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飞秒三次谐波发生器

仪器信息网飞秒三次谐波发生器专题为您提供2024年最新飞秒三次谐波发生器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括飞秒三次谐波发生器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的飞秒三次谐波发生器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合飞秒三次谐波发生器相关的耗材配件、试剂标物,还有飞秒三次谐波发生器相关的最新资讯、资料,以及飞秒三次谐波发生器相关的解决方案。

飞秒三次谐波发生器相关的论坛

  • 变频器产生的高次谐波的危害

    传导是指高次谐波按着各自的阻抗分流到电源系统和并联的负载,对并联的电气设备产生干扰;感应耦合是指在传导的过程中,与变频器输出线平行敷设的导线又会产生电磁耦合形成感应干?电磁辐射是指变频器输出端的高次谐波还会产生辐射作用,对邻近的无线电及电子设备产生干扰。要有效地对高次谐波治理,就必须先了解它的危害表现形式。(1)电力电子设备:电力电子设备通常靠精确电源零交叉原理或电压波形的形态来控制和操作,若电压有谐波成分时,零交叉移动、波形改变、以致造成许多误动作。(2)计量仪表:计量仪表因为谐波会造成感应盘产生额外转距,引起误差,降低精度,甚至烧毁线圈。(3)电力电容器:当高次谐波产生时由于频率增大,电容器阻抗瞬间减小,涌人大量电流,因而导致过热、甚至损坏电容器,还有可能发生共振,产生振动和噪声。(4)变压器:电流和电压谐波将增加变压器铜损和铁损,结果使变压器温度上升,影响绝缘能力,造成容量裕度减小。谐波还能产生共振及噪声等。(5)开关设备:由于谐波电流使开关设备在起动瞬间产生很高的电流变化率,使暂态恢复峰值电压增大,破坏绝缘,还会引起开关跳脱、引起误动作。(6)保护电器:电流中含有的谐波会产生额外力距,改变电器动作特性,引起误动作,甚至改变其操作特性,或烧毁线圈。(7)感应电动机:电流和电压谐波同样使电动机铜损和铁损增加,温度升。同时谐波电流会改变电磁转距,产生振动力矩,使电动机发生周期性转速变动,影响输出效率,并发出噪声。另外,高次谐波还会对电脑、通信设备、电视及音响设备、载波遥控设备等产生干扰,使通信中断,产生杂讯,甚至发生误动作,另外还会对照明设备产生影响。

  • 【讨论】波长色散x荧光的高压发生器

    我们公司刚买了一台波长色散型x荧光光谱仪,当光管设置为50KV/50mA时高压发生器会发生异常的响声,那时侯厂家的工程师也在,他把发生器取下来搞了很常时间,之后的几天高压发生器倒是没响了。他当时给的解释时:发生器内有杂物,清理之后应该就没问题了。但是当他走后,我们把光管设置为60KV/40mA时又响了,但是只是响了一次,之后又一直没想了。真不知道怎么解释这种情况。

  • Agilent安捷伦N5181A信号发生器进口特惠

    Agilent安捷伦N5181A信号发生器进口特惠=========仪器详情:=========N5181A信号特性;频率范围:250 kHz 到 1, 3 or 6 GHz。输出功率:标准-110至+13 dBm,选件1EQ可达-127至+13 dBm。频谱纯度:-121 dBc/Hz 相位噪声1 GHz ,20 kHz 频偏切换速度:频率切换≤5 ms,列表/步进扫描模式;选件UNZ≤900us幅度切换≤5 ms,列表/步进扫描模式;选件UNZ≤500us具有AM, FM, ?M和脉冲调制能力频率和功率同时切换时的数字步进和列表扫描系统特性标配LAN、USB、GPIB接口,符合LXI C类标准SCPI驱动后向兼容ESG, PSG, 8648等安捷伦信号分析仪编码和其他厂商的信号分析仪在两个机架单元中,Agilent MXG提供了可扩展的性能,可以通过定制满足蜂窝通信和无线网络中使用元器件和设备的严格测试要求。您可以通过大量频率范围、调制、增强的动态范围选件,以及高达125MSa/s的内置基带发生器来配置Agilent MXG.主要特性与技术指标 信号特征9 kHz ~ 3 或 6 GHz在 3 GHz 时提供 +24 dBm 指定功率,带有电子衰减器1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声为 -146 dBc偏置为 1 GHz 和高于 10kHz 时,无谐波为 - 96 dBc调制和扫描AM、FM、?M、脉冲和窄脉冲脉冲串发生器10 MHz 多功能发生器和低频输出数字步进和列表扫描模式自动和通信接口1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIBSCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动器向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器Agilent USB 功率探头可以兼容嵌入式显示和 SCPI 控制描述 纯净、精密的 MXG无论您想要更高的动态范围还是经过优化的接收机抑制,MXG 都能满足您的需求:相位噪声、无谐波、输出功率等。利用 MXG 最大程度地提升您的器件和设计性能。利用优异的硬件性能生成您所需的信号利用无与伦比的相位噪声和杂散性能,以测试雷达接收机的灵敏度或表征 ADC 或混频器信噪比利用业界领先的输出功率,驱动接收机前端以获得带外抑制使用集成的多功能发生器来仿真多通道复合模拟调制使用集成的脉冲串发生器生成可变 RADAR PRI 和脉宽利用低拥有成本实现资源最大化以第一代 MXG 的高平均故障间隔时间(MTBF)为基础,增加正常运行时间自我维护策略和低成本维修可把停机时间和费用降至最低温馨提示:深圳承恒电子仪器公司长期承接仪器销售、回收、租凭、维修、计量等业务!!附注:本公司专业经营各类二手进口仪器(销售.租赁业务),承接HP .爱德万等各种高档仪器维修,长期销售、收购频谱分析仪,音频分析仪,网络分析仪,信号源,GPIB卡等等二手高档仪器,如有兴趣,请和我们联系!

  • 罗德与施瓦茨SMA100B射频和微波模拟信号发生器

    罗德与施瓦茨SMA100B射频和微波模拟信号发生器

    罗德与施瓦茨SMA100B射频和微波模拟信号发生器刘S 181-2461-8938技术咨询:181-2461-8938(微信180-2544-6127)传真:0755-27538807客服QQ:2770811561[img=,355,157]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111260959568010_3529_5454851_3.jpg!w355x157.jpg[/img]特征:频率 67 GHz,可选出色的 SSB 相位噪声在 1 GHz 时为 –152 dBc(典型值)和在 10 GHz 时为 –132 dBc(典型值),均在 10 kHz 偏移下几乎没有宽带噪声(–162 dBc(测量值),10 GHz 和 30 MHz 偏移)在宽频率范围内最大输出功率超过 30 dBm极低的谐波SMA100B 射频和微波信号发生器可提供最高性能且毫不妥协。它提供最纯净的输出信号,同时保持最高的输出功率水平,远远超过竞争对手

  • 空气发生器维修记

    [size=29px]空气发生器维修记[/size]4月份的市例行检测时,13日晚上GC7890B[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]FPD检测器因气体参数比故障自动关机的情况,现将仪器发生故障排查及一波三折的维修过程分享给大家,以供出现类似情况用以参考。故障原因:GC7890B[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]FPD检测器自动关机,故障原因:气体参数比故障。空气发生器故障排查情况:空气发生器气压回零,不产生空气,重新关开机,压力表指针不变,还是没有气压产生。①空气发生器各个接口试漏,没有发现漏气情况②卸下与[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的气路接口,气路端堵上死堵,打开空气发生器开关,空气压力表指针不动,不产生空气,③与空气发生器厂家联系,认定是空气发生器损坏,[font=calibri]卸下空气发生器,打包,返回厂家维修。[/font]更换上GC450上的 空气发生器,GC7890B开机正常,仪器检测工作正常进行。4月14日早上上班后,GC7890B FPD检测器火焰再次灭火,显示故障原因:气体参数比故障,经检查,空气发生器指针再次归零,不工作。因连续两个空气发生器发生同样问题,怀疑并不是空气发生器的原因。而是GC7890B[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]发生了故障。GC7890B [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]故障排查:与安捷伦工程师联系,说是有可能是EPC的问题。排查EPC问题步骤:将氮气瓶接在空气管路上,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]用键盘键开空气流量,数值稳定在60不动,说明EPC没有问题。重新安装空气发生器 一周后,空气发生器维修归来,重新连接安装空气发生器与[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]气路。拆箱、安装发现空气发生器厂家新安装的气体输出端与我单位原原气管接口不匹配,我单位气管粗,不能插入空气发生器气体输入端螺母。截去气管前段原金属塞子端,用矬子开始打磨气管,经过一个小时的细心打磨,气管能顺利插入空气发生器气体输出端口。安装,试漏,一切正常。开空气发生器,开[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url],开机正常。五、空气发生器的维护保养1、每周放水一次,放水时旋转前面面板上的放水阀即可。2、检查空气发生器的变色硅胶、分子筛,检查和维护步骤如下;过滤器对空气起到净化、吸附、除湿的作用,我们每周检查硅胶是否变色,若硅胶三分之二变为粉红色,就需要更换。每次更换变色硅胶后,务必将过滤器上盖拧紧,保证密封良好。更换三次硅胶换一次分子筛干燥剂。3、变色硅胶烘干方法:用烘箱120℃烘2h左右。分子筛干燥剂烘干方法:用陶瓷碗盛装,马弗炉里500℃,烘5小时。4、更换过滤材料时,注意过滤器盖即底座部分是否拧紧。5、使用氢气发生器的过程中,注意仪器外部连接不要漏气,以确保气体的流量和压力稳定。 注意:请不要在有压力的情况下拧开净化器盖,以免发生危险。

