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紫外辐照度计操作说明
1、紫外线源(太阳,紫外灯等)的强度测量测量紫外线源的紫外强度时,探测器方向正对紫外线源,按下“POWER”键,开启仪器,选择适合的测试量程即可。右图测试太阳光到达地面的紫外线强度,测量值为712 uW/cm2。
2、太阳隔热膜、隔热玻璃等对紫外线的阻隔性能测试太阳膜或隔热玻璃等的紫外线阻隔性能测试时,应分两步测量:
一步:测量紫外源的强度:
紫外源可选太阳光或紫外灯等。先测量紫外源的紫外线的辐
射能功率密度UV1 W 。(如图1 的步)
二步:测量被太阳膜阻隔后的紫外源的强度:
保持紫外源与仪器间距离不变,在仪器与紫外源之间插入待测太阳膜或隔热玻璃,被测物需紧贴仪器的测量端面,以免受外界光的影响。

电感耦合等离子体发射光谱仪应用在哪个领域
电感耦合等离子体发射光谱仪特别适合用于测定各种石化产品中常量、微量、痕量元素的含量。 
仪器拥有完善的油品直接进样测量技术,可智能调节氧气流量消除积碳影响,、抗干扰性强、自动化程度高、操作简便、稳定可靠、测试范围广、分析速度快、检出限低等特点
性能特点
的油品直接进样测量技术 
智能调节氧气流量,完全消除积碳影响 
可测元素70多种 
分析速度快,一分钟可测5-8个元素 
多元素同时分析,客户可以自由选择元素数量与安排测量顺序 
检出限低,可达到ppb量级 
线性动态范围宽,高达6个数量级,高低含量可以同时测量 
分析成本低,一瓶氩气可以用10-12小时
氩气消耗量低 
氩气总消耗量小于14L/min.
波长范围宽 
选择3600条刻线光栅,波长范围可达190nm-500nm
选择2400条刻线光栅,波长范围可达190nm-800nm
全自动化设计 
自动化程度高,整台仪器除了电源开关,仪器所有功能都是通过计算机控制,可靠、安全、方便。
性能的增强有机进样系统 
天瑞特有的增强有机进样系统,支持油品直接进样测量,可针对不同种类的样品智能精密调节氧气流量,完全消除积碳影响,、稳定,满足不同客户的需求。
气体流量自动控制 
进样系统中,载气、等离子气、辅气、助燃气全部采用的质量流量控制器(MFC)来控制,具有流量连续可调、流量稳定等优点,确保了进样系统的稳定,为光源的稳定提供了坚强的保障。
蠕动泵 
四通道全自动设计,转速可根据流量需求调节设置,确保进样系统稳定。
稳定的全固态射频电源 
仪器采用的射频电源为天瑞仪器自主研发的全固态射频电源,具有体积小、、输出功率稳定、带有各种保护功能等诸多优点,进一步提高了仪器的稳定性与安全性。
快速准确的全自动匹配功能 
负载终端采用天瑞仪器自主研发的全自动匹配技术,具有匹配速度快、精度高等优点,适合油品等复杂基体直接进样;确保了输出功率限度的加到了负载上面,提高电源的使用效率,从而提高仪器的稳定性,并使得整个点火过程方便简单。
性能稳定的光学系统 
光路系统精密恒温,温度稳定性0.1C;分光室采用二重防震设计,大幅提高了仪器的稳定性。
人性化的设计,使得检测变得轻松、惬意
一键点火 
配合天瑞的固态电源与自动匹配技术,ICP2060T的实现了一键点火功能。用户只需点击点火按钮,仪器自动进行气体吹扫、气体流量检查、点火、匹配等诸多动作,并将信息实时传递给客户,让客户省心省事。
观测高度调节自动化 
可通过软件调整炬焰的观测高度减少基体效应,在正确的位置得到良好的测量效果。
强大的图形诊断功能 
强大的图形诊断功能可以帮助客户充分的了解当前仪器的工作状态,并通过适当的参数设置来观察不同条件下仪器的运行状况,以把握好的测量条件。
多元素自动测量 
选择需要测量的各个元素,设定好测量参数,

