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数据采集英文为DataAcquisition,简称DAQ,指测量电压、电流、温度、压力、声音、编码数据等电气或物理现象的过程。数据采集器指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中,自动采取非电量或者电量信号,送到上位机或计算机中进行分析和处理的仪器。数据采集器应用广泛:可视测量、数据记录、控制、自动化测试、监测、原型机制造等。数据记录仪是数据采集器的一种,其从传感器获取测量结果,并将这些结果存储起来备用的仪器。数据记录仪记录的常见物理量为温度、电压、电流、速度、张力、位移和其它。数据记录仪和传感器(也为探头)一起配合工作,将待测的物理量和激励信号转换成电信号,如电压和电流;之后这些电信号再被转换或数字化为二进制数据。简单地讲,记录仪就是将一个或多个变量随时间(或其它变量变化)的过程转换为可识别和读取的信号的仪器。TC-08热电偶温度记录仪:高分辨率和精度,经济有效的温度测量解决方案TC-08热电偶温度记录仪进行温度测量和记录非常容易——只需插入TC-08记录仪到电脑的USB端口,并在记录仪上插入热电偶,您就可以进行测量和记录了。TC-08具有8个直接热电偶输入通道,能够准确与快速读数。 此外,一台PC 还可同时使用多达20台TC-08装置。记录器使用适合的热电偶类型 (B、E、J、K、N、R、S、T) 测量与记录范围在-270°C~+1820°C间的温度。
发挥USB所有优势:TC-08热电偶温度记录仪连接到Windows电脑的USB口,并且主机电脑能自动到探测TC-08,因此不需要做任何复杂设置。USB口也直接给TC-08供电,因此不需要外部适配器,这使TC-08特别适合在实验室和外场进行温度测量。近,牙医开始警告人们饮用酸性饮料的危害。牙医认为青少年喝大量碳酸“流行”的饮料,牙釉质被饮料中的酸溶解,从而牙齿被腐蚀。运动员饮用运动饮料也遭受同样的风险。 的“”级别饮料的pH值是5.5,低于这个值的任何东西都会促进牙齿的腐蚀。 该实验着眼于不同饮料的相对的pH值,并根据上述标准的确定一个特定的饮料是否是“”的。在这里DrDAQ抛砖引玉,方便后续进一步研究成蛀牙和牙釉质脱落。 该实验适合14岁以及以上的人士,要求对pH值测量知识有基本的了解。可以用来测量食品的PH值,本文将给大家介绍DrDAQ测量牛奶置于空气中的pH值变化.介绍本实验考察了牛奶酸度变化。即使在离开之前,牛奶也被细菌污染,尽管在这一点上它们是无害的,数量很少。加工和处理活动可以引进更多的微生物。牛奶中两种主要的细菌群体是乳酸菌(LAB)和大肠杆菌。乳酸菌是乳和乳制品中存在的正常细菌。大肠杆菌是牛奶腐败的主要原因。该实验证明了几天内牛奶pH值的变化(取决于室温)。外热式电烙铁的结构如所示。它是由烙铁头、烙铁芯、外壳、木柄、引线、插头等部分组成。由于烙铁头安装在烙铁芯里面,故称为外热式电烙铁。内热式电烙铁内热式电烙铁外形和内部结构如图2.11所示,主要部分由洛铁头、发热器、连接杆、手柄等组成。由于它的发热装在洛铁头空腔内部,故称为内热式。电烙铁的选用由前速可知,电烙铁的种类及规格有很多种,而且被焊接工件的大小又有所不同,因而合理地选用电烙铁的功率及种类,对提高焊接质量和效率有直接的关系,如果被焊接过大,使用的电烙铁功率较小,则焊接温度过低,焊料融化较慢,焊剂不能挥发,焊点不光滑、不牢固,这样势必造成焊接强度以及外观质量的不合格,甚至焊料不能融化,使焊接无法进行。如果电烙铁的功率太大,则使过多的热量传递到被焊工具上面,的焊 点过热,造成元器件的损坏,或致使印制板的铜箔脱落,焊料在焊接面上流 动过快,无法控制。正确选用电烙铁,可以从以下几个方面考虑:焊接集成电路、晶体管及受热易损元器件时,应选用20瓦内热式或25瓦外热式电烙铁。焊接导线及同轴电缆时,应选用45?75瓦外热式电烙铁或50瓦内热式电烙铁。焊接较大的元器件时,如输出变压器的引线脚、大电解电容器的引线脚、 金属底盘接地焊片等,应选用100瓦以上的电烙铁。电烙铁的使用方法电烙铁的握法为了能使焊件焊接牢靠又不烫伤被焊接周围的元器件及导线,视被焊件的位 置及大小及电烙铁的规格大小,适当地选择电烙铁的握法是很重要的。
