMS市场处于一种天时、地利、人和的最佳时机!二 数字实验室  LIMS经过了二十多年的发展,在国内也即将普及。但总的说来,各种LIMS产品(国外、国内)的技术水平参差不齐。大多数LIMS产品还是停留数据存储、工作任务安排的水平上,少数LIMS产品达到了管理的层次,可以为实验室的管理者提供管理决策服务。再深层次的应用可以讲都没有。  尽管如此,这些产品基本上可以让实验室达到自动化运行、信息化管理和无纸化办公的目的,对实验室提高工作效率、降低运行成本起到很大的作用。这也正好比较符合目前国内绝大多数实验室的要求。这些实验室的情况是:仪器设备配备比较好,分析测试任务很繁重,迫切需要LIMS来提供辅助管理支持,提高工作效率、降低运行成本。  随着经济的飞速发展,特别是加入WTO以后,各类实验室的业务也在快速的发展着。这就对LIMS提出了更高的要求。目前的LIMS产品在一个实验室应用超过五年甚至更短的时间就会失去作用。这还只是从实验室的管理角度来看。未来的实验室应当是高度专业化、智能化、系统化、自动化、空间跨距大以及多学科交叉的。因此,现有的以信息管理为主题思想的LIMS将不能使用实验室发展的要求。结合信息技术、数字技术的发展,我们认为未来的实验室将是数字化的!数字化的实验室除了自身专业技术的数字化,实验室的管理、运行都将是数字化的。  为顺应这种发展的潮流,我们认为数字化的LIMS首先要在专用分析方法上着手,为实验室提供更深层次、专门的、结合其专业最新科研成果的分析方法。只有这样才真正把LIMS的应用提升到了技术的最前沿,满足数字化时代的要求。其次,目前比较热门的GIS(地理信息系统)、宽带网络、电子商务等等都可以引入到LIMS中来。仪器远程控制也是相当重要的一个方面。1 专用分析方法  通常,大多数LIMS都或多或少的带有一些分析方法。这些方法的多少,技术水平的高低实际上在某种程度上也代表了某一LIMS厂商的专业技术水平。简单的数据处理   这里指的是对仪器出来的数据作诸如四则运算之类的简单计算。运算的公式等都可由用户自行设定。基本上,任何一套LIMS都有这个功能。色谱数据工作站  国内几乎所有的LIMS厂商都包含这项功能。存在的问题是数据处理功能单一,面临被淘汰的危险。因为目前绝大多数仪器都会自带工作站。以谱库为基础的专业方法   涉及质谱、核磁、红外等。目前尚未见到都产品面市。Sisc LIMS(北京中科科仪计算技术有限责任公司)正积极开展这项工作。图象分析系统   图象处理涉及实验室所属专业知识、计算机图象处理理论等等,典型的交叉学科。难度比较大。目前Sisc LIMS集成了金相图象分析仪、生物图象分析、医学图象分析。专家系统   实验室运行一段时间后都会积累大量的数据。如果在此之上建立专家系统,对实验室具有非同寻常的意义。目前Sisc LIMS正积极和铁道部科学研究院、北京航空航天大学合作,开发失效分析专家系统。2 GIS(地理信息系统)  GIS是计算机科学、地理学、测量学、地图学等多门学科综合的技术。例如土地信息系统、城市信息系统、规划信息系统、空间决策支持系统等。GIS是一组用来采集、存储、查询、变换和显示空间数据的工具的集合。GIS提供的用于处理地理数据的工具。GIS是这样一类数据库系统,它的数据有空间次序,并且提供一个对数据进行操作的操作集合,用来回答对数据库中空间实体的查询[1]。  GIS应用到实验室的管理后,可以提供在空间上更加方便直观的方法。它在如下几个方面能发挥其他技术所不能替代的作用:大型联合实验室   这类实验室在空间上分布在广阔的地理区间。如整个长江流域的水质监测系统;大型企业不同生产线周围的检测设备;环境监测的流动检查车等等。对它们的管理往往因为空间位置的不明确而难以开展工作。显然,引入GIS后这个问题可以迎刃而解。