  • 脉冲信号发生器

    脉冲信号发生器QA2系列函数信号发生器拥有比传统函数发生器更杰出的性能。稳定的输出频率,低失真度和微小的频率解析度都是这个系列产品的优秀特性。QA2系列系列包含有QA212D和QA206D产品两种,其中QA212D标准输出120MHz正弦波,25MHz脉冲波和方波,其他波形均为1MHz;QA206D标准输出60MHz正弦波,12MHz脉冲波和方波,其他波形均为0.5MHz。1. 采用DDS和可编程逻辑器件技术,双通道,实时500MSa/s采样率,16bits垂直分辨率,独特功能可以提高测试效率和测量置信度。2. 晶体振荡基准,频率精度高,分辨率高,任意模拟标量调制信号,矢量调制信号,逻辑信号产生。3. 多种内置函数信号产生(包括正弦,三角,锯齿, 方波,脉冲, 噪声, 直流等)。4. 优越的小失真,方便的存贮调用功能,可以设置精确的方波占空比及斜波对称度。5. 1ppm信号频率高度稳定,-120dBc/Hz相位噪声低达,波形失真小。6. 波形存储深度达56K样本/通道。7. USB连接PC端GUI界面,操控简洁自如。8.具备扫描和猝发脉冲模式,可调整扫描时间和扫描宽度。9.丰富的模拟和数字调制能力,以及图形显示功能。(AM,MASK,FM,MFSK,PM,MPSK调制和外部计频功能。) 10. 体积小(20*12.8*4.4CM),重量轻(0.9KG),方便携带。支持的波形有如下所示:非调制波形:周期波:正弦波,方波,三角波,脉冲波,斜波,直流,伪随机二进制序列,高斯白噪声,任意波:高斯脉冲,心电图,指数下降,指数上升,半正失曲线,D洛伦兹曲线,洛伦兹曲线,Sinc函数,负斜波,用户自定义波形调制波形:AM调幅,MASK幅移键控,FM调频,MFSK 频移键控,PM 调相,MPSK相移键控[/s

  • MACOM连接器梳状发生器

    [url=https://www.leadwaytk.com/article/5170.html]MACOM[/url][font=宋体][font=宋体]提供多种梳状发生器,其噪声系数性能参数[/font][font=Calibri]SRD[/font][font=宋体]设计超出高至[/font][font=Calibri]-18dBc/Hz[/font][font=宋体],适用谐波电流高至[/font][font=Calibri]50GHz[/font][font=宋体],同时通过[/font][font=Calibri]SMT[/font][font=宋体]或连接器封装。[/font][font=Calibri]MACOM[/font][font=宋体]连接器梳状发生器标准驱动电平为[/font][font=Calibri]18-21dBm[/font][font=宋体]。[/font][/font]

  • 【原创大赛】氢气发生器、空气发生器的维护保养

    [font=宋体] 氢气发生器、空气发生器的维护保养[/font][font=宋体] [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]开机前,我们要对氢气发生器、空气发生器进行维护保养,现将维护保养的方法分享给大家。[/font][font='Times New Roman'] 一、[/font][font=宋体]LY300[font=宋体]高纯[/font][/font][font=宋体]氢气发生器的维护保养[/font][font=宋体] 1[font=宋体]、 [/font][/font][font='Times New Roman']LY-30[/font][font=宋体]0[font=宋体]型高纯氢气发生器的工作原理是以氢氧化钾溶液作电解液,通过电解而获得氢气,该仪器必须在有电解液的情况下才能正常工作,否则会严重损坏仪器。 新配置的电解液,当水位降低时,直接添加二次蒸馏水或去离子水就可以了,注意不要超过上水位线。[/font][/font][font=宋体] 2[font=宋体]、过滤器对氢气起到净化、吸附、除湿的作用,我们每周检查硅胶是否变色,若硅胶三分之二变为粉红色,就需要更换。每次更换变色硅胶后,务必将过滤器上盖拧紧,保证密封良好。更换三次硅胶换一次分子筛干燥剂。[/font][/font][font=宋体] 3[font=宋体]、变色硅胶烘干方法:用烘箱[/font][font=Times New Roman]120[/font][/font][font=宋体]℃[/font][font=宋体][font=宋体]烘[/font]2h[font=宋体]左右。[/font][/font][font=宋体][font=宋体] 分子筛干燥剂烘干方法:用陶瓷碗盛装,马弗炉里[/font]500[/font][font=宋体]℃[/font][font=宋体][font=宋体],烘[/font]5[font=宋体]小时。[/font][/font][font=宋体] 4[font=宋体]、更换过滤材料时,注意过滤器盖即底座部分是否拧紧。[/font][/font][font=宋体] 5[font=宋体]、使用氢气发生器的过程中,注意仪器外部连接不要漏气,以确保气体的流量和压力稳定。[/font][/font][font=宋体] 需注意事项:[/font][font=宋体] 烘干或更换新的硅胶和分子筛后,一定要先提纯氢气纯度。[/font][font=宋体][font=宋体] 提纯氢气纯度方法:打开氢气发生器开关,当气压升到[/font]0.4MPA[font=宋体]时,关闭氢气发生器开关,拧松气路螺丝至气压降为零后,拧紧气路螺丝。再次打开氢气发生器开关,当气压升到[/font][font=Times New Roman]0.4MPA[/font][font=宋体]时,再次排气降压,循环三次,排除硅胶和分子筛净化器里的残留空气。[/font][/font][font=宋体] 提高氢气纯度,可以防止因氢气纯度低而造成[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]开机点火失败。[/font][font='Times New Roman'] 二、[/font][font=宋体]空气发生器的维护保养[/font][font='Times New Roman'] 1、[/font][font=宋体]每周放水一次,放水时旋转前面面板上的放水阀即可。[/font][font='Times New Roman'] 2、[/font][font=宋体]检查空气发生器的变色硅胶、分子筛,检查和维护步骤同[/font][font=宋体]氢气发生器一样。[/font][font=宋体] [font=宋体]注意:请不要在有压力的情况下拧开净化器盖,以免发生危险。  [/font][/font]

  • 氮气发生器泵停止工作

    我们买了一台安捷伦6470质谱,配了台PEAK氮气发生器,最近一周有三次氮气发生器泵停止工作,氮气压力表为零,但是电源没断,请教各位大神是怎么回事?会对质谱造成怎么样的影响?

  • 现货出售keysight是德 E857D/E8247C 模拟信号发生器

    东莞市欧诺谊电子仪器有限公司联系人:肖经理 13560813766地址:东莞市塘厦镇宏业北路148号升联大厦508室现货出售keysight是德 E857D/E8247C 模拟信号发生器主要特性和功能蒋 计量级频率和电平精度以及出众的失真和杂散特性,满足您zui严格的要求1 W 输出功率,支持大功率器件测试,并且能够克服测试系统损耗PSG 超低的相位噪声能够满足多普勒雷达、ADC 和接收机阻塞测试的严格要求可以为信号添加 AM、FM、PM 和脉冲调制,以支持器件和电路表征借助频率扩展模块可以满足高达 1.1 THz 的测试系统频率需求频率 67 GHz, Exernal source modules to 1.1 THz性能水平 ◆◆◆◆◆◇1 GHz 时的输出功率 -135 dBm 至 +21 dBm1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声 -143 dBc/Hz频率转换 7 ms1 GHz 时的谐波 ≤ -55 dBcIQ 内部/外部调制带宽 无1 GHz 时的非谐波 ≤ -80 dBc扫描模式列表步进斜波基带发生器模式无软件——通用脉冲AM, FM, PM软件——蜂窝/无线连通性 无软件——音频/视频广播 无软件——检测/定位/跟踪/导航 无波形回放存储器无1 GHz 时的频率调制zui大偏移 2 MHz100 kHz 频偏时的频率调制率 DC to 10 MHz普通模式下的相位调制zui大偏移 10 rad 至 1280 rad高带宽模式下的相位调制zui大偏移 1 rad 至 128 rad幅度调制zui大深度 90%幅度调制率0 to 100 kHz可用应用 是模拟 是本公司主要供求的二手电子仪器仪表:示波器,信号发生器, 网络分析仪。频谱分析仪, 综合测试仪 ,蓝牙测试仪。直流电源供应器, 交流变频电源,交直流电子负载,,耐压测试仪,绝缘阻抗测试仪,功率表,LCR电桥,阻抗测试仪,变压器综合测试仪,视频分析仪,音频信号发生器,测光表,静电手腕测试仪,恒温恒湿箱,高低温试验箱,逻辑分析仪,等..,二手电子仪器仪表。本公司长期办理二手仪器的销售/出租/维修/回收等业务/欢迎来电咨询!!/手机:13560813766 肖经理