电烙铁的握法可分为三种,如图2.12所示。图(a)为笔握法。此法适用于小 功率的电烙铁焊接散热量小的被焊件,如焊接收音机、电视机的印制电路板及其 维修等。图(b)所示为正握法。此法使用的电烙铁较大且多为弯形烙铁头。图 (C)为反握法,就是用五指把电烙铁的柄握在掌内。此法适用于大功率电烙铁焊 接散热量较大的被焊件。 一把新烙铁不能拿来马上使用,必须先对烙铁头进行处理后才能正常使用, 也就是说在使用前应先给烙铁头镀上一层焊锡。具体的方法是:首先用锉把烙铁 头按需要锉成一定的形状,然后接上电源,当烙铁头温度升至能熔锡时,将松香 涂在烙铁头上,等松香冒烟后再涂上一层焊锡,如此进行二至三次,使烙铁头的 面全部挂上一层锡便可使用了。当烙铁使用一段时间后,烙铁头的刃面及其周围就要产生一种氧化膜,这样 便产生“吃锡”困难的现象,此时可锉去氧化膜,重新镀上焊锡。烙铁头长度的调整经过选择烙铁头的功率大小后,已基本满足焊接温度的需要,但是仍不能完 全适应印制电路板中所装元器件的需求。如焊接集成电路与晶体管时,烙铁头的 温度就不能太髙,且时间不能过长,此时便可将烙铁头插在烙铁芯上的长度进行 适当地调整,进而控制烙铁头的温度。
烙铁头的选用烙铁头有直头和弯头两种,当釆取笔握法时,直烙铁头的电烙铁使用起来比较灵活,适合在元器件较多的电路中进行焊接。弯洛铁头的电烙铁用正握法比较适合,多用于线路板垂直桌面情况下的焊接。
激光测距仪是利用激光测距传感器构成的仪器,可直接用来测量距离;而激光传感器只是一个敏感部件,能够对反射回来的激光进行感知,并给出相应的电参数输出,该参数还必须输送到相关的计算电路或设备与激光发出的时间进行对比才能终给出距离的数值。
激光测距仪,是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。激光测距仪重量轻、体积小、操作简单速度快而准确,其误差仅为其它光学测距仪的五分之一到数百分之一。测高仪,顾名思义,以测高为目的的仪器,因其制作原理不同,测高仪的精度也不尽相同,从测身高的仪器(精度在cm级)到测量精密电子元器件的仪器(精度在um级)。激光测距传感器,又名激光位移传感器,以激光三角法为原理,尤为擅长短距离、高精度的测距(精度在um级)。例如:常州高晟传感技术有限公司的LDS系列激光位移传感器是国产品牌中的佼佼者。其线性度、分辨率、稳定性等参数指标完全不亚于某些国外品牌。近年来,中国制造到中国创造的变革中,做实业的企业,必须耐得住寂寞,承受住各种泡沫经济的冲击,才能一次次突破技术门槛。每一款的产品背后,都有着产品人近乎偏执的追求。高晟传感的LDS系列激光位移传感器。测高仪有多种,根据使用环境的不同,精度也不尽相同,从cm级到um级都有。激光测距传感器,又名激光位移传感器,采用激光三角法的原理,尤其擅长短距离、高精度、非接触测量。精度是在um级别。曲轴位置传感器的作用就是确定曲轴的位置,也就是曲轴的转角。它通常要配合凸轮轴位置传感器一起来工作——确定基本点火时刻。我们都知道,发动机是在压缩冲程末开始点火的,那么发动机电脑是怎么知道哪缸该点火了呢?就是通过曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器的信号来计算的,通过曲轴位置传感器,可以知道哪缸活塞处于上止点,通过凸轮轴位置传感器,可以知道哪缸活塞是在压缩冲程中。这样,发动机电脑知道了该什么时候给哪缸点火了。
