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测量交流仪

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测量交流仪相关的论坛

  • 测量审核交流

    这几天论坛里面有做中实国金20201104苯系物测量审核的么?出来交流下呗

  • 【求助】如何低温下用交流的方法测量I--V

    想测量样品低温下的I--V,用交流的方法测量,用直流测量过,但是噪声太大了,所以想到了用锁相放大器测量电压,这样得给样品一个电流。用什么设备给样品一个激发交变电流呢?主要还是想测量样品在-10mv到10mv的IV,具体实现怎么实现阿,可能这个问题太简单了,还请版上的达人不吝赐教,说的越详细越好。另外,想用四端法测量,其中两个电极压在了重Si 掺杂的GaAs 上,另外两个电极压在了TiAu 上,压在Si 掺杂GaAs 上的电极的接触电阻大概在几十千欧姆,压在TiAu 上的两个电极的接触电阻很小,10几欧姆。我要测量的关键区域的电阻很小100欧姆左右,但是随电压变化的,理想情况可能变到无穷大,实际可能增加到千欧姆量级,用锁相放大器和其他的什么表怎么配合起来工作阿。在线等,急!!!!!!!!!

  • 【讨论】如何准确测量回路中的交流电流?

    实验中需要准确测定回路中的交流电流,以便计算交流电流密度。但是使用的交流电流表,指针晃动无法稳定;万用表的测电流功能测不出读数。使用钳形表或互感器虽然能够测量交流电流,但是实验中的电流很小300mA,使用钳形表或互感器也无法准确测量。听说可以采用串联分流器的方法测量,但不知如何操作,请大家帮忙出出主意!

  • 浙江省计量院发起噪声测量仪器项目交流三方研讨会

    [color=#333333] 近日,由浙江省计量院发起,杭州爱华仪器有限公司主办,杭州市环境监测中心站参与的噪声测量仪器项目交流三方研讨会在浙江杭州举办。[/color][color=#333333]  噪声污染是世界四大环境问题之一,同时也是人们最容易忽视的一项污染。长期的高噪声值的环境对我们的听觉、视觉系统的损害,严重的还会引起神经离乱。为了更好地对噪声污染进行治理,首先就是要对噪声进行测量。目前,噪声测量仪器已经被广泛应用在噪声的测量上,最基本和最常用的是声级计和频谱分析器。[/color][color=#333333][/color][color=#333333][/color][color=#333333]  杭州爱华仪器有限公司是浙江省高新技术企业和软件企业,专业从事噪声、电声、声学和振动测量仪器的研发与生产,是国内著名声学测量仪器研制与生产厂家。目前公司专业生产测试传声器、声级计和噪声测量仪器、环境噪声自动监测系统、电声测量仪器、振动测量仪器和实验室校准测试仪器等系列产品,产品品种达100 多个,涵盖环境噪声测量、工业噪声测量、机场噪声测量、建筑声学测量、电声测量、机器振动测量、环境和人体振动测量等领域。[/color][color=#333333][/color][color=#333333][/color][color=#333333]  为了进行更加精确的噪声测量,浙江省计量科学院发起了噪声测量仪器项目交流会。浙江省计量院对各级科研项目申报政策进行梳理与解读,提出联合申报、协同创新;杭州爱华仪器有限公司相关负责人对企业的研发情况、成果转化等作介绍;杭州市环境监测中心站就设备使用过程中所遇到的困惑及亟待解决的问题作主题报告。[/color][color=#333333][/color][color=#333333][/color][color=#333333]  研讨会气氛热烈,检测机构、生产企业及使用单位积极寻找合作锲机,达到创新、合作、共赢的目标。通过三方会议,浙江省计量院将科研项目与企业实际难题有机融合,有针对性地开展研究,精准施“测”。[/color]

  • 三聚氰胺测量审核技术交流

    新手求助。。。。有参加山东出入境检验检疫局奶粉中三聚氰胺含量测定测量审核的老师?可以技术交流一下哦5呵

  • 真心求交流指点关于测量有组织烟尘和烟气的仪器!

