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在科技发达的今天,很多仪器仪表的行业也备受欢迎。因为在近几年国内的传感器行业发展 的速度极快,尤其是一体化振动传感器备受欢迎,因为它不仅涉及到很多的领域例如:电厂、水泥厂、玻璃厂等大中型企业。还有另外一个原因那就是在使用的过程中有很大的优势、尺寸紧凑也正是因为现在的一体化振动传感器都是集群式使用,所以也就必须要求它的体积小,便于集群式安装,而这种条形隔离开关就是这样,它不但体积成条形,便于排列,同时它也可以一个开关同时来管理很多条线路,这样不但在占用面积上面得到了很大的减少,同时也减少了维护时精力和财力。分断能力高我们知道,在电力使用的时候,有些虽然表面上断掉了,但是真正的没有达到隔离,还会出现感应的现象,而这种条形隔离开关则是一个上集负荷分断和隔离于一体的开关形式,这样也就增加了很强的可靠性。价格低廉现在一体化振动传感器的使用量并不是一个两个,更多的时候也都是群集,也正是正是因为这样,也就必须考虑到它的经济性,而目前就价格低廉来说,也因为这原因吧,有很多电力部门热衷于选择它,价格经济也是一个重要的原因。
一般区分为函数信号发生器及任意波形发生器,而函数波形发生器在设计上又区分出模拟及数字合成式。众所周知,数字合成式函数信号源无论就频率、幅度乃至信号的信噪比(S/N)均优于模拟,其锁相环( PLL)的设计让输出信号不仅是频率精准,而且相位抖动(phase Jitter)及频率漂移均能达到相当稳定的状态,但毕竟是数字式信号源,数字与模拟电路之间的干扰,始终难以有效克服,也造成在小信号的输出上不如模拟式的函数信号发生器。函数信号发生器小输出信号可小于1mV、国内领先。大功率函数信号发生器曾为国内首创。稳定性,可靠性高、售价低性能特点。国内所独有的输出保护技术,能有效防止过载、输出短路、错接等误操作或外电流倒灌造成损坏。产生所需参数的电测试信号仪器。按其信号波形分为四大类:
函数(波形)信号发生器。能产生某些特定的周期性时间函数波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。除供、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于其他非电测量领域。正弦信号发生器。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。按其不同性能和用途还可细分为低频(20赫至10兆赫)信号发生器、高频(100千赫至300兆赫)信号发生器、微波信号发生器、扫频和程控信号发生器、频率合成式信号发生器等。一台功能较强的函数波形发生器,还有扫频、VCG、TTL、 TRIG、 GATE及或LCD液晶显示频率,其与频率计电路是重叠的。脉冲信号发生器。能产生宽度、幅度和重复频率可调的矩形脉冲的发生器,可用以测试线性系统的瞬态响应,或用作模拟信号来测试雷达、多路通信和其他脉冲数字系统的性能。随机信号发生器。通常又分为噪声信号发生器和伪随机信号发生器两类。噪声信号发生器主要用途为:在待测系统中引入一个随机信号,以模拟实际工作条件中的噪声而测定系统性能;外加一个已知噪声信号与系统内部噪声比较以测定噪声系数;用随机信号代替正弦或脉冲信号,以测定系统动态特性等。当用噪声信号进行相关函数测量时,若平均测量时间不够长,会出现统计性误差,可用伪随机信号来解决。
汞由于具有高温容易气化的特点,会造成除尘器的脱除效率较低,排水中的汞含量尽管可以满足二类指标,但仍然应该得到重视。从表可见,除去汞和铅满足二类海水水质标准外,其它重金属浓度本底值与增量之和基本符合一类标准。年月达标投产的深圳西部电厂号机组海水烟气脱硫工程是我国个投运的海水法示范项目。根据前电力公司和环保总局的要求,在工程建设前和投产后,中国水利水电科学研究院和深圳市环境保护监测站承担了该项目脱硫排水对海域水质的影响监测,进行了次跟踪监测;中科院南海海洋研究所承担了该项目排水对海洋生物及表层沉积物的影响监测,进行了次跟踪监测,完成了《深圳西部电厂号机组海水烟气脱硫工艺排水对环境影响跟踪监测总报告》,该报告于年月日通过了环保总局的评审。
评审结论认为多次监测结果表明,运转前后,排放口附近海域没有水质类别上的变化,初步说明该项目对海域水质指标浓度增量的影响是小的,从叶绿素和初级生产力浮游植物的多样性指数及均匀度底栖生物的多样性和均匀度底栖生物体内重金属含量的变化表层沉积物的重金属含量等的监测结果表明,脱硫系统运转前后,海洋生态及表层沉积物的变化均在测量误差范围之内,无明显增加。海水脱硫工艺排水目前对排水口附近海洋生态及表层沉积物没有不良影响。