曲轴位置传感器通常安装在分电器内,是控制系统中重要的传感器之一。其作用有:检测发动机转速,因此又称为转速传感器;检测活塞上止点位置,故也称为上止点传感器,包括检测用于控制点火的各缸上止点信号、用于控制顺序喷油的缸上止点信号。曲轴传感器主要有三种类型:磁电感应式、霍尔效应式和光电式。
磁电感应式:磁电感应式转速传感器和曲轴位置传感器分上、下两层安装在分电器内。传感器由永磁感应检测线圈和转子(正时转子和转速转子)组成,转子随分电器轴一起旋转。正时转子有一、二或四个齿等多种形式,转速转子为 24个齿。永磁感应检测线圈固定在分电器体上。若已知转速传感器信号和曲轴位置传感器信号,以及各缸的工作顺序,就可知道各缸的曲轴位置。磁电感应式转速传感器和曲轴位置传感器的转子信号盘也可安装在曲轴或凸轮轴上。霍尔效应式:霍尔效应式转速传感器和曲轴位置传感器是一种利用霍尔效应的信号发生器。霍尔信号发生器安装在分电器内,与分火头同轴,由封装的霍尔和磁铁作成整体固定在分电器盘上。触发叶轮上的缺口数和发动机气缸数相同。当触发叶轮上的叶片进入磁铁与霍尔之间,霍尔触发器的磁场被叶片旁路,这时不产生霍尔电压,传感器无输出信号;当触发叶轮上的缺口部分进入磁铁和霍尔元件之间时,磁力线进入霍尔元件,霍尔电压升高,传感器输出电压信号。
光电式曲轴位置传感器一般装在分电器内,由信号发生器和带光孔的信号盘组成。其信号盘与分电器轴一起转动,信号盘外圈有 360条光刻缝隙,产生曲轴转角 1 °的信号;稍靠内有间隔 60 °均布的 6 个光孔,产生曲轴转角 120 °的信号,其中 1 个光孔较宽,用以产生相对于 1 缸上止点的信号。信号发生器安装在分电器壳体上,由二只发光二极管、二只光敏二极管和组成。发光二极管正对着光敏二极管。信号盘位于发光二极管和光敏二极管之间,由于信号盘上有光孔,则产生透光和遮光交替变化现象。当发光二极管的光束照到光敏二极管时,光敏二极管产生电压;当发光二极管光束被档住时,光敏二极管电压为0 。这些电压信号经电路部分整形放大后,即向控制单元输送曲轴转角为 1 °和 120°时的信号,电子控制单元根据这些信号计算发动机转速和曲轴位置。
在使用三元催化转换器以减少排气污染的发动机上,氧传感器是必不可少的元件。由于混合气的空燃比一旦偏离理论空燃比,三元催化剂对CO、HC和NOx的净化能力将急剧下降,故在排气管中安装氧传感器,用以检测排气中氧的浓度,并向ECU发出反馈信号,再由ECU控制喷油器喷油量的增减,从而将混合气的空燃比控制在理论值附近。原理:氧传感器是汽车上的标准配置,它是利用陶瓷敏感元件测量汽车排气管道中的氧电势,由化学平衡原理计算出对应的氧浓度,达到监测和控制燃烧空燃比,以保证产品质量及尾气排放达标的测量元件。氧传感器广泛应用于各类煤燃烧、油燃烧、气燃烧等炉体的气氛控制,它是目前的燃烧气氛测量方式,具有结构简单、响应迅速、维护容易、使用方便、测量准确等优点。运用该传感器进行燃烧气氛测量和控制既能稳定和提高产品质量,又可缩短生产周期,节约能源。
孵育时间选择终点法时设置,在一点终点法是样品与试剂混匀开始至反应终点为止的时间,在两点终点法是个吸光度选择点开始至第二个吸光度选择点为止的时间。在设置孵育时间时,有些分析方法要特别注意,如选择溴甲酚绿法测定血清白蛋白时,由于血清中α-球蛋白转铁蛋白等也可与溴甲酚绿呈色,尽管其反应速率较白蛋白为慢,但是实际上当血清与白蛋白混合时,“慢反应”已经发生,因此为减少非特异性结合反应,应在溴甲酚绿与血清混合后s读取吸光度。