    国内的烟尘测试仪比如说崂应在测量排气筒中的颗粒物样品采集时已经很专业了,但测量烟气时貌似不能完全消除相互之间的干扰,比如说氮氧化物会对二氧化硫的测量结果产生影响,请教各位在测量排气筒中的烟气和烟尘时都用什么仪器?什么方法?

  • 【分享】“颜色手册及术语”一份颜色测量、交流的基础性普及资料

    【分享】“颜色手册及术语”一份颜色测量、交流的基础性普及资料

    最近看到论坛资料库里有“颜色手册及术语”这份东西(http://www.instrument.com.cn/download/shtml/103547.shtml),因为也做过相关的工作,因此下载来看了一下,感觉写得深入浅出,归纳、概括得挺不错,很适合一般非该专业人员看的。现在数码打印、电脑显示、数字视频等越来越普及,这颜色究竟是如何检测和控制的,可能有不少人好奇,但基本上大多只停留在“三原色”概念上。颜色概念、测量、数字化表达及色差等在一百多年前就有人研究了,当时过后不久就显现出了它的重要用途。现在,我们几乎无时不刻地在享受着由此带来的科技成果。文中提到的“没有观察者”就没有颜色的说法,有些绝对化了,本人有点不敢苟同。因为颜色现象是个客观的东西,即使没有人类命名这种现象,其他生物也会感知它的。其实,这些应该都属于材料物性测试范畴,但是“物性测试”版面还鲜有这方面的内容。论坛里与之最为关系密切的大概还是要算“分光光度计”了;没有分光光度计、没有对颜色感觉的这些基础研究和后续的发展,我们可能现在还只能看单色显示屏、黑白照片、黑白电视啦!下面节选了几条最基础的内容,全文诸位可以到上面所标的资料链接中下载。在这里还要特别感谢ijingle资深版友提供了这个资料。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101071828_272633_1633752_3.jpg目錄 1. 顏色交流 1 了解顏色 3 CIE顏色系統 11 光譜數據與三刺激數據 14 2. 顏色測量及控制 16 儀器簡介 17 印刷工作流程中的測量應用 19 顏色說明 20 顏色管理 21 配色 26 顏色控制 27 顏色檢驗 28 3. 術語 31

  • 请问可以用来测膜的质子导电率(交流阻抗)的仪器

    请问各位,用什么仪器可以测量膜的质子导电率呢,也就是交流阻抗,我看了看文献,好像可以用交流阻抗分析仪和电化学工作站,用频率响应分析仪可以吗?望知道的同仁不吝赐教,这是新开的课题,老师也不是很了解,全靠我一个人摸索了。还有各个仪器的价位大概是多少呢,毕竟新开的课题,还要尽量给老师省银子,呵呵!

  • 【求助】一个关于交流阻抗谱和循环伏安曲线的问题

    【求助】一个关于交流阻抗谱和循环伏安曲线的问题

    朋友进来看看,一个关于交流阻抗谱和循环伏安曲线的问题目前我在制备染料敏化太阳电池背电极的研究,采用交流阻抗谱和循环伏安法测量所制备的背电极。 在交流阻抗谱测量时,以所制备电极为工作电极,背电极采用Pt平面电极,为了与染料电池中Pt平面背电极材料对比,对Pt电极也采用同样的方法进行测量。频率为0.1Hz-1MHz, 电压振幅为150mV, 阻抗谱结果如下,等效电路在图中显示:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/11/200811120927_117808_1604910_3.jpg[/img] 在图中明显可见,以Pt工作电极和Pt背电极组成的系统,串联电阻小于所制备的电极。 在CV测量中,电解液跟EIS所使用电解液相同,扫描速度为100mV/s,下图为CV曲线:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/11/200811120927_117809_1604910_3.jpg[/img] 图中,第一个氧化电流峰对应着I-=I3-+2e的氧化还原反应,但是,我的问题是,为什么Pt氧化电流强度小于所制备的电极。我自己觉得不应该从电极面积上考虑,因为阻抗谱测得是总的电阻值,其中已经包含了电极面积的影响。 现在卡到这里了,希望各位朋友能帮忙分析一下。 还有一点疑问,EIS谱的电压幅度为150mV,会不会在电极表面根本没有发生氧化还原反应?如果是这样,很多文献上将其归因于电荷转移阻抗是不是就有问题了。 谢谢各位朋友。