便携式数据采集器

,我们要了解什么是便携式数据采集器。
根据数据采集器的使用用途不同,大体上可分为两类:在线式数据采集器和便携式数据采集器。
在线式数据采集器
在线式数据采集器又可分为台式和连线式,它们大部分直接由交流电源供电,一般是非立使用的,在采集器与计算机之间由电缆联接传输数据,不能脱机使用。
这种扫描器向计算机传输数据的方式一般有两种:一种是键盘仿真;另一种是通过通讯口向计算机传输数据。对于前者无需单供电,其动力由计算机内部引出;后者则需单供电。
因此,在线式数据采集器安装在固定的位置,并且需把条码符号拿到扫描器前阅读。目 前,一些物流企业在出入库管理中已开始使用。由于在线式数据采集器在使用范围和用途上造成了一些限制,使其不能应用在需要脱机使用的场合,如库存盘点、大件物品的扫描等。为了弥补在线式数据采集器的不足之处,便携式数据采集器应运而生。

便携式数据采集器

便携式数据采集器是为适应一些现场数据采集和扫描笨重物体的条码符号而设计的,适合于脱机使用的场合。识读时,与在线式数据采集器相反,它是将扫描器带到条码符号前扫描,因此,又称之为手持终端机、盘点机。
它由电池供电,与计算机之间的通讯并不和扫描同时进行,它有自己的内部储存器,可以存一定量的数据,并可在适当的时候将这些数据传输给计算机。几乎所有的便携式数据采集器都有一定的编程能力,再配上应用程序便可成为功能很强的设备,从而可以满足不同场合的应用需要。
越来越多的物流企业将目光投向便携式数据采集器,国内已经有一些物流企业将便携式数据采集器用于仓库管理、运输管理以及物品的实施跟踪。
适用范围
用户根据自身的不同情况,应当选择不同的便携式数据采集器。
如果用户在比较大型的、立体式仓库应用便携式数据采集器,由于有些物品的存放位置较高,离操作人员较远,我们就应当选择扫描景深大,读取距离远且首读率较高的采集器。
而对于中小型仓库的使用者,在此方面的要求并不是很高,可以选择一些功能齐备、便于操作的采集器。
对于用户选购便携式数据采集器来说,选择时重要的一点是“够用”,即购买适用于本身需要的,而不要盲目购买价格贵、功能很强的采集系统。

新一代涡街流量计,该流量计内部主要芯片及关键零部件全部采用进口部件.使用寿命,了仪表的安全性,提高了测量精度.完全可替代同类进口产品.为全面推广产品在占有率开拓,产品硬件质保三年.技术部和销售部24小时为客户提供技术支持,产品选型咨询,现场工控自动化设计等服务.
一体化涡街流量计产品特点:
.表体中同时集成温压补偿功能,可测量流体的标准体积流量或标准质量流量
.全智能化、数字化电路设计,可自动补偿被测流体密度或标况体积
.全新的数字滤波和修正功能使流量测量更加可靠
.电池供电型无需外接电源既可连续工作两年以上
.全新点阵汉字液晶显示,使用操作更方便国内双发生体单接收体结构(带振动补偿),测量下限得以大大延伸,且有效提高其抗振性能
.有模拟、数字信号输出,可同计算机、DCS等数字系统配套使用

光源是尘埃粒子计数器的关键部件,对仪器的性能影响很大。光源要求稳定性高、寿命长、不受干扰。激光尘埃粒子计数器的光源有普通光源和激光光源两种。普通光源为碘钨灯,体积大、发热量高、寿命短,开机后需要预热。激光光源为激光器,体积小、稳定性高、寿命长,常与检测腔及光检测器做成一体,组成传感器。

尘埃粒子计数器注意事项
在日常使用和保养中要注意下面几点:
1、 当入口管被盖住或被堵塞,不要启动计数仪
2、 应该在洁净环境下使用,防止对激光传感器造成损伤
3、 禁止抽取含有油污、腐蚀性物质的气体,也不要测有可能产生反应的混合气体(比如氢气和氧气)。这些气体也可能会在计数器内发生爆炸。测这些气体需与厂家联系从而取得更多的信息。
4、 没有高压减压设备(如高压扩散器)不要取样压缩空气,所有的计数器被设计用于一个大气压下操作。仪器的工作位置和采样口要处于同一气压和同一温湿度环境下,仪器正常地工作。
5、 水,溶液或者其它液体都不能从入口管进入传感器。
6、 粒子计数器主要用来测试净化车间干净的环境,当测量的地方有松散颗粒的材质,灰尘以及喷雾处时,须至少保持距进口管至少十二英寸远。以避免以上的颗粒及液体污染传感器及管路。
7、 取样时,避免取样从计数器本身排出来的气体所污染的气体。
8、 在连接外置打印机或连接外接温湿度传感器时,需要先关掉计数器;当执行打印操作时,打印机上须有打印纸,否则会损伤打印头。
9、 在搬运时,应该轻搬轻放,少受振动、冲击。特别是对于台式粒子计数器,更加要特别小心,以避免损坏内部元件。