当选择酶法的反应测定葡萄糖总胆固醇甘油三酯时,由于℃酶反应较慢,因此必须测定这些酶试剂反应达到终点的时间,自动分析仪用试剂盒一般可以在全部加样后分钟内反应完全,所以应选择分析仪的大反应时间。延迟时间选择连续监测法或两点终点法时设置,即在样品与反应试剂第二试剂混匀开始至个吸光度选择点之间的时间。在连续监测法过程中,当酶与底物混合后需要一定的时间让酶,直至线性反应期才能开始监测,有的项目需要用工具酶将内源性代谢产物耗尽,干扰。
一般单试剂法只需要s,常用项目中谷氨酸氨基转移酶天冬氨酸氨基转移酶需要特别注意,但是对于双底物反应或需要辅酶参与者,通常为-min。监测时间酶促反应延滞期后,在过量底物的存在下,反应速率加快并达到稳定的阶段,即酶促反应以恒定的速率进行,不受底物浓度的影响,这段时间称为线性反应期或零级反应期,自动生化分析仪的监测时间即为此期。连续监测法在零级反应期至少应监测至少点个,少于个不能称为连续监测法,因为不能计算线性度;监测时间过长则容易发生底物耗尽,可测范围变窄。
计算因子F值和实测F值用连续监测法进行酶活性测定时,不需作标准管或标准曲线,根据摩尔吸光系数很容易进行酶活性浓度的计算。先测定在线性范围内每分钟吸光度的变化,以代表酶活性浓度时,则可按下式进行计算式中V反应体系总体积ml;将mol换算成;摩尔吸光系数;v样品体积ml;L比色杯光径cm。当条件固定时,从理论上讲Vv和L均为固定值,ε值为常数,所以F值是恒定的。
信号频谱分析仪的主要数据处理工作就是对待分析信号进行傅立叶变换,然后分析其频谱特性,并显示计算结果。参数设置模块可以设置的参数主要包括设备与通道,缓冲区大小,采样点数,触发控制,扫描率,显示方式。频谱分析模块是由加窗函数模块功率谱转换模块功率谱单位转换模块功率频率峰值检波子模快组成。该模板有两个输入和两个输出端。首先从输入端输入一个时域信号,再进行窗体类型的选择,可根据实际情况选择不加窗汉宁窗汉明窗布莱克曼窗平顶窗等种窗体,后输出一个已加窗的时域信号,这样便可以减少窗口效应带来的栅栏效应和泄漏问题。
该模块有四个端口,分别是时域信号输入端,时域间隔dt输入端,频域信号输出端,频域间隔d瀚出端。该模块的功能是实现信号由时域向频域的转换。该模块有个输入端,个输出端。输入端有频谱类型的选择,可以选择功率谱幅度谱增益。对数/线性的选择类型有线性dBdBm。输出显示单位选择可选择的单位有有效值峰峰值有效值的平方峰峰值的平方等。输出端是输出频谱和输出频谱单位。该模块有个输入端和个输出端。输入端有功率谱输入峰值频率输入频率间隔以峰值频率为中心的频率搜索点数及窗常数。
输出端由频率峰值输出和频率峰值能量输出组成。该模块用来求出频谱的频率峰值及峰值频率点的功率估值。数据读取存储模块的功能是利用中丰富的文件操作函数库,采用数据表文件方式对实验数据进行读写操作。此也可以通过用Web来发布HTML文件的方式使本地或远程计算机浏览到该频谱分析仪的程序面板,从而实现系统的远程监控功能。组建好的各功能模块按照程序的流程加上必要的控件和指示器,就可以形成一个功能完善频谱分析仪系统,图给出了这个虚拟信号频谱分析仪的程序图。
美国一起公司开发的LabVIEW图形化实验室虚拟仪器工程平台,以其强大的功能可为虚拟仪器的开发提供一个理想的平台,本文借助于LabVIEW开发平台设计了适合高校实验教学的虚拟信号频谱分析仪。随着电力电子技术的广泛应用,带来了很大的便利,但同时也带来了不容忽视的电磁干扰EMI)问题,这就要求必须对EMI特性进行准确的测量,这对提高电力电子装置的电磁兼容性EMC)具有重要意义。近几年,在整个电磁兼容测量技术及所属服务领域不断出现许多新的测试仪器和测试方法,基本且有效的测试设备还是频谱分析仪和EMI接收机。
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