为判断脱硫排水对海洋生物的影响,年美国在关岛电厂设立了中试装置,利用该装置的排水进行了为期个月的各类海洋生物试验,就脱硫中试厂曝气池排水对海洋生物如鱼类海藻浮游生物和蜗牛等的急性和慢性作用进行了研究。试验由海洋生物学家领导,关岛大学实施,美国EPA监督。研究结论认为生物积累试验表明,没有一种生物的体内从脱硫工艺的排水中积累了钒和镍,海水脱硫工艺在火电厂的应用是可行的,无害的。海水脱硫工艺带来的主要的水质变化是排水口附近水域pH值的微弱降低,没有一种痕量金属会导致海水水质超标,其排放量也不会产生明显的生态影响。
后检查,不好的地方重新焊过。先在一个焊盘上上一点锡,用镊子夹住元件焊在这个焊盘上,如果不平可用镊子调整,后可统一在另一个焊盘上上锡,完成焊接用松香酒精溶液做助焊剂。焊接前先用棉签沾上助焊剂涂抹在焊盘上,稍等一会,待酒精略微挥发一些后助焊剂会发粘,此时可将元件或连接器放好,略微压一下即可,注意一定要对正!然后用烙铁把对角线的两个管脚烫一下,即可固定元件,然后就一个脚一个脚地对付吧。也可以在烙铁头上稍微多上点锡,在元件的管脚上轻轻拉过。但是这样容易使管脚之间短路,不过也好解决,涂上些松香酒精溶液,趁酒精尚未挥发之际拿烙铁再烫一次就OK了这回烙铁头可得弄干净了。上面说的都是俺自己干活的经验,呵呵,焊0.5mm间距的GSMModem连接器都是一次成功!(当然一开始也交过一点学费哦)使用吸锡线,傻瓜变高手。
俺是搞关键的,焊板子也很面的。近焊个超细的集成块,先固定两头的管脚,然后死活不管把所有的管脚全部焊住,管脚粘在一起也不要紧,后用吸锡线吸走管脚间多余的焊锡,一次搞定,只要一把烙铁就行,其他什么都不用。没有什么绝窍,细心、耐心,再加得心应手的攻击。去看看手工焊接的工厂里,工人都是人手两把破烙铁,几块钱那种,焊接IC不用说,涂上助焊剂一拉就行,焊接电阻电容绝,批量贴好当然之前先放焊膏如果没有焊膏先上锡也行,批量上锡很快,也是用烙铁带着锡丝拉过去,然后两把烙铁同时在两个脚上加热,两把烙铁像筷子一样调整元件位置,由于溶化的焊料有液体吸附效果,所以焊盘自动收缩成很漂亮的圆弧,可以媲美机器回流焊,这一招俺已经学会手工制作网板也值得:用薄的那种聚酯板作材料,把PCB图打印出来,贴到聚酯板上,然后用台钻选择合适的钻头,按照图纸上的贴片焊盘位置钻下去打穿聚酯板,这样就可以完成一张简单的网板,方的焊盘用圆的孔没问题,涂焊料的时候并不需要严格对准。
用普通的破破烙铁,用软性的焊膏(大眼牌)在芯片底下涂上一点,粘在板子上并对好管脚,对角线上各点一下,在破烙铁头上点一小点锡,上大量的松香一带而过,再检查下,一般不用检查就可以了。都不是问题!随便拿个40W的烙铁和普通的锡给我多细多密的IC就焊好给你,你去看看做板厂家的烙铁几块一把,焊的超好!工具的好坏是次要的,主要是人的因数,我用的烙铁是7年前花30快钱买的,35W的黄花牌,用到现在,焊SMD元件用尖头烙铁芯,普通元件用扁头烙铁芯。方法果然很多,长见识了,不过本人都是直接用一个铬铁焊的。10块钱的那种,实验室好的都没了,近只剩这一把了。一开始心里总觉得不平,研发中心竟然连把好一点的铬铁都不买,不过用久了,发现关键还是手上功夫。
我焊细的芯片,先在一个脚上上一点点锡,好对角位置先固定,然后把铬铁在一边拖过去,当然会有几个脚连在一起,这时铬铁稍微碰一下就吸出来了。就是碰的时候铬铁要甩干净,呵呵,我很粗的,从来不用高温海棉擦的,直接甩或敲的。俺只要一把5块钱的50W破烙铁和一卷锡线,一把镊子就足够了,不管贴片IC引脚有多密都可以把锡拉出来,热风抢只是用来拆IC时用的。用刀口的烙铁一拖就行,现在无论多密的IC都可焊。烙铁还是要爱护的。以下是我的亲身经历。甩的坏处是在你发现电路工作不正常时,在电路板上往往会找到一块溅射形的锡斑,就像你在课桌底板上不经意摸到一块口香糖一样,你会不爽的。敲的坏处是外热型的烙铁头会逐渐松动,导热性能下降;某一天你发现从电路板上提起烙铁时烙铁头会滑出一截,你的反应会是用手把它按回去,接下来你就会知道即使导热性能下降,烙铁头还是不要接触焊锡和松香以外的物体为好。
电烙铁热风枪我都没问题,俩字:好焊。关键是你的工夫。焊接是金属结构件的主要连接方式之一,广泛应用于航空航天、海洋钻探、建筑等许多领域.T形接头是一种常见的焊接接头,T形接头焊缝形式有不开坡口的角焊缝和开单边坡口的没有焊脚的对接焊缝.其中对接焊缝接头拐角处有很大的应力集中,很少采用;角焊缝的受力比较简单,使用广泛.然而在焊接接头焊脚尺寸方面仍存在很多的问题,实际生产中,存在着焊脚尺寸过大的情况,比如一些设计图纸要求焊缝尺寸偏大,传统观念认为焊缝是结构中的薄弱环节,越大越放心.焊脚尺寸过大会造成接近焊缝区的金属过热,产生粗大的魏氏组织,不仅降低冲击韧性,还会造成焊接变形和残余应力过大,浪费材料,增加制造成本;
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