  • 【仪器心得】舒曼波电子发生器是何方神圣,剖析电路见真相

    [font=宋体] 现代社会人们普遍重视自身的健康,各种养身电子器材应运而生。从多年前开始,利用舒曼波电子发生器养身开始兴起。但其有效性受到质疑,被人称之为玄学。下面通过拆解一款舒曼波电子发生器,深入剖析电路结构,看看它的真实面目。[/font][b][font=宋体]一、首先,了解一下舒曼波概念[/font][/b][font=宋体] 舒曼波是一种存在于大自然的极低频电磁波。1952年德国科学家舒曼发现了舒曼共振(Schumann Resonance) :在地球电离层与地表的这个空间有一个电磁波的共振频率,由雷电激发。这个舒曼共振的波长就是地球周长,频率为7.83Hz左右。恰好人类大脑的[/font]α[font=宋体]波和[/font][color=#333333]θ[/color][font=宋体]波接近8Hz,哺乳动物脑里海马体的频率也是7.83赫兹。 一些研究人员将舒曼共振称为“地球的脑波”。因此,商业上利用这个概念开发养身用途。相传这个波形可以改善睡眠,并且还可以提升音响等设备的音质,但一直以来是个饱受争议的话题。[/font][img=,690,674]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011745516476_9524_1807987_3.jpg!w690x674.jpg[/img][font=宋体]舒曼波是大自然的产物,不是一成不变的,自然环境气候不同,其频率也会变化,还有许多谐波,在大气化学物理科研方面有重要的价值。[/font][img=,690,377]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011746135226_9208_1807987_3.jpg!w690x377.jpg[/img][b][font=宋体]二、舒曼波电子发生器情况[/font][/b][font=宋体]舒曼波是大自然产生的7.83Hz电磁波,舒曼波电子发生器是用电子设备发出相同频率电磁波的设备。[/font][font=宋体]下图这款舒曼波电子发生器,是一款电路裸板发生器,成本不超过[/font]10[font=宋体]元钱。通过电路板上的[/font]USB[font=宋体]插座,使用手机[/font]5V[font=宋体]电源插入开始工作:[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011746412329_4547_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体]发生器实际尺寸只有一张银行卡大小,小得可怜:[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011747049631_2044_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体]电路板上网状布线是发生器辐射天线,[/font]5.1cm[font=宋体]×[/font]4.9cm[font=宋体],长度大约[/font]3.4[font=宋体]米:[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011747269594_8746_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体]电路板背面,没有元件。通往中心的铜箔线条是天线引线:[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011748163070_5719_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体]工作时,电路板上一个绿色[/font]LED[font=宋体]电源指示灯[/font]E1[font=宋体]常亮,表明工作电压[/font]3.3V[font=宋体]正常。另一个绿色[/font]LED[font=宋体]指示灯[/font]E2[font=宋体]闪烁,表明振荡器已工作:[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011749033101_7670_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]1[font=宋体]、实测工作电流,是变化的,最大值[/font]17.5mA[font=宋体],电路震荡功率[/font][font=宋体]<87[/font]mW[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011749362768_7994_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]2[font=宋体]、用示波器测量工作波形,是方波,频率[/font]8.34Hz[font=宋体],出厂时没有调校到[/font]7.83Hz[font=宋体],见下图:[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011750098083_4900_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体]用一字小改刀顺时针调电路板上电位器,可以降低电路震荡频率,调到[/font]7.83Hz[font=宋体]:[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011750328411_8454_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]3[font=宋体]、用电磁辐射检测仪检测该舒曼波电子发生器的电磁辐射情况[/font][font=宋体]环境条件:户外开阔地方,远离电线、电器、基站,关闭手机,发生器用电池供电,使用数码相机拍摄图片(避免使用手机拍摄有干扰)。选择一处户外测量电磁背景噪声为零的地方(其实很难找到一块“净土”,现在手机基站蜂窝网都是无缝链接啊,漫天都是电磁波,只能是相对安静),发生器开机后,[/font][font=宋体]在0.2米距离,0.05米,0米距离使用S8602[/font][font=宋体]型电磁辐射检测仪进行检测,发现数据是波动的,本底磁场最大波动约[/font][font=宋体]0.13[/font][font=宋体]μT[/font][font=宋体]。图片如下:[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011751028346_8878_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011752135341_9997_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011752479928_3647_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011753122104_9090_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011753359226_6221_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011753577785_8072_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体]数据列表如下:[/font][img=,637,221]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011754546511_2374_1807987_3.png!w637x221.jpg[/img][font=宋体]使用[/font][font=宋体]S8602[/font][font=宋体]型电磁辐射检测仪能够轻松地检测到家电、插座、电线的电磁辐射,但在距离[/font]5[font=宋体]厘米之外,就无法检测到舒曼波电子发生器的电磁辐射。或许仪器的灵敏度还不够高,或许这款舒曼波电子发生器的电磁辐射太弱了。[/font][b][font=宋体]三、电路分析[/font][/b][font=宋体]电路板上的电路分为两个部分,一是[/font]U1[font=宋体]及相关元件构成的直流稳压电路,二是[/font]U2[font=宋体]及相关元件构成的震荡电路。全部采用最普通的电子元件,见下图:[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011755289353_9701_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体]电路板上的直流稳压电路使用[/font]AMS1117[font=宋体]三端线性稳压集成电路([/font]3.3V[font=宋体]),见下图[/font]U1[font=宋体]:[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011755528252_7798_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体]电路板上的震荡电路使用[/font]555[font=宋体]时基集成电路(又称[/font]555[font=宋体]定时器)构成,见下图[/font]U2[font=宋体]。具体采用[/font][font=宋体][color=#333333]Intersil[/color][/font][font=宋体][color=#333333]公司[/color][/font]CMOS[font=宋体]工艺生产的[/font]7555[font=宋体]:[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011756265914_3495_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font=宋体]根据[/font]PCB[font=宋体]上元件分布,绘出电路图如下:[/font][img=,690,420]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011756568820_5174_1807987_3.jpg!w690x420.jpg[/img][b][font=宋体]电路工作原理:[/font][/b]5V[font=宋体]直流工作电源通过[/font]USB[font=宋体]接口引入,三端线性稳压集成电路[/font]U1[font=宋体]将电压稳定在[/font]3.3V[font=宋体],为[/font]U2[font=宋体]时基集成电路[/font]7555[font=宋体]提供稳定的工作电压。[/font]E1[font=宋体]是电源指示灯(绿[/font]LED[font=宋体])。[/font]7555[font=宋体]是一种模拟和数字功能结合的中规模时基集成电路。工作电压[/font]3[font=宋体]~[/font]18V[font=宋体],其[/font]3[font=宋体]脚是输出端,输出驱动电流最大约为[/font]200mA[font=宋体],可与[/font]TTL[font=宋体]、[/font]CMOS[font=宋体]、模拟电路电平兼容。[/font]7555[font=宋体]与周围几个电阻、电容、微调电位器构成多谐振荡器产生方波,其中微调电位器[/font]R6[font=宋体]可以在一定范围内调节震荡频率,使其达到[/font]7.83Hz[font=宋体]。[/font]E2[font=宋体]是震荡指示灯(绿[/font]LED[font=宋体]),以[/font]7.83Hz[font=宋体]频率闪烁。[/font]7[font=宋体]脚内部是放电管,随电路震荡频率导通或截止,通过天线将[/font]7.83Hz[font=宋体]电磁波辐射出去。[/font][b][font=宋体]四、效果讨论[/font][/b][font=宋体] 按照电磁波理论,电磁波速度是一个常量,即光速[/font]C=3[font=宋体]×[/font]10[font=Calibri, sans-serif]‘8’[/font]m/s[font=宋体],波长与频率成反比[/font]c=[font=宋体]λ[/font]f[font=宋体]。[/font]7.83Hz[font=宋体]是极低频电磁波([/font]ELF[font=宋体],[/font]5[font=宋体]~[/font]30Hz[font=宋体]),其波长[/font][font=宋体]λ[/font]=c/f=3[font=宋体]×[/font]10[font=Calibri, sans-serif]‘8’[/font]/7.83=38314176.245[font=宋体]([/font]m[font=宋体])[/font]=38314[font=宋体]([/font]km[font=宋体]),接近地球周长[/font]4[font=宋体]万公里。[/font][font=宋体]电磁波发射的最佳天线其长度[/font]L=1/2[font=宋体]λ。可见[/font][font=宋体]极低频电磁波的发射天线长度是极其恐怖的,现实中也无法实现。我们从长波通讯就窥见一斑,战略核潜艇使用超低频电磁波([/font]SLF[font=宋体],[/font]30[font=宋体]~[/font]300Hz[font=宋体]),发射天线长达数十甚至上百公里,发射功率高达兆瓦级,但辐射功率却只有几瓦。[/font][font=宋体] 小小的卡片[/font]7.83Hz[font=宋体]极低频电磁波振荡器,靠那几圈天线(长度不过[/font]3[font=宋体]米多)、几十毫瓦级功率,就能辐射出影响人身体的能量?市电[/font]50Hz[font=宋体]交流电(包括手机[/font]4G[font=宋体]、[/font]5G[font=宋体]辐射)比它强得多,未见其辐射对人的影响有多大。就像宇宙射线粒子,确实存在于大自然,但人的感官感觉不到它的存在,对人的影响尚无法定量描述。商家宣传的舒曼波许多养身功能,没有严格的科学依据,只能说,信则灵,不信则不灵。[/font][font=宋体] 更为玄妙的是,商家们称,对于舒曼波产品的体验,取决于人体与大脑对环境的感知程度和心态,还有视觉、听觉、动觉,不同体质的人直观体验效果不相同。看到这里,相信你应该明白了吧![/font][b][font=宋体]结语:[/font][/b][font=宋体]通过拆解,弄清楚了舒曼波电子发生器的电路原理。是一款用普通时基集成电路[/font]555[font=宋体]及电阻电容构成的[/font]7.83Hz[font=宋体]方波振荡器,它发出的是极低频电磁波。市售的舒曼波发生器,有的是正弦波,有的是方波,到底谁对人体更好,没有科学的结论。而且,发生器的辐射能量有多大?人体的安全辐射量是多少?一概不知。这样糊里糊涂地去[/font]“[font=宋体]养身[/font]”[font=宋体],不是[/font]“[font=宋体]自残[/font]”[font=宋体],就是交智商税。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体]参考文章:[/font][font=宋体]一个特别的频率——7.83Hz https://baijiahao.baidu.com/s?id=1696911285170621042&wfr=spider&for=pc[/font]