信号质量、速度和灵活性这些是微波信号发生器的关键性能。为了满足求,我们对RS◆SMF100A微波信号发生器进行了重新设计与开发。并树立了新的仪器标准,它覆盖了研发、生产、服务、维护和维修等众多应用领域。

信号发生器也称信号源,是用来产生振荡信号的一种仪器,为使用者提供需要的稳定、可信的参考信号,并且信号的特征参数完全可控。所谓可控信号特征,主要是指输出信号的频率、幅度、波形、占空比、调制形式等参数都可以人为地控制设定;
1、正弦信号发生器:正弦信号主要用于测量电路和系统的频率特性、非线性失真、增益及灵敏度等。按频率覆盖范围分为低频信号发生器、高频信号发生器和微波信号发生器;按输出电平可调节范围和稳定度分为简易信号发生器(即信号源)、标准信号发生器(输出功率能准确地衰减到-100分贝毫瓦以下)和功率信号发生器(输出功率达数十毫瓦以上);按频率改变的方式分为调谐式信号发生器、扫频式信号发生器、程控式信号发生器和频率合成式信号发生器等;
2、低频信号发生器:包括音频(200~20000赫)和视频(1赫~10兆赫)范围的正弦波发生器。主振级一般用RC式振荡器,也可用差频振荡器。为便于测试系统的频率特性,要求输出幅频特性波形失真小;
3、高频信号发生器:频率为100千赫~30兆赫的高频、30~300兆赫的甚高频信号发生器,一般采用LC调谐式振荡器,频率可由调谐电容器的度盘刻度读出,主要用途是测量各种接收机的技术指标,输出信号可用内部或外加的低频正弦信号调幅或调频,使输出载频电压能够衰减到1微伏以下,高频信号发生器的输出信号电平能准确读数,所加的调幅度或频偏也能用读出。此外,仪器还有防止信号泄漏的良好屏蔽;
4、微波信号发生器:从分米波直到毫米波波段的信号发生器,信号通常由带分布参数谐振腔的频三极管和反射速调管产生,但有逐渐被微波晶体管、场效应管和耿氏等固体器件取代的趋势,仪器一般靠机械调谐腔体来改变频率,每台可覆盖一个倍频程左右,由腔体耦合出的信号功率一般可达10毫瓦以上,简易信号源只要求能加1000赫方波调幅,而标准信号发生器则能将输出基准电平调节到1毫瓦,再从后随读出信号电平的分贝毫瓦值;还有内部或外加矩形脉冲调幅,以便测试等接收机;
5、扫频和程控信号发生器:扫频信号发生器能够产生幅度恒定、频率在限定范围内作线性变化的信号,在高频和甚高频段用低频扫描电压或电流控制振荡回路元件(如变容管或磁芯线圈)来实现扫频振荡;在微波段早期采用电压调谐扫频,用改变返波管螺旋线的直流电压来改变振荡频率,后来广泛采用磁调谐扫频,以YIG铁氧体小球作微波固体振荡器的调谐回路,用扫描电流控制直流磁场改变小球的谐振频率。扫频信号发生器有自动扫频、手控、程控和远控等工作方式;
6、频率合成式信号发生器:这种发生器的信号不是由振荡器直接产生,而是以高稳定度石英振荡器作为标准频率源,利用频率合成技术形成所需之任意频率的信号,具有与标准频率源相同的频率准确度和稳定度。输出信号频率通常可按十进位数字选择,高能达11位数字的分辨力。频率除用手动选择外还可程控和远控,也可进行步级式扫频,适用于自动测试系统。直接式频率合成器由晶体振荡、加法、乘法、滤波和放大等电路组成,变换频率迅速但电路复杂,高输出频率只能达1000兆赫左右。用得较多的间接式频率合成器是利用标准频率源通过锁相环控制电调谐振荡器(在环路中同时能实现倍频、分频和混频),使之产生并输出各种所需频率的信号。这种合成器的高频率可达26.5吉赫。

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