  • 数字化进程将走进实验室

    今后,实验室里的学生不用再手忙脚乱地计算一大堆数据,取而代之的是与实验同步的数字化数据分析。记者今天了解到,首个用数字化设备装备的“科学探究实验室”在济南回民中学启用。由此,我们不难看出,中学实验室将步入数字化时代。   以往,中学实验楼虽然一再翻新,除了实验台、通风柜等实验室家具更新外,实验室的实验基本依靠手工进行和演算。往往一堂45分钟的实验课,有一半时间是在计算实验数据,证明实验结论。受此局限,学生即使想进行多角度实验也力不从心。为充分支持学生进行多方面探究学习,我市决定在济南回民中学和济南九中试点建设数字化实验室。   今天,记者在济南回民中学看到了我市首个数字化“科学探究实验室”。该实验室采用现代先进测量技术,基于计算机平台使用,并融合传感技术、光机电一体化技术及软件技术。该实验室可满足物理、化学、生物等学科的实验需要,可供6个小组共36人同时上实验课。在“科学探究实验室”的首堂公开课上,高二(四)班的学生做实验验证了牛顿第二定律。记者看到,当实验滑轮车运动的时候,实验数据会即时传输到电脑中,并用坐标轴进行演示。学生刘宏超说:“以前有大量的时间用在计算数据上,现在可以将精力集中到设计实验上。”据了解,随着实验室家具不断科技化,数字化科学实验室试点的深入,我国中学实验室将步入数字化时代。

  • 清华大学—优利德电子电路实验室正式揭牌!

    [color=#000000]2024年3月18日,[b]清华大学-优利德联合实验室签约暨揭牌仪式[/b]在清华大学电子工程馆隆重举行。清华大学电子工程系副系主任李懋坤、党委委员邓北星、实验教学中心主任马晓红、实验教学中心副主任徐淑正、优利德科技(中国)股份有限公司董事长洪少俊、华北区测试仪器销售总监陈西平、仪器市场部经理李嘉杰等领导教师出席本次揭牌仪式,共同见证了联合共建实验室的正式启动。会议由实验教学中心主任马晓红主持。[/color][align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202403/uepic/269228da-90bb-4da8-94dd-31e7c54cc551.jpg[/img][/align][color=#000000]清华大学电子工程系副系主任李懋坤在致辞中对优利德一行表示欢迎,并对电子工程系做了深入的介绍。他提到,本次联合共建实验室不仅对学生开展相关研究工作有极大的帮助,丰富相关课程的实践教学内容,也为推进高校产教融合提供了很好的平台。[/color][color=#000000]此外,李懋坤副系主任表示,清华大学电子工程系将愿意在高端仪器的关键器件与应用算法两个方向,与优利德进一步深入合作,共同产出具有创新和实际应用价值的合作成果。同时,从机制上推动创新校企合作,探索双向培养模式,实现产业链、创新链、教育链的有效衔接,为高素质的创新人才和技术技能人才培养提供一种全新有效的模式。[/color][color=#000000]优利德董事长洪少俊介绍了公司的发展历程、研发实力和创新技术。洪董表示,清华大学是国内顶尖的高等学府。作为清华大学的学子,我怀着感恩之心,希望能用实际行动回馈母校。我非常荣幸能与清华大学电子工程系开展联合共建实验室的合作,并为双方进一步的合作进行了深入的交流。高校是科技创新的前沿阵地,长久以来,优利德积极落实中国研究生电子设计竞赛、教育部校企合作协同育人、就业实习实践基地、课程改革建设等多种支持高校教学活动的合作项目。[/color][color=#000000]作为国内首家与清华大学电子工程系联合共建实验室的电子测试测量仪器仪表公司,希望本次合作能有效支撑清华大学电子工程系的教学与科研工作,同时把该电子电路实验室打造成集人才培养、应用示范、成果转化等于一体的创新平台,实现项目落地,助力学生成长成才。优利德也希望能与清华大学进一步联合攻关,聚焦重点领域底层技术合作,加速推进自主研发和国产化进程。[/color][color=#000000]随后,在与会嘉宾的共同见证下,双方与会代表进行了现场签约,并共同为联合共建实验室揭牌。[/color][color=#000000]揭牌仪式后,双方代表共同参观了清华大学电子工程系历史展厅以及清华大学 — 优利德科技电子电路实验室,并就技术细节和教学需求展开了深入的交流。[/color][color=#000000]该电子电路实验室汇集了优利德自主研发的MSO7000X系列混合信号示波器、UTS5000A系列信号分析仪、UTG9000T系列函数/任意波形发生器、UT8805N数字万用表等8种类型的电子测试测量仪器。[/color][color=#000000]今后,优利德也将继续加大高端仪器领域的研发投入,以新工科建设要求为基础,围绕学生的实验实习实训新需求,探索校企联合实践育人新机制,提高学生的创新能力,培养复合型电子拔尖创新人才,为构筑未来竞争新优势提供有力的科技支撑。[/color][来源:UNI-T 优利德][align=right][/align]