  • 【原创大赛】2015氢化物发生器上的一些改动

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411071625_522274_1939081_3.gif以前罗列过很多氢化物发生器,今天继续带来我自己新生产定型的2015CY2型氢化物发生器,来为大家解解闷http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131118/5065628/第一点:没有各种软管甩出来了,大家都知道软管很容易脏的,我们用来分析的还是痕量数据,那么不管是为了干净,还是美观都不应该在让软管脏脏的甩出来(有时候还能带来连接脱落的故障,现在起码不会由于外边的原因把软管内部连接弄掉了)。继续,现在眼神好的已经看到右边有一排的软管接头,怎么感觉有点多,是的,现在氢化物发生器的输入口前边5个,后边一个(氮气/氩气),共包括载液(清洗液)、还原剂、样品、空气、载气、自维护共6输入接口第二点:现在能清楚的看到气液分离器了,以前没照很清楚....面板式气液分离器,很直观就看到反应状况。氢化物气体从反应器至原子化器管 路整体都可视,方便拆卸。激烈反应产生的液体往往堵塞氢化物气体溢出管路,在以前的仪器中并 不容易被发现,现在就可以预先实验和检察、观察反应及管路顺畅与否。各种样品带来未知的 反应产物如泡沫、沉淀现在可以更直观的被观察到和清洗、防控;第三点:内部的定量器改了,现在阻力小了,可以很方便的自维护了,自维护接口就在外边,接通就可以自维护了。如果你不想维护或者时间太长了,定量器随时换新的,付个邮费就好。第四点:重新设计了流动注射结构部分,无毛细管阻尼,排除了可能的堵塞故障,数据重复性更好了;第五点:气路换掉可更好的阀件,甚至表都换了,主要是为了更少的故障和让容易维护。再加上以前就有的一些我自己的氢化物发生器的额特点真实温度控制装置,能够对最佳原子化温度准确选定, 避免非控温型号带来的温度失控导致敏度失控现象;真实温度的设定确保电热石英管寿命大大长于 非控温使用;单次取样量 2ml,在未增加进样体积情况下,精确设计,确保高灵敏度;氢化物是个反应器,脱离进样量说信号高低是没有意义的,比如某型进样量4ml甚至更多您和我这不到2ml的溶液量反应出的产物多少绝对不应该是一样的。信号输出,漏液警报,恒温温度控制,真实温度显示,载气调节,微量氧增敏,自动清洗,反压样品,气路保护,气压保护。...............................................................................................分割线12.12居然看到了连续流动式氢化物的专利,先不论这东西的有效性,这种简易设计的东西 囧参考原子荧光对于氢化物系统的一些阐述简单写了一些:氢化物发生器作为流动注射仪器的一种,为避免被概念笼统混淆,针对仪器属性和功能性的问题请阅;氢化物发生器仪器功能与设计商品的氢化物发生器一般包含流动注射化学反应部分与辅助的加热部分流动注射化学反应与仪器功能设计连续流动 蠕动泵连续进样 严重浪费样品和还原剂 设计与功能简易 泵管容易老化、损坏 流动注射(液体控制) 进样快,节省试剂 结构复杂,电磁阀漏液,交叉污染,记忆效应 其他功能简易流动注射(气体控制) 进样快,节省试剂 结构复杂,设计与工艺缺陷导致故障严重断续流动 蠕动泵定量进样 进样精度差,泵管容易老化、损坏 其他功能简易顺序注射 电机控制可编程自动注射器或者柱塞泵,精确进样,克服蠕动泵缺陷,价格贵,无采用此设计的独立商品氢化物发生器。CY2氢化物发生器采用流动注射(气体控制) 为基础,完善补充设计不足与工艺缺陷,重新设计流动注射部分,不使用毛细阻尼。并采纳顺序注射优点,设计了新的注射与定量器,结合气体控制的优点,使用排式抱管阀,四路注射结构,最大化仪器功能设计。排式抱管阀在综合流动注射分析仪器设计里是常用的,有厂家报价一个3000元,这种抱管阀还有还原剂注射器在原子荧光拿来做竞争优势的来讲,曾经淘汰了近万元制作的一批全弗注射机构都不知道该怎么说,而气动的一直在使用排式抱管阀设计,都几十年了氢化物原子荧光需要高纯氩气 载气流量 800-1000ml/min 氩气纯度99.999%氢化物原子吸收采用99.99%氮气或氩气更容易采购和节约经费辅助加热的实施温控,岛津精密马弗炉,瓦里安电热温控等少数进口仪器有稳定的温控系统,国内辅助加热设计简易,无法控温,真实温度波动大,部分仪器电路简易对电网电路有干扰。无法控温由于设计不足使用中将导致实际温度逐渐背离初始值,逐渐减小,以致加热器无法长期使用,更换频繁。真实温度波动大,无法显示真实温度,和按照温度进行调节会给分析工作带来不必要的困扰和不便。无辅助加热的使用火焰加热石英管,石英管使用寿命很短,乙炔气消耗大http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em0818.gif

  • ARL9900的高压发生器坏了怎么办?

    我们单位的ARL9900前段时间差不多一天要跳个两三次,本来可以开到30KV,90MA的,现在不行了,只能到达30,80,可还是会跳!厂家技术人员判断下来光管可能性较大,建议我们更换光管。我们一询价,整整要30万!太贵了!后来通过其他通道从欧洲进了一根同型号瓦里安的管子,换上。可还是老样子,跳!整整25万打了水漂!可设备还要整好呀,厂家人员说就只有高压发生器坏了,换这个也很贵的!于是在网上找了个石家庄的维修单位维修,这可好,经过他们的维修,设备由跳变成死掉啦,再也开不起来了,连初始化也通不过了!领导很生气,但还是按合同给了他们5000的工时和交通费。再送到上海什么欧宝去,50000的维修费全额一次付清后,没几天就寄回来说是修好了,大家都很高兴,说还是上海人水平高啊!赶忙联系设备厂家来人上机运行。初始化顺利通过!过一会,但听发生器内部传出一下类似鞭炮的声音,紧接着一股恶臭弥漫整个实验室!连忙关机!ARL的技术人员也摇头了哈。欧宝还不承认他们没修好,说是我们安装有问题,要返修的话还要收费!对于这些无赖,我们就只能司法解决了!国内还有好一些的厂家能修复发生器么?急盼回复!

  • 氢化物发生器安装简要

    原子吸收设定:1.读数方式:峰高法(PH)法2.积分时间(T):12—15秒 延迟: 0 秒基本操作:1. 打开装有电热石英管的塑料盒子,按照T型石英管安装使用说明书将电热石英管安装于燃烧缝上(并安装好瓷头,将两根电热丝分别插入瓷头,另外两个接口用白色电源线和发生器后面的两孔插座相连接;细的玻璃管一端和发生器后面“气体输入”的胶管相连接),调节燃烧座的前后左右使使空心阴极灯的能量最大(即是透光率最佳)。2. 将随机所配压力表上于气源(氩气瓶)上,并将管路分别接入压力表和氢化物发生器后面气源接口;打开气源。3. 分别将三相电源接入发生器后面,此时电热石英管开始加热,几分钟后电热石英管为橙色。4. 最后调节空心阴极灯能量至100%,石英管预热10分钟后方可测定。5. 其他操作可参照氢化物发生器使用说明书。注意:请勿在通电情况下触摸或移动电热石英管;如需取下石英管须拔掉电源并让其冷却之后取下………氢化物发生器使用完毕后务必用纯水清洗3—5遍。