  • 【原创】大家交流一下导电AFM的心得

    我觉得大家不定期的、有目的就某个领域或方向进行讨论会更有利于提高。今天我起一个头,讨论一下导电AFM相关技术和心得。内容包括: 导电针尖有哪些?各自的优缺点。 针尖价格,在哪采购,怎样提高实用寿命和提高导电测量的稳定性。 各自AFM仪器的优点和希望交流提高的技术难点。我个人使用MI的仪器picoPlus,后来也使用DI的仪器,MI(现在合并到了安捷伦)比DI的好用。欢迎大家多交流。

  • 请教电化学交流阻抗法的测量方法

    想请教个问题.我刚开始做交流阻抗, 我用的是 IM 6e 电化学工作站测交流阻抗,在测试界面的setting ,有个potential 是什么参数,它与参比电极电位有什么关系?

  • 锂电池交流内阻测试解决方案

    锂电池的内阻是电池性能评估的重要指标之一,已广泛应用于电动汽车系统、储能系统、电子设备和新能源产业等多领域,所以对于锂电池性能参数的快速测试也有了大量需求。内阻影响着锂电池功率性能和放电效率,随着存储时间的增加,电池不断老化,其内阻不断增大。不同类型的锂电池内阻变化程度不同,其初始的内阻大小主要受电池的结构设计、原材料性能和制程工艺的影响。通过测试内阻,可以全面评估电池在高功率应用下的性能表现,是衡量功率性能和寿命的关键参数。因此,内阻的合理控制和优化是提高电池品质、性能和可靠性的重要手段,对锂电池内阻的持续关注和有效管理是不可忽视的重要议题。通过精准测试和控制锂电池内阻,可以更好地满足不同应用场景对电池性能和品质的要求,推动电池技术的不断创新与进步。[img=锂电池内阻测试.png]http://uphotos.eepw.com.cn/1693205920/pics/1712640743873053.png[/img][b]锂电池的内阻[/b]是指电池在工作时,电流通过电池内部时所遇到的电阻。内阻的大小直接影响电池的性能,包括放电效率、温升情况以及电池的寿命。锂电池内阻通常分为欧姆内阻和极化内阻两部分。其中欧姆内阻由电池的总电导率决定,极化内阻由锂离子在电极活性材料中的固相扩散系数决定。[b]欧姆内阻:[/b] 由电极材料、电解液、隔膜电阻以及各部分零件的接触电阻所构成。它是电流通过电池时产生的电阻。极化内阻: 是指电化学反应时由极化引起的电阻,包括电化学极化内阻和浓差极化内阻。两者共同影响电池内阻的变化。[b]解决方案分享[/b]锂电池内阻测量可采用[b]直流内阻测量方法(DCR)和交流内阻测量方法(ACR)两种[/b]。[b]直流内阻测量方法[/b]是测试设备让电池在短时间内(一般为2~3秒)强制通过一个很大的恒定直流电流(一般使用40A~80A的大电流),测量此时电池两端的电压,并按公式计算出当前的电池内阻。通过公式计算出电池的直流内阻。然而,这方法存在一些问题,如果长时间通过大电流电池内部的电极会发生极化现象,出现极化内阻,影响结果的可靠性。另一种[b]交流内阻测量方法[/b]是通过在电池正负极注入正弦波电流信号,同时通过另外两端在电池正负极检测得到正弦波电压信号,进而可以推导出电池的交流内阻。交流内阻测试通入的电流较小,一般为50mA,且测量时间短,一般发生在毫秒级。现如今交流内阻测量方法得到了广泛的认可,并在实际应用中得到了较多的采用。但无论哪种方法,都存在一些很容易被我们忽视的问题,那就是测试仪器本身的元件误差和用于连接电池的测试线缆问题。一条短短的从仪器到电池的连接线本身也存在电阻(大约也是微欧级),还有电池与连接线的接触面也存在接触电阻,这些都将影响测试结果的准确性。[img=锂电池内阻测试方案图.png]http://uphotos.eepw.com.cn/1693205920/pics/1712640865761075.png[/img]由此可见在测量锂电池交流内阻时,采用高精度的测量仪器至关重要。SBT300电池测试仪是一款高精度、高分辨率的电池测试仪。采用交流四端子测试方法,可更精准地测试锂电池的内阻和电压。电阻最小分辨率可达0.1μΩ,电压最小分辨率可达10μV。内建比较器功能,可自动判断电池参数是否符合标准,以便统计合格率,适合各种电池的检测和分拣。仪器具有RS-232C/LAN通讯接口,支持SCPI通讯协议。为手机锂电池、动力电池、储能电池等各种应用场景提供精准测试支持。[b]主要优势[/b]1、比较器功能:电池测试仪SBT300中的电压和交流内阻测量分别具备独立的比较功能,能够同时进行Pass/Hi/IN/Lo的判断并在画面上显示,且可以向外部I/O口输出综合判断结果。2、模拟输出功能:电池测试仪SBT300可以进行交流内阻测量值的模拟输出,通过将模拟输出量连接到数据记录仪上,记录交流内阻值的变化,便于使用数据采集仪进行需要长期记录的测量和电池的评估等。3、统计功能:电池测试仪SBT300可以根据测量结果计算统计指标,绘制正态分布图,观察测量结果的正态分布情况。4、存储功能:电池测试仪SBT300内置2.8G存储空间,测量结果可以使用csv格式或者mat格式存储到仪器内存,并且提供USB接口,能够通过外接U盘导出数据,随时查看相应时间的测量结果。