  • 数字电视环境试验之温度变化试验

    数字电视环境试验之温度变化试验【高低温交变试验箱】方法如下:(摘自标准SJ/T11326-2006) 要求:样品应能承受下面(试验方法)规定要求的温度变化试验,共10个循环,试验后样品应符合SJ/T11326标准中5.1规定,并能工作。 试验设备: 1、高低温交变试验箱工作空间内的任何点应能惟试验所要的温度变化速率进行从低温到高温或从高温到低温的温度转换,并能保持试验所要求的湿度; 2、试验箱内大气的绝对湿度不超过20g/m3(相当于35℃时50%的相对温度) 3、试验箱在恒温期间,试验箱箱壁温度在高温和低温期间内,其偏离分别不应大于试验规定的箱温的3%和8%。本要求适用于整个试验箱箱壁,并且样品内也不应有不符合这个要求的任何加热和冷却部分,试验箱内的空气应流通,靠近样品处所测得的风速不低于2m/s; 4、样品的安装件与支撑架之间应是低导热率的,以使安装架和支撑架与样品之间绝热。 试验方法: 1、样品应在不包装、不通电、在正常工作位置的状态放入具有试验室环境温度的试验箱内; 2、高低温交变试验箱内的温度以1±0.2℃/min的降温速度降到-10±3℃; 3、试验箱达到温度稳定后,恒温3h; 4、试验箱内的温度以1±0.2℃/min的升温速度升到40±2℃; 5、试验箱达到温度稳定后,恒温3h; 6、试验箱内的温度以1±0.2℃/min的降温速度降到试验客观存在的环境温度值; 7、以上构成一个循环,依次进行10个循环; 8、样品从试验箱中取出之前,应在试验室环境温度下达到温度稳定; 9、将样品从高低温交变试验箱中取出,按SJ/T11326标准中5.2的要求进行检查,并通电工作。

  • 【求助】求购高温电炉和实验电炉

    求购高温电炉和实验电炉,帮我看看这就的高温电炉怎么样洛阳市西工区泰隆电炉厂自2003年成立至今,已拥有2500多平方米的现代化标准厂房,成套的加工设备,完善的质量检测体系;汇萃了一批长期从事实验电炉、真空炉及特种炉制造和服务的技术精英,其中,研究生、本科以上学历的工程技术人员26人,技术工人65余人的精英团队,具备生产高温电炉,实验电炉,管式炉,1000套实验电炉,300套真空炉的生产能力。并与上海复旦大学、上海同济大学建立了长期友好的科技合作与人才培养基地。谁用过他们的产品,知道介绍一下,听说是国内做好的。

  • 电路板检测试验方法

    电路板检测试验方法

    使电路板小型化、直观化,对固定电路的批量生产和优化用电器的布局有重要的作用。电路板可以称为印刷电路板或印刷电路板。柔性布线板柔性布线板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的可靠性高、性能优异的柔性印刷布线板。具有布线密度高、重量轻、厚度薄、弯曲性好的特点。  电路板测试:  电路板是能够放进[b][url=http://www.instrument.com.cn/netshow/C27540.htm]恒温恒湿试验箱[/url][/b]测试模拟产品在气候环境温湿的组合条件下(高低温操作贮藏、温度循环、高温高湿、低温低湿、结露试验等),检查产品本身的适应能力和特性是否发生了变化。[align=center][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206271643282555_5228_1385_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/align]  冷热冲击试验可以用于检测电路板,在瞬间超高温和超低温的连续环境下可以承受的程度上,基本在短时间内试验热膨胀、冷冻收缩引起的化学变化或物理损伤。  盐水喷雾试验可以测定电路板表面处理的耐腐蚀性。评价表面处理耐腐蚀性的方法好暴露在与使用状态相同的环境中,但实际暴露试验的缺点是试验期间长,环境的变动因素多,试验的再现性也有限。为了其高度的重复性和世界各实验室具有一致的条件和结果,统一规定其试验条件和方法。目前,腐蚀分析以盐雾为主,如何准确有效地控制盐雾条件,提高其重现性以供耐蚀性和可靠性分析。

  • 有酸度计的电路图?????