  • 传热学第三类正规工况正弦波温度发生器的解决方案

    传热学第三类正规工况正弦波温度发生器的解决方案

    [size=16px][color=#339999]摘要:在传热学第三类边界条件下进行的热物性测试方法中,如Angstrom法、ISO 22007-3温度波法和ISO 22007-6温度调节比较法,会要求边界温度严格按照正弦波形式进行变化,但采用正弦波加热电流方式的现有技术很难实现准确稳定的正弦温度波输出,且给测量带来较大的随机误差。为此本文提出了相应的解决方案,方案的核心是采用具有远程设定点功能的PID控制器,并配套外置正弦波信号发生器或过程校验仪,通过不断改变PID控制器设定值来实现正弦温度波的准确输出。[/color][/size][align=center][size=16px][img=热波法导热系数测试中的正弦波温度控制解决方案,550,386]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303140940316764_4110_3221506_3.jpg!w690x485.jpg[/img][/size][/align][size=18px][color=#339999][b]1. 问题的提出[/b][/color][/size][size=16px] 在一些导热系数或热扩散系数的热物理性能测试方法中,常会用到第三类正规热工况的边界条件,即边界温度按照相对恒定的平均值以正弦波周期规律变化。在实际应用中,采用这种第三类正规工况的测试方法主要有以下几种:[/size][size=16px] (1)经典的Angstrom法。[/size][size=16px] (2)ISO 22007-3-2008 :塑料 导热系数和热扩散系数的测定 第3部分 温度波分析法。[/size][size=16px] (3)ISO 22007-6-2014:塑料 导热系数和热扩散系数的测定 第6部分 采用温度调制技术的比较法用于低导热系数测量。[/size][size=16px] Angstrom法是一种经典的稳态测试方法,如图1所示,对线状或薄片状样品的一端进行周期性加热和冷却形成温度正弦波形式的温度波,并以一维热流方式进行传递。在达到稳态后通过样品上两个位置的温度波形关系,可根据测量公式得到样品长度或面内方向的热扩散系数。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=Angstrom法原理图,550,410]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303140943064205_5246_3221506_3.jpg!w690x515.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 Angstrom法原理图[/b][/color][/size][/align][size=16px] ISO 22007-3温度波分析法也是一种稳态热扩散系数测试方法,如图2所示,在一维热传导模型中,薄样品夹持在两块半无限大厚度的背板之间。当在样品的前表面生成一个正弦温度波时,温度波将沿着样品厚度方向传播,并在样品的背面被检测到。通过所检测的样品前后两表面的温度波形关系,可根据测量公式得到样品厚度方向的热扩散系数。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=ISO 22007-3温度波分析法原理图,550,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303140949566551_1344_3221506_3.jpg!w690x377.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图2 ISO 22007-3温度波分析法原理图[/b][/color][/size][/align][size=16px] ISO 22007-6温度调制比较法同样是一种稳态测试方法,如图3所示,其测量原理是采用具有一定厚度且热物性参数已知的探测材料与半无限大的样品材料进行对比测量。同样,也是通过所检测的样品前后两表面的温度或热流波形关系,可根据测量公式得到样品厚度方向的导热系数。[/size][size=16px][/size][align=center][size=14px][img=,400,413]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303140953560634_9437_3221506_3.jpg!w664x686.jpg[/img][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图3 ISO 22007-6 温度调制比较法原理图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 从上述三种不同的测试方法可以看出,其共性都是需要加载正弦波形式的温度变化,并在满足稳态一维热流的条件下进行线材、膜材和板材的热扩散系数和导热系数测试,而此正弦波温度实验条件的实现则是这些方法准确测量的关键技术。[/size][size=16px] 正弦波温度这一实验条件实际上是上述测试方法的重要边界条件,正弦波温度的波形准确性和稳定性决定了这些测试方法的测量精度,如何形成准确和稳定的正弦波温度具有很大的技术难度,还未见得相关的研究报道。目前常用的比较简陋的正弦波温度实现方法有以下两种:[/size][size=16px] (1)采用正弦波形式的加热电流来使得加热温度也具有正弦波形式,但这种纯电流加热形式只能在较高温度下实现,以在高温下利用自然(或强制)冷却降温来形成正弦波温度,由此所形成的温度波形存在很大的畸形和不规则性。[/size][size=16px] (2)采用具有加热和制冷功能的TEC半导体制冷技术进行温度交变控制,虽然输出的温度波形具有很好的一致性和稳定性,但同样存在较大的畸形和不规则性,很难实现正弦温度波输出。[/size][size=16px] 由此可见,目前的正弦波温度的形成存在很大问题,这是造成上述测试方法存在较大误差的主要原因。为了解决这些问题,实现正弦温度波的准确稳定输出,本文提出了以下解决方案。[/size][b][size=18px][color=#339999]2. 解决方案[/color][/size][/b][size=16px] 分析正弦波温度形成的机理以及现有技术存在的问题,若想实现准确、稳定、可任意设定和调节的正弦波温度输出,需要解决以下三方面的问题:[/size][size=16px] (1)直接对温度进行控制,能按照所设定幅度和频率变化直接输出正弦形式的温度波。[/size][size=16px] (2)对于具有自然冷却和强制冷却(如水冷和风冷)的热环境,由于冷却功率基本为恒定值,这就需要具备正弦波温度输出过程中的反馈控制,能根据设定的正弦温度波曲线以及反馈信号自动调节加热功率,使输出的温度变化与设定曲线一致。[/size][size=16px] (3)对于具有主动加热和制冷能力的热环境,如TEC半导体制冷器,同样需要具备正弦波温度输出过程中的反馈控制,能根据设定的正弦温度波曲线以及反馈信号自动调节加热和制冷功率,使输出的温度变化与设定曲线一致。[/size][size=16px] 针对上述三方面的问题,我们提出的解决方案包括以下几项技术内容:[/size][size=16px] (1)采用具有PID自动调节功能的闭环控制技术和相关仪器,能根据设定波形和测量得到的温度或热流传感器信号进行反馈控制,同时具有PID参数自整定能力。[/size][size=16px] (2)PID自动调节技术和相关仪器除了具备单通道调节功能以实现纯加热控制之外,还采用了双通道调节技术以能对加热和制冷进行独立控制,以实现对TEC半导体制冷器进行控制。[/size][size=16px] (3)关键技术是采用了具有外部设定点功能的PID调节器,即PID调节器能接收外部任意波形信号作为设定值,使得PID调节器能始终按照随时间快速变化的设定值(如正弦波)进行控制而形成准确和稳定的正弦温度波。 [/size][size=16px] (4)为配合具有外部设定点功能的PID控制器,还配套了一个函数信号发生器,以外置形式为PID控制器提供和传输所需的正弦波信号。[/size][size=16px] (5)对于PID控制器和外置函数信号发生器,配套有相应的计算机软件,可通过上位机以通讯方式操作软件进行各种参数设置和运行操作。[/size][size=16px] 具有上述技术内容的解决方案如图4所示,其相关部分的详细内容如下。[/size][align=center][size=16px][img=正弦波温度发生器结构示意图,690,248]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303140945326913_2524_3221506_3.jpg!w690x248.jpg[/img][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图4 正弦波温度发生器结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px][color=#339999][b]2.1 具有远程设定点功能的PID控制器[/b][/color][/size][size=16px] 解决方案中所用的VPC 2021-1系列PID控制器,是一种符合上述1、2和3条技术要求的同时具有内部设定值和外部远程设定值功能的PID控制器,可通过软件或外部开关进行内部和远程设置值功能之间的切换,通过此远程设定值功能使得PID控制器的能力更加强大。[/size][size=16px] 这种具有远程设定点功能的PID控制器配置有两个输入通道,第一主输入通道作为测量被控对象的传感器输入,第二辅助输入通道用来作为远程设定点输入。与主输入信号一样,辅助输入的远程设定点同样可接受47种类型的输入信号,其中包括10种热电偶温度传感器、9种电阻型温度传感器、3种纯电阻、10种热敏电阻、3种模拟电流和12种模拟电压,即任何信号源只要能转换为上述47种类型型号,都可以直接接入第二辅助输入通道作为远程设定点源。[/size][size=16px] 与两个输入通道相对应的有两个输出通道,如果仅用第一输出通道则仅能单独实现加热功能,而如果同时采用两个输出通道分别作用于TEC半导体制冷片,则通道1作为加热的正向控制,通道2作为制冷的反向控制,由此可实现加热和制冷的自动控制。[/size][size=16px] 需要注意的是,远程设定点功能只能在单点设定控制模式下有效,即具有远程设定模式的高精度PID控制器不具备内部设定值的可编程程序控制功能,只能进行内部设定值的单点控制和外部设定值控制。当然,外部设置值控制也基本相当于一种周期信号的程序控制。[/size][size=16px][color=#339999][b]2.2 函数信号发生器[/b][/color][/size][size=16px] 对于函数信号发生器的配置,除了需要具备正弦波信号输出功能之外,还满足以下要求:[/size][size=16px] (1)对于采用热电偶作为温度传感器的温控系统,可直接采用普通的函数信号发生器即可,只是需要将发生器输出的电压值转换为相应的热电偶测温所对应的热电势。[/size][size=16px] (2)对于采用热电阻作为温度传感器的温控系统,同样需要将信号发生器的电阻输出值转换为相应的热电阻测温所对应的电阻值,一般可选择用于热电阻校准的过程校验仪。[/size][size=16px][color=#339999][b]2.3 接线、参数设置和操作[/b][/color][/size][size=16px] 在如图4所示的正弦温度波发生器中,主输入通道连接温度传感器,辅助输入通道连接函数信号发生器或过程校验仪,两路输出通道分别连接双向电源驱动器,电源驱动器连接TEC半导体制冷片。由此传感器、电源驱动器、PID调节器和TEC半导体制冷片组成标准的闭环控制回路,由此实现各种参数的正弦波形式的温度变化输出。[/size][size=16px] 完成上述外部接线后,在进行正弦温度波控制输出之前,需要对PID控制器的辅助输入通道相关参数进行设置,需要满足以下几方面要求:[/size][size=16px] (1) 接入辅助输入通道的远程设定点信号类型要与主输入通道完全一致。[/size][size=16px] (2) 辅助通道的显示上下限也要与主输入通道完全一致。[/size][size=16px] (3) 显示辅助通道接入的远程设定点信号大小的小数点位数要与主输入通道保持一致。[/size][size=16px] 完成上述辅助输入通道参数的设置后,开始使用远程设定点功能时,还需要激活远程设定值功能。远程设定值功能的激活可以采用以下两种方式:[/size][size=16px] (1) 内部参数激活方式:在PID控制器中,设置辅助输入通道的功能为“远程SV”。[/size][size=16px] (2)外部开关切换激活方式:如图4所示可连接一个外部开关进行切换来选择远程设定点功能。同时,还需在PID控制器中设置辅助输入通道的功能为 “禁止”,然后设置外部开关量输入功能DI1为“遥控设定”。通过这种外部开关量输入功能的设置,就可以采用开关实现远程设定点和本地设定点之间的切换,开关闭合时为远程设定点功能,开关断开时为本地设定点功能。[/size][size=16px] 需要注意的是,无论采用哪种远程设定点激活和切换方式,在输入信号类型、显示上下限范围和小数点位数这三个参数选项上,辅助输入通道始终要与主输入通道保持一致。[/size][size=18px][color=#339999][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 综上所述,本文提出的解决方案,可以彻底解决正弦波温度输出中存在的问题,而且使用简便和门槛较低,无需再进行复杂的程序编写。[/size][size=16px] 另外,本解决方案还配备了相应的计算机软件,采用具有标准MODBUS协议的RS485通讯,通过计算机运行软件可非常方便的远程运行PID控制器以及进行控制器的各种参数设置,同时还可以采集、存储和曲线形式显示PID控制器的过程参数。[/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 函数发生器与示波器组合使用捕捉波形

    函数发生器与示波器组合使用捕捉波形

    [align=center][b]函数发生器与示波器组合使用捕捉波形[/b][/align] 函数发生器是当前业内流行的信号发生器结构,它基于数字结构,支持灵活的编程能力和杰出的精度。过去,AFG使用模拟振荡器和信号调节创建输出信号,而最新的AFG依赖直接数字合成(DDS)技术,确定样点从存储器中输出时钟的速率,生成几乎任何波形形状和噪声信号等等。 虽然AFG提供的波形变化要少于AWG同等仪器,且不能像AWG那样创建想得到的几乎任何波形,但它成本低,能生成稳定的标准形状的波形,特别是最重要的正弦波和方波,且能够快速响应频率变化。与此同时,AFG能够生成世界各地实验室、维修设施和设计部门中最常用的测试信号,因而通常是完成工作最经济的方式。 函数发生器作为一种为无线电工作提供了所需带宽的通用仪器,常常需和示波器搭配使用。示波器是数字存储示波器,拥有完善的触发功能,当然也拥有足够的带宽,可以准确地捕获无线电 RF段和IF频段中的信号。[img=,900,323]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903150940535370_1501_3517076_3.png!w900x323.jpg[/img][img=,900,336]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903150940593746_7313_3517076_3.png!w900x336.jpg[/img] 举例说,我们使用泰克TDS2024B示波器,可以使函数发生器为AM/FM无线电测试和校正提供通用方便的解决方案。泰克TDS2024B示波器是一种数字存储示波器 (DSO),它提供了200 MHz的带宽,足以满足AM/FM无线电应用。尽管TDS2024B拥有四条输入通道,但两通道仪器同样能够完成这一工作。在提供了必要的频率范围(高达108 MHz)及内置调制功能的多功能信号源的帮助下,设置或调试FM无线电的任务变得轻松得多。多通道信号源可以加快开发测试信号的速度,包括音频带宽、RF灵敏度和IF校正。 函数发生器与示波器组合的简便易用性受到无线电设施人员、技术人员和服务人员的广泛欢迎。一旦熟悉了此组合的使用方式,他们就可以快速进入经常使用的控制功能和菜单,提高工作效率。场景链接:https://www.tek.com.cn/application/wireless-and-rf任意函数发生器产品界面:[url=https://www.tek.com.cn/arbitrary-function-generator][color=#0563c1]https://www.tek.com.cn/arbitrary-function-generator[/color][/url]