  • 测量理论解释中的核心概念分歧(论文交流)

    测量理论解释中的核心概念分歧(论文交流)

    [color=#333333]附件是一篇介绍新概念测量理论核心思想的论文[/color][color=#333333]---[/color][color=#333333]《测量理论解释中的核心概念分歧》,这篇论文明确指出,现有测量理论的最根本问题是把方差概念解释错了。[/color][align=center][color=#333333][img=,401,574]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811041739061761_7171_2101846_3.jpg!w401x574.jpg[/img][/color][/align]

  • 【资料】电子测量仪器的分类及应用

    电子测量仪器按其工作原理与用途,大致划为以下几类。1.多用电表  模拟式电压表、模拟多用表(即指针式万用表VOM)、数字电压表、数字多用表(即数字万用表DMM)都属此类。这是经常使用仪表。它可以用来测量交流/直流电压、交流/直流电流、电阻阻值、电容器容量、电感量、音频电平、频率、晶体管NPN或PNP电流放大倍数β值等。2.示波器  示波器是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌,而且可以通过它显示的波形,测量电压和电流,进行频率和相位的比较,以及描绘特性曲线等。3.信号发生器  信号发生器(包括函数发生器)为检修、调试电子设备和仪器仪表时提供信号源。它是一种能够产生一定波形、频率和幅度的振荡器。例如:产生正弦波、方波、三角波、斜波和矩形脉冲波等。4.晶体管特性图示仪  晶体管特性图示仪是一种专用示波器,它能直接观察各种晶体管特性曲线及曲性簇。例如:晶体管共射、共基和共集三种接法的输入、输出特性及反馈特性;二极管的正向、反向特性;稳压管的稳压或齐纳特性;它可以测量晶体管的击穿电压、饱和电流、自或a参数等。5.兆欧表  兆欧表(俗称摇表)是一种检查电气设备、测量高电阻的简便直读式仪表,通常用来测量电路、电机绕组、电缆等绝缘电阻。兆欧表大多采用手摇发电机供电,故称摇表。由于它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位,故称兆欧表。6.红外测试仪  红外测试仪是一种非接触式测温仪器,它包括光学系统、电子线路,在将信息进行调制、线性化处理后达到指示、显示及控制的目的。目前已应用的红外测温仪有光子测温和热测温仪两种,主要用于电热炉、农作物、铁路钢轨、深埋地下超高压电缆接头、消防、气体分析、激光接收等温度测量及控制场合。7.集成电路测试仪  该类仪器可对TI1、PM0S、CM0S数字集成电路功能和参数测试,还可判断抹去字的芯片型号及对集成电路在线功能测试、在线状态测试。8.LCR参数测试仪  电感、电容、电阻参数测量仪,不仅能自动判断元件性质,而且能将符号图形显示出来,并显示出其值。其还能测量Q、D、Z、Lp、Ls、Cp、Cs、Kp、Ks等参数,且显示出等效电路图形。9.频谱分析仪  频谱分析仪在频域信号分析、测试、研究、维修中有着广泛的应用。它能同时测量信号的幅度及频率,测试比较多路信号及分析信号的组成。还可测试手机逻辑和射频电路的信号。例如:逻辑电路的控制信号、基带信号,射频电路的本振信号、中频信号、发射信号等。  除以上常用的电子测量仪器外,还有时间测量仪、电桥、相位计、动态分析器、光学测量仪、应变仪、流量仪等。