    我们实验室有几台酸度计都有一点小毛病,他们叫我修理一下。没有电路图我干不了。快一点我们实验室的急死了谁有PHS-3C(数字显示LED) PHS-4D(数字显示LED) PHS-2C(数字显示LED) KL-025(数字显示LED)酸度计的电路图请提供给我 万分感谢有的话发到wxhtbs@yahoo.com.cn

  • 【原创大赛】说说实验室的数字修约和有效数字

    说说实验室的数字修约和有效数字数字,是个很奇妙的‘东西’,千变万化的数值最终还是十个数字不同排列。它们分别为0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,数字是一种用来表示数值大小或者多少的符号,虽然我们有时对其会感到抽象或者枯燥,但是我们在实际生活和工作中却时时需要他们,因为数字,让我们的生活和工作才更加方便,有序关于数字我们一般都说成‘阿拉伯数字’,但实际上数字并不是阿拉伯人发明创造的,而是发源于古印度。数字后来被阿拉伯人用于经商而掌握,经改进,并传到了西方。西方人由于首先接触到阿拉伯人使用过这些数据,便误以为是他们发明的,所以便将这些数字称为‘阿拉伯数字’,造成了这一历史的误会。后来,随着在世界各地的普遍传播,大家都认同了“阿拉伯数字”这个说法,使世界上很多地方的人都误认为是阿拉伯人发明的数字,实际上是阿拉伯人最早开始广泛使用数字。传到欧洲后,欧洲人非常喜爱这套方便适用的记数符号,尽管后来人们知道了事情的真相,但由于习惯了,就一直没有改正过来。(1)有效数字的概念实验中,我们使用的仪器所标出的刻度的精确程度总是有限的。例如100mL量筒,最小刻度为1mL,在两刻度间可再估计一位,所以,实际测量能读到0.1mL。如55.5mL等。若为50mL滴定管,最小刻度为0.1mL,再估计一位,可读至0.01mL。如36.76mL等。总之,在55.5mL与36.76mL这两个数字中,最后一位是估计出来的,是不准确的。通常把只保留最后一位不准确数字,而其余数字均为准确数字的这种数字称为有效数字。也就是说,有效数字是实际上能测出的数字。由上述可知,有效数字与数学的数有着不同的含义。数学上的数只表示大小,有效数字则不仅表示量的大小,而且反映了所用仪器的准确程度。例如,“取7.6g样品”,这不仅说明质量7.6g,而且表明用感量0.1g的台秤称就可以了,若是“取7.6000g样品”,则表明一定要在万分之一天平上称取。所以,记录测量数据时,不能随便乱写,不然就会夸大或缩小了准确度。0在数字中起的作用是不同的。有时是有效数字,有时不是,这与“0”在数字中的位置有关: 1)“0”在数字前,仅起定位作用,“0”本身不是有效数字,如0.0658中,数字6前面的两个0都不是有效数字,这个数的有效数字只有3位。 2)“0”在数字中,是有效数字。如7.0032中的两个0都是有效数字,7.0032是5位有效数字。 3)“0”在小数的数字后,也是有效数字如5.4000中的3个0都是有效数字。0.0050中数字3前面的3个0不是有效数字,3后面的0是有效数字。所以,5.4000是5位有效数字。0.0050是2位有效数字 4)以“0”结尾的正整数,有效数字的位数不定。如54000,可能是2位,3位或4位甚至5位有效数字。这种数应根据有效数字的情况改写为指数形式。如为2位,则写成5.4×104;如为3位,则写成5.40×104,等等。⑵有效位数对没有小数位且以若干个零结尾的数值,从非零数字最左一位向右数得到的位数减去无效零(即仅为定位用的零)的个数;对其他十进位数,从非零数字最左一位向右数而得到的位数,就是有效位数。①62000,若有两个无效零,则为三位有效位数,应写为620×102;若有三个无效零,则为两位有效位数,应写为62×103。②5.3,0.53,0.053,0.0053均为两位有效位数;0.0530为三位有效位数。③23.530为五位有效位数;40.00为四位有效位数。④0.5单位修约(半个单位修约)指修约间隔为指定数位的0.5单位,即修约到指定数位的0.5单位。例如,将50.36修约到个数位的[font=Times New Ro