  • RF发生器介绍

    网上看到,分享给大家:RF发生器介绍RF发生器通过工作线圈给等离子体输送能量,维持ICP光源稳定放电,目前ICP的RF发生器主要有两种震荡类型,即自激式和它激式。自激式RF发生器自激式RF发生器又称自由振式RF发生器,它有整流电源、振荡回路和电子管功率放大器三部分组成。整流电源是由三相电源经升压、三相全波整流及L、C滤波提供电子管功率放大器所需的直流高压(3千伏)。其振荡回路是由一个电容和一个电感组成的并联回路,当有外加电源时,回路内将产生振荡信号,回路能量交替地储存在电容和电感上。当回路中电阻很小时,即 R 2(L/C)1/2,其振荡频率为:f=1/。由于回路电阻的存在,每次振荡总要消耗部分能量,使振荡受到阻尼,为了维持等辐振荡,并保持一定的输出功率,使用电子管功率放大器,把L-C振荡回路的信号正反馈一部分供给放大器的栅极,经功放后再输出给L-C回路,这样L-C回路不断地从放大器取得能量,除反馈一部分外,大部分能量用电感耦合方式供给等离子体,从而维持稳定的等辐振荡和功率输出。信号正反馈的形式国外多采用电容反馈型,而国内生产的则多采用电感反馈型。自激式振荡器的主要特点是结构简单、价格低廉、制造调试比较容易,在技术指标上能基本满足光谱分析要求,但其主要的缺点是频率稳定性及功率稳定性较差,这主要是由于等离子体负载是作为振荡回路的一部分,负载的改变将影响L-C振荡器的频率及回路的工作状态。它激式RF发生器它激式RF发生器又称晶体控制型RF发生器,它与自激式不同,它是利用石英晶体的压电效应构成振荡器也取代L-C振荡回路的电容、电感元件。将石英晶体按一定方位角切制成一块正方形(或长方形或圆形)簿片,在晶片的两个对应表面上喷涂金属板,就可构成石英晶体振荡器。当晶体片上加上一个电场,就会使晶片发生机械形变,相反,在晶体片上加一个机械力又会在相应的方向上产生电场,这种现象称石英晶体的压电效应。若在晶片上下的金属板上施加变电压,就会产生相应的机械形变,即机械振动,通常情况下,这种形变振幅很小,当外加交变电压为某一特定频率时,振幅会突然啬,这种现象为压电谐振,这一频率称为晶体的谐振频率,它和晶体的尺寸有关。在它激式振荡器中,常应用一个频率为27.12MHz或40.68MHz的石英晶体振荡器作为振源,经过两级功率放大,就可得到27.12MHz或40.68MHz,2.0Kw的输出信号。通过匹配网络和同轴电缆传输到负载线圈上。这类发生器频率稳定度高,耦合效率好,功率输出易于自动控制,但放电回路的电学特性的任何微小变化,会导致阻抗失配,需调节至最佳匹配,仪器线路比较复杂,成本较高,但性能较好。ThermoElemental公司的的ICP均采用晶体控制型RF发生器晶体控制型RF发生器的高功率输出采用多级放大后才获得,它包括:1) RF源放大:由石英晶体振荡器(27.12MHz)和放大电路组成,受来自AGC(自动增益控制)的反馈电压和计算机给定的控制,其输出是稳定的、最大功率为3w的高频信号。2) RF驱动放大:它介于源放大和功率放大之间,其作用是放大RF源放大级的高频信号,以驱动功率放大器,并隔绝源振荡器以改善稳定性,驱动放大级的最大输出功率为65w。3) RF功率放大:它主要由大功率电子管(3cx1500A)来实现高频信号的进一步放大,并通过工作线圈把RF功率耦合到等离子体上。功率放大级的最大输出功率可达2Kw。4) 匹配网络:在以上各级放大器之间均存在阻抗匹配网络,是为RF功率在各级间传输中获得最高的效率。其中功率放大级的输入、输出匹配网络十分重要,输入匹配采用Л型匹配电路,如右图调整匹配电容Cl和C2,使输入功率放大级的反射功率几乎为零。输出匹配为自动匹配(Auto-Turning),自动跟踪等离子体负截的变化,使等离子体始终获得最高的功率传输效率。5) 自动增益控制(AGC):它的作用是自动调整整个RF发生器的放大倍数,不管等离子体的阻抗以及等离子体与负载线圈耦合有何变化,始终保证等离子体的功率恒定不变。AGC同时又受计算机控制,以实现RF功率的计算机控制。6) 工作线圈:工作线圈的作用是把RF发生器的高频能量,耦合到等离子体。由于高频电流倾向于在导体表面流动(即趋肤效应),工作线圈是由2.5圈镀银外层的空心铜管制成,内通冷却水冷却。为了防止其表面腐蚀或匝间高压放电,工作线圈外套一层四氟乙烯。7) 电源系统(POWER UNIT):为RF发生器提供各种电源,包括:+5V、+12V、±15V、+48V、+3800V和120V AC。 其中+48V提供给RF驱动放大, +3800V提供给RF功率放大。该电源系统具有各种保护,并通过其电源控制单元(Power Unit Control)实现与整个仪器的通讯和控制。固态式RF发生器固态式RF发生器是用一组固态场效应管(一般是十几只配对)来替代经典RF发生器中的大功率电子管,以获得大功率高频能量输出。固态式RF发生器具有更小的体积,有利于仪器的小型化。1) RF功率:几乎所有的谱线强度都随功率的增加而增加。但功率过大也会带来背景辐射增强,信背比变差,检出限反而不能降低。对于水溶液样品,一般选用的功率为950w-1350w,对于溶液中含有机试剂或有机溶剂的样品,为使有机物充分分解,一般选用1350w-1550w的功率。在测定易激发又易电离的碱金属元素时,可选用更低的功率(750w-950w),而在测定较难激发的As、Sb、Bi等元素时,可选用1350w的功率。2) 雾化气流量(压力):雾化气的作用已如上述,其大小直接影响雾化器提升量、雾化效率、雾滴粒烃、气溶胶在通道中的停留时间等。因此要根据每个具体的雾化器精心选择并在分析过程中保持一致。对于目前广泛使用的Menhard和GE同心型雾化器,雾化压力通常在22-35psi间选择(最常用的是26-30psi),对于“较难”激发元素如As、Sb、Se、Cd等元素的测定可选用较小的雾化压力(24-26psi),使气溶胶在通道中停留较长的时间,更有利于激发发射,对于K、Na等易激发又易电离的元素的测定,可选用较高雾化压力(32-35psi),使气溶胶在通道中停留时间较短,且雾化得更好,以获得更低的检出限。3) 观察高度:在炬管垂直放置的情况下,采用侧向采光,各种元素的最佳激发区因元素而异。具有较难激发的原子谱线的元素如As、Sb、Se等,它们的最佳激发区在ICP通道偏低的位置。而具有较易激发的离子谱线的元素如碱土族元素,周期表的第三、四副族元素,其最佳激发区则应在ICP通道偏高的位置。易激发又易电离的碱金属元素,在通道较低位置则绝大部分成为很难激发的离子状态。只有在通道的较高位置为最佳观察区域。所谓的观察离度是指工作线圈的顶部作为起点向上计算(如图所示)。而原子发射光谱分析的一个重大优势是多元素同时分析,因此曝光高度与其他参数一样,很难仅考虑个别元素的最佳观察高度,必须兼顾一次采样分析所有待测元素,所以一般采用折中的观察高度。在调试仪器时,一般以1ppm的Cd元素来选择最佳的观察高度(通常在15mm左右)。另可通过辅助气的改变可使观察高度在13-17mm间调整。4) 频率:在一般情况下ICP的频率并不认为是重要的参数,目前常用的频率为27.12MHz与40.68MHz,这是为了避免与广播通讯相干涉而专门留给工业部门使用的频率,也比较适合于产生ICP,所以正规的ICP发生器都采用这个指定的频率

  • [仪器心得]我们的SGH-300(500)高纯氢发生器

    [仪器心得]我们的SGH-300(500)高纯氢发生器氢气发生器是一种安全、方便且通常比使用高压氢气瓶更具成本效益的替代品,高纯氢气发生器系列可以连续可靠的产生纯度极高的氢气,纯度99.9999%。从而使昂贵且危险的高压氢气钢瓶彻底告别实验室,整个过程只需去离子水和供电,即可产生氢气,成本低。氢气发生器的安全、简便性能使其替代了危险的高压氢气钢瓶。我单位最先购买的是一款日常需要加电解液的氢气发生器,因一次忘记加电解液,造成了返液事故,损坏了[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的检测器,为维修[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]检测器花了好几万大钞。有了这样惨重的经验教训,经咨询多家经销商后,购买了这款正在使用的北京东方精华苑科技有限公司生产的高纯氢发生器,产品型号为SGH-300(500)。北京东方精华苑科技有限公司成立于1997年,一直从事于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]配套气源产品和氮吹仪的研制、生产、销售。以及实验室供气系统的设计与安装。该公司的系列产品有:1、 SG—系列产品适用于国、内外各种型号的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url],可单独或同时产生高纯氮、高纯氢和纯净空气,取代传统的高压气瓶。2、SGD—500型氮、氢、空三气一体机是本公司集数年之研究成果和生产经验,推出的最先进自动化气源。 3、SGH—系列高纯氢发生器,彻底解决了返液现象。4、SGN—系列高纯氮发生器,同样的预提纯装置保证纯度。5、SGK—系列空气泵,噪音低。6、 DSY系列快速浓缩仪(氮吹仪)一、SGH-300(500)高纯氢发生器的工作原理:该仪器主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。电解氢采用目前先进的膜分离技术,由红外光电反馈装置与开关电源组成压力控制系统,可使氢气的流量根据输出的需要自动调整,维持输出压力的稳定。二、仪器特点:1、可取代高压氢气瓶,使实验室仪器化,保证安全。2、工作过程全自动控制,操作简单,日常维护方便。3、数码显示产氢量,便于观测仪器工作状态和故障判断。4、寿命长,可连续或间断使用,产气稳定,不衰减。5、设有过压保护装置,安全可靠。三、主要参数:1、输出流量:0-300ml/min;2、输出压力:0.4Mpa (出厂设定)3、氢气纯度:99.999%4、zui大功率:150W 5、工作条件:(1)、电源: AC 220V ±10% 50Hz(2)、环境温度:5-40℃ 相对湿度:85%环境无严重粉尘污染四、变色硅胶的更换: 仪器使用一段时间后,发现干燥管内的硅胶由下而上逐渐变色,超过一定高度时就应该更换硅胶装进新的(或烘干后的)硅胶,量以不超过靠近管口的小通气孔为宜。盖上棉团,注意不能有棉丝和其他杂物沾到干燥管口端面上(否则易导致漏气),然后装入干燥管外管内。拧紧干燥管盖,开机后用皂液检漏保证密封。五、注意事项:1、本仪器应放置于工作台上,以便于观察和操作。2、本仪器不允许在压力为零的状态下长时间(10min以上)开机运行,否则导致电解液循环不正常。3、经常观察干燥剂的变色情况,及时更换变色硅胶。4、经常观察液位,及时补充蒸馏水,使液位保持在0.6-1.2刻度线之间。由于本仪器工作时只消耗蒸馏水,不消耗KOH,故只需添加蒸馏水。如电解液低于0.6刻度线,会造成电解池烧毁。 通过使用该仪器一段时间后我们总结出了如下维护保养小知识,现分享给大家:[size=20px]过滤器对氢气起到净化、吸附、除湿的作用,我们每周检查硅胶是否变色,若硅胶三分之二变为粉红色,就需要更换。每次更换变色硅胶后,务必将过滤器上盖拧紧,保证密封良好。更换三次硅胶换一次分子筛干燥剂。[/size] 1、变色硅胶烘干方法:用烘箱120[font=宋体]℃[/font]烘2h左右。分子筛干燥剂烘干方法:用陶瓷碗盛装,马弗炉里500[font=宋体]℃[/font],烘5小时。2、更换过滤材料时,注意过滤器盖即底座部分是否拧紧。3、使用氢气发生器的过程中,注意仪器外部连接不要漏气,以确保气体的流量和压力稳定。4、烘干或更换新的硅胶和分子筛后,要先提纯氢气纯度。提纯氢气纯度方法:打开氢气发生器开关,当气压升到0.4MPA时,关闭氢气发生器开关,拧松气路螺丝至气压降为零后,拧紧气路螺丝。再次打开氢气发生器开关,当气压升到0.4MPA时,再次排气降压,循环三次,排除硅胶和分子筛净化器里的残留空气。提高氢气纯度,可以防止因氢气纯度低而造成[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]开机点火失败。