  • 求助一个关于电化学阻抗方面的问题,望各位进来看看,互相交流一下。

    对于一个金电极,正常情况先在PBS溶液中分别测量其在10KHz 和25KHz时的电阻,将正常情况下的阻值记录。但是在后来新制作的电极于同样条件下进行测量时发现:25KHz时代数值变化不大,而10Kz时的数值出现增大的趋势,连续测量时发现随时间增加阻抗值呈现不断降低的趋势。对于此现象,我个人认为是由于电极表面存在一些污染,或者是静电作用影响了金电极表面,当电极浸入PBS中测量时,影响了界面双电层,从而导致其阻抗增加???不知道这种解释对不对哦??最近让阻抗搞定头疼,望各位大大不吝赐教,大家都来发表下看法,互相交流一下哈,谢谢各位了

  • 建仪校室(什么设备能校准 智能电量测量仪)仪器内校

    各位大侠好: 我公司现在要建一个内校室,主要有交流智能电量测量仪(数字式),LCR数字电桥等设备,不久前智能电量测量仪外校了一次,当初他们用的设备是FLUKE 5520A ,我在网上查询了一下价格很高的,不知道还有其他设备可以校准不?还有LCR数字电桥的校准需要些什么设备?请各位大侠指点一下迷津!

  • 高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法DL/T 988-2023

    [b]高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法[/b][table=99%][tr][td=1,1,21%][color=#2b2b2b][b]标准状态:[/b][/color][/td][td][color=#2b2b2b] [b][color=#009900]即将实施[/color][/b][/color][/td][/tr][tr][td=1,1,21%][color=#2b2b2b][b]替代情况:[/b][/color][/td][td] [color=#2b2b2b]替代[url=http://www.csres.com/detail/167924.html]DL/T 988-2005[/url][/color][/td][/tr][tr][td][color=#2b2b2b][b]发布部门:[/b][/color][/td][td] [color=#2b2b2b]国家能源局[/color][/td][/tr][tr][td=1,1,21%][color=#2b2b2b][b]发布日期:[/b][/color][/td][td] [color=#2b2b2b]2023-12-28[/color][/td][/tr][tr][td][color=#2b2b2b][b]实施日期:[/b][/color][/td][td] [color=#2b2b2b]2024-06-28 [b][color=#009900]即将实施[/color] [/b]距离实施日期还有[size=24px][color=#009900]3[/color][/size]天[/color][/td][/tr][tr][td=1,1,21%][color=#2b2b2b][b]出版社:[/b][/color][/td][td] [color=#2b2b2b]中国电力出版社[/color][/td][/tr][/table]

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