  • 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]

  • 有关分析化学实验中相对平均偏差的有效数字问题讨论

    在分析化学实验处理数据时,经常是三份平行滴定,计算相对平均偏差。但对此相对平均偏差的有效数字问题,各本实验教材都没有详细描述,笔者在给学生批改实验报告时,经常发现有一些问题,现讨论如下,不正确之处,望高手雅正。举例 三次滴定结果的偏差为:0.0003 -0.0006 0.0003 浓度为0.1028mol/L,计算相对平均偏差。根据公式 平均偏差=(0.0003+0.0006+0.0003)/3 相对平均偏差=平均偏差/浓度,所以相对平均偏差的有效数字往往是由平均偏差的有效数字位数决定。 看看此例中,平均偏差=0.0012/3 按照有效数字的运算规则,此结果应该是0.00040,两位有效数字。但笔者认为这样是不妥当的,应当保留一位有效数字0.0004.根据有效数字的含义,是由全部能准确读取的数据和最后一位可疑数字组成。在平均偏差的计算公式中,虽然根据有效数字的运算规则(加减法),分子的有效数字增多了一位,但最终结果如果是0.00040,则此数据就不符合有效数字的概念,因为小数点后面的4已经是可疑数字,再加一位0毫无意义,所以应当保留一位有效数字。联想:按照上述观点,相对平均偏差合适保留两位有效数字呢?笔者认为:在小数点后面数字相加之后大于等于29而小于299即可。举例如下:三次滴定结果的偏差为:0.00014 -0.0008 -0.0007 浓度为0.1028mol/L,计算相对平均偏差。此结果就应该保留二位有效数字。不知大家是否同意笔者观点,欢迎讨论。

  • 【分享】中国建立国家实验室整合资源 发展数字电视产业

    国家发改委高技术司副巡视员徐建平25日在数字电视国家爱工程实验室(北京)的开业典礼上表示,中国将大力发展数字电视产业,建立国家实验室以整合数字电视资源。 国家发改委2009年12月批准成立数字电视国家爱工程实验室(北京)。实验室的主任、中国数字电视国家标准主要起草人之一杨知行说:“实际上我们从2007年8月国家强制实行数字电视国标的时候,就已经在做筹备工作了。” 2006年8月中国实行DTMB强制标准,这是继欧洲DVB-T,美国ATSC,和日本ISDB-T之后世界上的第四大标准。 实验室的成立受中国三网融合的推动。“(三网融合的)最大挑战是我们需要首先完成全国大规模的数模转换。”徐建平说。 中国希望能够在两到三年内在360个地级市和2077个县实现DTMB覆盖系统,能够覆盖大部分电视用户,尤其是边远和农村地区。 海外市场和国内市场一样广阔。“我们设立实验室的初衷是开拓海外市场,现在全世界的国家都在进行数模转化。”杨知行说,至少有100多个国家还没有采用数字电视标准。全球63%的电视用户还没有进行数模转换,市场前景十分诱人。 徐建平说,中国电视产业2009年销售3300亿元,达9899万台,占世界电视总产量48%。但是,其他的发展早于中国国标数十年的国际标准同样虎视眈眈。即便是在中国,目前使用的模拟电视信号技术仍是帕尔制,中国为此每年都要付专利费。 杨知行说:“让人欣慰的是在去年9月份的古巴模拟数字系统测试中,我们新一代的数字电视传输标准表现全面超越欧洲、美国和日本的标准。” 今年9月,DTMB标准已经在国际电联取得了数字电视标准系统D的代号,成为继美ATSC、欧DVB-T、日ISDB-T被授予A、B、C代号之后的第四个数字电视国际标准。 “老挝已经采用DTMB标准并开始规模商用,目前已有3万DTMB用户;柬埔寨王国发布公告宣布采用DTMB标准。”杨知行说。一批亚非拉国家采用DTMB标准的政府间谈判也正在进行中。 杨知行说:“我们现在主要研究开发数字电视的共性技术及后续演进核心技术。”目前,中国的新一代数字电视标准技术仍停留在实验室阶段,很快就会变成新产品,这将为中国数字电视标准迈向海外打下发展基础。 “欧洲的DVB-T标准已经发展出二代,这使得他们在国际市场上很有竞争力。但是我们很有信心,我们(的数字电视二代技术)已经取得突破性进展。”杨知行说。 这个以海外业务拓展为主的北京的实验室由12家业内顶尖的企业联合发起组成。之前,国家发改委还批准了成立了以研发为主的深圳工程实验室和知识产权管理和收费管理为主的上海工程中心。