  • [仪器心得]我们的SGH-300(500)高纯氢发生器

    [align=center][仪器心得]我们的SGH-300(500)高纯氢发生器[/align]氢气发生器是一种安全、方便且通常比使用高压氢气瓶更具成本效益的替代品,高纯氢气发生器系列可以连续可靠的产生纯度极高的氢气,纯度99.9999%。从而使昂贵且危险的高压氢气钢瓶彻底告别实验室,整个过程只需去离子水和供电,即可产生氢气,成本低。氢气发生器的安全、简便性能使其替代了危险的高压氢气钢瓶。我单位最先购买的是一款日常需要加电解液的氢气发生器,因一次忘记加电解液,造成了返液事故,损坏了[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的检测器,为维修[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]检测器花了好几万大钞。有了这样惨重的经验教训,经咨询多家经销商后,购买了这款正在使用的北京东方精华苑科技有限公司生产的高纯氢发生器,产品型号为SGH-300(500)。北京东方精华苑科技有限公司成立于1997年,一直从事于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]配套气源产品和氮吹仪的研制、生产、销售。以及实验室供气系统的设计与安装。该公司的系列产品有:1、 SG—系列产品适用于国、内外各种型号的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url],可单独或同时产生高纯氮、高纯氢和纯净空气,取代传统的高压气瓶。2、SGD—500型氮、氢、空三气一体机是本公司集数年之研究成果和生产经验,推出的最先进自动化气源。 3、SGH—系列高纯氢发生器,彻底解决了返液现象。4、SGN—系列高纯氮发生器,同样的预提纯装置保证纯度。5、SGK—系列空气泵,噪音低。6、 DSY系列快速浓缩仪(氮吹仪)一、SGH-300(500)高纯氢发生器的工作原理:该仪器主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。电解氢采用目前先进的膜分离技术,由红外光电反馈装置与开关电源组成压力控制系统,可使氢气的流量根据输出的需要自动调整,维持输出压力的稳定。二、仪器特点:1、可取代高压氢气瓶,使实验室仪器化,保证安全。2、工作过程全自动控制,操作简单,日常维护方便。3、数码显示产氢量,便于观测仪器工作状态和故障判断。4、寿命长,可连续或间断使用,产气稳定,不衰减。5、设有过压保护装置,安全可靠。三、主要参数:1、输出流量:0-300ml/min;2、输出压力:0.4Mpa (出厂设定)3、氢气纯度:99.999%4、zui大功率:150W 5、工作条件:(1)、电源: AC 220V ±10% 50Hz(2)、环境温度:5-40℃ 相对湿度:85%环境无严重粉尘污染四、变色硅胶的更换: 仪器使用一段时间后,发现干燥管内的硅胶由下而上逐渐变色,超过一定高度时就应该更换硅胶装进新的(或烘干后的)硅胶,量以不超过靠近管口的小通气孔为宜。盖上棉团,注意不能有棉丝和其他杂物沾到干燥管口端面上(否则易导致漏气),然后装入干燥管外管内。拧紧干燥管盖,开机后用皂液检漏保证密封。五、注意事项:1、本仪器应放置于工作台上,以便于观察和操作。2、本仪器不允许在压力为零的状态下长时间(10min以上)开机运行,否则导致电解液循环不正常。3、经常观察干燥剂的变色情况,及时更换变色硅胶。4、经常观察液位,及时补充蒸馏水,使液位保持在0.6-1.2刻度线之间。由于本仪器工作时只消耗蒸馏水,不消耗KOH,故只需添加蒸馏水。如电解液低于0.6刻度线,会造成电解池烧毁。 通过使用该仪器一段时间后我们总结出了如下维护保养小知识,现分享给大家:[size=20px]过滤器对氢气起到净化、吸附、除湿的作用,我们每周检查硅胶是否变色,若硅胶三分之二变为粉红色,就需要更换。每次更换变色硅胶后,务必将过滤器上盖拧紧,保证密封良好。更换三次硅胶换一次分子筛干燥剂。[/size]1、变色硅胶烘干方法:用烘箱120[font=宋体]℃[/font]烘2h左右。分子筛干燥剂烘干方法:用陶瓷碗盛装,马弗炉里500[font=宋体]℃[/font],烘5小时。2、更换过滤材料时,注意过滤器盖即底座部分是否拧紧。3、使用氢气发生器的过程中,注意仪器外部连接不要漏气,以确保气体的流量和压力稳定。4、烘干或更换新的硅胶和分子筛后,要先提纯氢气纯度。提纯氢气纯度方法:打开氢气发生器开关,当气压升到0.4MPA时,关闭氢气发生器开关,拧松气路螺丝至气压降为零后,拧紧气路螺丝。再次打开氢气发生器开关,当气压升到0.4MPA时,再次排气降压,循环三次,排除硅胶和分子筛净化器里的残留空气。提高氢气纯度,可以防止因氢气纯度低而造成[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]开机点火失败。

  • 【讨论】进口氮气发生器相同性能的国产氮气发生器

    新诞生的氮气发生器采用了世界先进的材料和气相色谱分离技术,它直接从空气中分离获得高纯度的氮气。本产品的原理与需要加KOH液体(水)产生氮气的发生器有根本性的不同,它是纯物理的分离方法,因此彻底消除了化学物质腐蚀气相色谱仪等仪器的隐患。新开发的氮气发生器不需要加液体(KOH液)水,所产生气体流速稳定,氮气纯化更彻底,产出的氮气纯度更高,适用于各种气象色谱的TCD、FID检测器,也可用于ECD电子捕获检测器。该系列高纯发生器有内置和外置无油空压机以供客户灵活选择。目前国内市场中的氮气发生器都是加KOH液体(水),它是采用电化学分离和物理吸附法从空气中获得氮气。这些氮气发生器存在的问题很多。主要的问题有:1. 加KOH液体(水)的氮气发生器所发生的氮气中含水量高还带有一定腐蚀性,色谱仪调试不容易稳定,一旦使用该氮气时间一久色谱柱效降低。2.不能在常压(标准大气压)下使用,有严重返液(回液)现象,为了防止返液,厂家设计各种装置来解决,但不能解决根本性问题毕竟他是要加水的,一旦装置故障就会造成气路及色谱柱报废,严重的甚至导致色谱仪全部报废。3. 氮气纯度偏低,对TCD色谱仪的热敏元件会造成氧化,时间一久TCD的灵敏度降低。针对诸多问题,研发了新氮气发生器系列,就是不需要加液(KOH液)水的氮气发生器,从根本上解决了上述回液的安全隐患和对仪器的破坏威胁。一些进口ppm、ppb的高端色谱仪也配用我们的氮气发生器,而且检测效果很好。该研发生产的不需加KOH液体(水)氮气发生器DF系列,技术国内首创、世界领先,能与进口氮气发生器相聘美!主要技术参数:[font=Ti

  • 【原创大赛】离子色谱仪检定新方法探索(三)——淋洗液发生器浓度及梯度校正

    【原创大赛】离子色谱仪检定新方法探索(三)——淋洗液发生器浓度及梯度校正

    离子色谱仪检定新方法探索 —淋洗液发生器浓度及梯度校正 Dionex公司的淋洗液发生器可以实现单泵梯度的特殊模式,目前应用较广,但对其实际发生浓度以及浓度梯度,并没有合适的检验标准。利用酸碱中和反应可测定浓度的实际值。查阅资料发现,在戴安公司出厂检定中分别在0.1mL/min和1mL/min两个流速下对其梯度浓度进行实验,其中采用紫外检测器,并使用数据转换器对其进行处理。由于仪器设备的限制,所以,本实验只采用了其检定程序,通过电导检测器和紫外检测器测定淋洗液发生器所产生的淋洗液的浓度梯度。1 实验部分1.1 仪器设备 ICS-3000系统(AS自动进样器,EG淋洗液发生器,DC模块,SP/DP泵)1.2 实验操作 淋洗液发生器的检定分为两个部分:首先检定其淋洗液浓度精度,采用酸碱滴定的方法进行;其次是对其淋洗液连续变化的梯度准确度检定,主要是通过电导检测器和紫外检测器测定淋洗液发生器所产生的淋洗液的浓度梯度。 KOH淋洗液发生器发生浓度的校正:设置流速为1.0mL/min,淋洗液浓度为50mmol,稳定3分钟后,用锥形瓶接受淋洗液,时间15分钟。用标定好的0.05mmolHCl滴定。重复三次。0.05mmolHCl的标定:称取约0.1g 干燥无水Na2CO3,于锥形瓶加入25ml超纯水,滴加1-2滴甲基橙指示剂。 MSA淋洗液发生器发生浓度的校正:设置流速为1.0mL/min,淋洗液浓度为50mmol,稳定3分钟后,用锥形瓶接受淋洗液,时间15分钟。用标定好的0.05mmolNaOH滴定。重复三次。0.05mmolNaOH的标定:称取约0.3g干燥的邻苯二甲酸氢钾,于锥形瓶中,加入25mL超纯水,滴加2滴酚酞指示剂。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609210953_611346_3143520_3.png 图1 系统流路连接 淋洗液梯度精度检定时,在configuration中需要将单泵、淋洗液发生器、电导检测器以及紫外可见检测器连入到系统中。流动相为超纯水,流路连接如图1所示。共对两个精度范围进行检定:第一个为0-10mM范围内,每次梯度变化为1mM;第二个为10-100mM范围内,每次梯度变化为10mM。同时,需要对1mL/min和0.1mL/min两个流速条件下进行精度梯度检定,分别测定高流速和低流速条件下淋洗液发生器的工作状况。2 结果分析 所得检定谱图如图2所示http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609210954_611347_3143520_3.png图2 1-10mM中淋洗液发生器浓度梯度变化电导谱图 数据及计算结果如表1所示。表1 1-10mM淋洗液发生器浓度变化数值表 浓度变化/mM 1 1 1 1 1 1 1 1 平均值 RSD 信号变化/μs2642602602602592562542542581.35% 由上表所得数据可以发现,淋洗液发生器在1-10mM的浓度范围内,能够准确的产生相应浓度的淋洗液。 范围以为10-90mM(在100mM,电导检测器已超载),每五分钟浓度增加10mM。所得检定谱图如图3所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609210956_611350_3143520_3.png 图3 10-100mM中淋洗液发生器浓度梯度变化电导谱图 数据及计算结果如表2、3所示。表2 10-50mM淋洗液发生器浓度变化数值表 浓度变化/mM 10 10 10 10 10 平均值 RSD 信号变化/μs2461239323422288224823461.76%表3 50-90mM淋洗液发生器浓度变化数值变化表 浓度变化/mM 10 10 10 10 10 [ali