  • 数字式明渠污水流量计数据采集处理系统研究

    21世纪,工业技术发展迅速,但随之而来的环境污染问题也逐渐加剧,国家乃至全世界对环境保护问题都非常重视,“工业三废”之一的污水排放的规范化,科学化和定量化的管理已成为国家环境保护法规的一个重要方面,各地环保部门正在 根据国家法规的要求,加强对排污口的规范化整治。在污水流量计量领域,国内外较多采用的是电磁式流量计、超声波式流量计等技术,在一定程度上对污水流量的检测起到了一定的作用,但是由于其采集处理 系统采用模拟式的数据采集传输方式,受环境因素的影响比较大,因此,其使用范围受到了很大程度的限制。在经过大量的实地考察和资料学习后,根据各部门对污 水计量的急切要求,结合我们现有数字传感器的技术思路,开发出了一套新型智能数字式明渠污水流量计量的数据采集处理系统。1、基本原理1.1、巴歇尔槽流量计量原理的介绍巴歇尔槽是在污水计量领域应用较多的一种流量槽。其流量原理是,当标准巴歇尔槽内流过理想定常流体时,可以在实际工程中使用其经验公式(1)对槽内水体瞬时流量进行计量。http://ws.llybw.com/up_files/image/Article/2013/11/22/52287911.png (1)式中:qv为槽体内瞬时流量;b为喉道的宽度;h为相对于喉管底的上游侧的水位。由公式(1)可知,只要测出巴歇尔槽上游侧水位,即可得流体的瞬时流量qv。1.2 巴歇尔槽在设计中的应用明渠中的流体可以看作是在无压状态下流动,即理想定常流体,满足巴歇尔槽公式的应用条件,因此可以在明渠流量计量中使用 巴歇尔槽。设计中,巴歇尔槽的喉道宽度b已知,数字式明渠污水流量计的数据采集系统用于采集巴歇尔槽体内的水位值高度h,并将此水位值传入微处理器,进入 微处理器的水位数据可以根据公式(1)转化成流量值,等待进一步的综合处理。2、系统软硬件设计2.1、低功耗、数字式水位采样电路的设计随着传感技术的不断发展,在水位传感领域出现了一种新型的数字式水位传感器———检索式数字水位传感器,它是太原 理工大学测控技术研究所自主研发的一种新型水位传感器,其基本原理是利用不同位置的信号取样电路来采集水中传播的电信号,从而确定水位。本设计中应 用了检索式水位传感器的数字采样原理,采样系统的原理框图如图1所示。http://ws.llybw.com/up_files/image/Article/2013/11/22/52287912.png图1采集系统原理框图采样电路主要由信号取样电路,数字信号变送电路,微处理器电路构成。为了实现电路的微型化,低功耗,稳定性,一致性等问 题,取样电路和变送电路分别集成为数字化芯片MFC7710和MFC7720。每片MFC7710带有8个水位感应触点,在实验中我们将10片 MFC7710级连,并将感应触点的排列方式由线式变为点阵式,如图2所示,这种点阵式的触点排列方式能够消除由于水的表面张力作用而使感应触点误 动作,从而导致采集系统分辨率不高,易受水质影响等缺点。实验证明,水位采样的精度达到了2mm。采集电路的工作原理:水位信号取样电路由数片MFC7710组成,片与片之间通过时钟线、数据线级连而成。变送器 与取样电路之间也是通过时钟线,数据线进行数据的通讯。每片MFC7710受变送器时钟信号控制,通过数据线,逐级向上传递感应触点感知的包含水位信息的 一系列0,1数字信号,变送器将此数字信号转变成对应的16位的BCD码。微控制器通过控制三级管,以间歇式供电方式向MFC7720发送采集时钟(即只 在微控制器发出采集水位信号时,给MFC7720供电,利于降低系统的功耗),并在时钟的上升沿时逐位采集MFC7720发回的16位BCD码,自动识别 其中包含的水位信息,计算出水位值,再经公式(1)将水位值转化为流量值,实现流量的计量。