  • 氢气发生器

    氢气发生器

    一家第三方环境监测公司,在使用氢气发生器的过程中发生一些问题和一些解决方法和大家分享一下。历史:公司成立于2011年自从买了这台氢气发生器供福立的两台[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]使用,做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]的人员就再也没有对这台仪器进行常规的维护,除了定期的加水。1:我接手的时候发现后面盛装电解液的瓶子已经变黑和有一些油性物质出现。处理方法:更换内部的电解液,仪器内部有个和外部连接的电解池,清洗时需要倾斜把内部的脏东西也清出来。感想:太恶心了,无法形容。2:后来发生FID检测器点火点不着。处理方法:氢气压力调大,不行;把检测器拆开来检查,没有解决;最后检查的管路,发现管路内都是水,紧接着就把与氢气发生器串联的两个干燥剂(一根硅胶,另一根分子筛)打开,发现里面也都是水;后来与氢气发生器的工程师联系,才解决。3:经过一段时间的工作后,后来感觉向氢气发生器加水的频次便多,觉得不大对劲。于是与工程师联系,按照工程师的验证流程(a:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]关机之后再看看,如果流量显示是000左右,说明不漏气,显示有偏差,或[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]有漏气。b:如果[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]关机后,氢气流量显示远高于0,说明有漏气,可以封住出口,观察氢气最终流量能否降为0,能降为0说明氢气发生器不漏,外部气路漏气),发现有漏气,最后和公司的设备管理员一同拆开,发现腐蚀严重。最后坚持着用了一段时间,同时和领导汇报申请再买一台。通过这一段时间和氢气发生器的爱恨纠葛,对于氢气发生器有了一个清晰的认识,以前工作从来没有在这个方面出现问题,经常会忽略这方面的考虑。[img=,690,481]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901211318193402_171_3078699_3.png!w690x481.jpg[/img]

  • 【原创大赛】空气发生器和有规律波动的基线

    【原创大赛】空气发生器和有规律波动的基线

    空气发生器和有规律波动基线  气相色谱中常用的FID、FPD、NPD检测器都会用到空气源和氢气源。这几个检测器对于空气和氢气源质量的要求不太相同。包括气体的流量、洁净程度、压力和流量范围和稳定性对于检测器的工作影响也不太相同。  氢气和空气发生器,由于使用的便利,现在越来越多的被大家所使用。由气体发生器带来的系列问题,也慢慢变得比较常见。  (其实就目前国内的气源情况而言,我个人还是比较推荐使用气体钢瓶。虽然使用不便,气体的管路需要严格铺设。但是对一般的地区而言,钢瓶的质量还是有保证的。不过这是题外话了。)  我们常见的所谓无油空气发生器,其实不是严格意义上的无油。只是出口增加了气体净化装置而已。(摇摆式的气体发生器不太常见。体积较大,工作噪声也较大,限制了它的使用。)  下面给出一个常见空气发生器的结构图 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307082213_450300_1604036_3.jpg  图1 空气发生器的结构  气源部分是空气压缩机,将空气压缩,然后由初级压力控制单元控制压缩机的运行。初级压力控制单元给出上限和下限压力(例如0.4MPa和0.8MPa),当压缩机输出压力大于0.8MPa,则压缩机电源被切断;压缩机压力低于0.4MPa,压缩机上电。  那么初级压力控制单元输出端的压力就是不稳定的,需要次级压力控制单元稳定发生器的输出压力。次级压力控制单元一般是稳压阀。  那么,空气发生器最重要的特点是间歇、有规律的工作。这个工作周期一般是几分钟或者十几分钟,视输出流量大小而定。  色谱仪的有规律基线变化(周期在分钟级别),往往与气体发生器有关。例如正弦状或者锯齿波状的基线波动。  我在2012年写过一个基线不良分析的案例,里面有典型的锯齿波基线。  一般原因是次级压力控制不良的问题。前面提过,次级压力控制一般是稳压阀。稳压阀的特点是,其输入输出压力需要保持一定差异,才能保证工作状态良好。  (诊断的时候,简单常用的方法是关闭发生器,利用发生器内余压,看看基线是否变化。或者降低输出压力。)  像刚才的例子,稳压阀输入压力为0.4-0.8MPa(这个参数,其实使用者是不知道的),那么空气发生器的输出压力就不宜太高。最好设定低于0.3MPa。  或者简单一点说,降低输出压力,对于基线稳定是有帮助的。  下面看一个例子,如图。该空气发生器的面板上有一个输出压力调节旋钮,降低压力到0.2MPa,基线有规律波动的情况得到了改善。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307082214_450302_1604036_3.jpg

  • 空气发生器的排废液的用什么装?

    空气发生器的排废液的用什么装?空气发生器每隔一段时间会排水排气,它的废液用什么来装?我们用的是废油壶或饮料瓶,很不好看。有没有专门的废液瓶。

  • 氮气发生器厂家

    各位液质用户,有多少家是用了氮气发生器的?氮气发生器国内的厂家就不说了,国外品牌有名的有PEAK,CMC,Domnick Hunter,还有一家意大利的也比较有名。各位氮气发生器用户用的都是哪家的氮气发生器??我们实验室有两台PEAK的N110DR,每台的基本要每年做一次维保,免收路费和人工费的报价是1万五。其中一台机子有问题,还在质保期内,厂家要给换另一个型号,因为原来的型号停产了。估计是国内空气质量差,水土不服。

  • keysight E8257D (520)PSG 模拟信号发生器

    keysight E8257D (520)PSG 模拟信号发生器主要特性和功能蒋计量级频率和电平精度以及出众的失真和杂散特性,满足您zui严格的要求1 W 输出功率,支持大功率器件测试,并且能够克服测试系统损耗PSG 超低的相位噪声能够满足多普勒雷达、ADC 和接收机阻塞测试的严格要求可以为信号添加 AM、FM、PM 和脉冲调制,以支持器件和电路表征E8257D-UK6 包含测试数据的商业校准证书E8257D-A6J ANSI Z540-1-1994 校准E8257D-1A7 校准 + 不确定度 + 保护频段E8257D-AMG 校准 + 不确定度 + 保护频段(认证)借助频率扩展模块可以满足高达 1.1 THz 的测试系统频率需求频率 67 GHz, Exernal source modules to 1.1 THz性能水平 ◆◆◆◆◆◇1 GHz 时的输出功率 -135 dBm 至 +21 dBm1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声 -143 dBc/Hz频率转换 7 ms1 GHz 时的谐波 ≤ -55 dBcIQ 内部/外部调制带宽 无1 GHz 时的非谐波 ≤ -80 dBc扫描模式列表步进斜波基带发生器模式无软件——通用脉冲AM, FM, PM软件——蜂窝/无线连通性 无软件——音频/视频广播 无软件——检测/定位/跟踪/导航 无波形回放存储器无1 GHz 时的频率调制zui大偏移 2 MHz100 kHz 频偏时的频率调制率 DC to 10 MHz普通模式下的相位调制zui大偏移 10 rad 至 1280 rad高带宽模式下的相位调制zui大偏移 1 rad 至 128 rad幅度调制zui大深度 90%幅度调制率0 to 100 kHz可用应用 是模拟 是Frequency rangeE8257D-513 Frequency Range, 250 kHz to 13 GHzE8257D-520 250 kHz 至 20 GHz 频率范围E8257D-521 10 MHz 至 20 GHz 频率范围,超高输出功率E8257D-532 250 kHz 至 31.8 GHz 频率范围E8257D-540 250 kHz 至 40 GHz 频率范围E8257D-550 250 kHz 至 50 GHz 频率范围E8257D-567 250 kHz 至 67 GHz 频率范围Output powerE8257D-1EU 大输出功率AttenuatorE8257D-1E1 步进衰减器Spectral purityE8257D-UNX 超低相位噪声性能E8257D-UNY 增强的超低相位噪声性能E8257D-HY2 Enhanced Ultra Low Phase Noise Level 2Analog modulationE8257D-UNT AM、FM、相位调制和低频输出E8257D-1SM E8257D-1SM 扫描调制Pulse modulationE8257D-UNU 脉冲调制E8257D-UNW 窄脉冲调制E8257D-HNS Narrow pulse modulation to 31.8 GHzHardware optionsE8257D-007 全合成化模拟频率和功率斜波扫描E8257D-1EH 改善的 2 GHz 以下谐波性能E8257D-008 可拆卸闪存,8 GBConnector typeE8257D-1ED N 型(阴头)射频输出连接器Connector configurationE8257D-1EM 将所有连接器移至后面板Custom solutionsE8257D-HCC Provides 250MHz - 10GHz In and Out on the rear panelE8257D-H1S Provides 1 GHz in and out on rear panel to improve Phase Noise performanceE8257D-C09 Moves all connectors to rear panel except for RF outputE8257D-H5K Provides inverted EXT1 input with 5000-ohm input impedance instead of 600 ohmsE8257D-H1K Frequency extension 100 kHz (Requires Frequency Range Option)[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181638193085_4082_6412468_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

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