2.2微处理器的低功耗设计污水流量计的安装地点多为野外或条件恶劣的场所,因此整个系统采用电池供电,这样可以避免长距离的铺设电缆,节省了安装 费用。在电池供电的情况下,系统的电能利用无疑是关键的因素,微处理器需要采用微功耗、微型化的控制芯片,本文采用了MSP430单片机系列中的 MSP430F149。其工作电压为3.3V,与5V电压供电的单片机相比,在同等条件下,3.3V微控制器能够节省一半以上的电能,同时设计中采用 8MHz和32768kHz双时钟系统,配合微处理器本身具有的五种工作模式,可以实现系统在工作时程序高速运行,休眠时超低功耗的特点。2.3、其他外围部件的设计在设计中,考虑到需要对系统进行实时调试,有些场合也需要有就地显示部件,所以系统电路设计时留有液晶拓展接口。液晶采 用点阵式液晶块CM12864,可显示4×8四排32个字。监控中心要对现场数据进行实时或历史数据调用,以进行定期的进行计量监测,时钟芯片 SD2200具有32k的存储空间,同时兼有实时时钟电路,且内置备用电池,满足流量计的设计需求。3、系统软件设计软、硬件设计的合理搭配,是实现系统的低功耗的一个重要因素,数字式明渠污水流量计采集处理系统的软件设计充分利用了微控制器的低功耗待机工作模 式。由C语言编写的程序分为主程序和中断程序两部分。主程序只负责对系统上电复位后的系统参数及功能部件的初始化设定,中断服务程序负责执行各种操作模块 功能。开放中断后,单片机进入低功耗休眠状态,等待中断发生,处理完中断后,微处理器继续进入低功耗休眠状态,这种工作方式大大减少了微控制器的非有效工 作时间,与查询等待方式相比,系统功耗减至非常低。主程序,中断程序流程图如图2、图3所示。http://ws.llybw.com/up_files/image/Article/2013/11/22/52287913.png图2主程序流程图http://ws.llybw.com/up_files/image/Article/2013/11/22/52287914.png图3中断处理流程图4、实验验证4.1、试验装置及试验方法实验采用比较法对实验数据进行分析,验证数据采集系统是否符合设计。为了能模拟工业现场的污水排放,实验设计了自循环明渠巴歇尔槽水流装置,同时安装有超声波明渠流量计作为实验参照对象。实验计量装置由上位水箱、流量槽、下位水箱、水泵四大部分组成。下位水箱水量作为实际总流量。实验中记录智能数字式明渠污水流量计的累计流量与瞬时 流量,超声波流量计的累积流量与瞬时流量,下位水箱实际流量等五部分实验数据。累计流量实验数据如表1,三次试验中超声波与数字流量计的误差数据如表2, 三次实验中瞬时流量比较如表3所示。http://ws.llybw.com/up_files/image/Article/2013/11/22/52287915.png4.2实验分析4.2.1实验中的问题及解决方案实验初期,采样电路与无线传输的其他处理电路一起浇注在流量计中,构成集成一体化仪器,取样采用查询方式,这样需要对采 样电路持续供电。在这种情况下,MFC7720会由于散热不充分而出现突然死机的现象,为了解决这个问题,笔者将采集方式改为中断式,对变送、取样电路的 供电方式改为由三级管控制的间歇式供电。解决了MFC7720的发热死机现象,同时,间歇式的供电方式也大大降低了系统功耗。软件设计涉及的另一个问题是采样公式的参数调整问题,初期实验数据证明流量计的计量存在一定的误差。笔者认为有三方面的

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