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小小不言的东西,可又是不能少的,也得认真选购呀~这里就简单说说。常用温度计共计4大类:液体温度计,圆盘机械式温度计,贴纸液晶温度计,电子温度计。所有价格均为北京零售价且为RMB(废话的嫌疑?呵呵),而且是非的用品价格,也就是的。另外难免有不准确的;有些是前几年的或听说的,大概而已。先说液体温度计。这可是“老兵”啊,伽利略就曾设计过这东西,次出现还要早。很多年历史了。原理大家都清楚:靠液体的热胀冷缩来指示温度,一般的液体有(),煤油和酒精。酒精零下30度就将结冰,再低就得用了。在鱼缸里使用,我还是希望是酒精温度计,毕竟意外破损后,毒性小。不知道实际上用什么。优点:简单可靠,准确,能够移动并且测量其他物体的温度。
价格便宜。缺点:禁不起破坏易碎大型鱼勿用,或选择质量上乘产品,必须浸泡在水中,破损后液体可能有毒。专用液体温度计一般有3种:长条形带吸盘的度数准确,温度范围广,但是太长容易碰坏。有一种0-50摄氏度的,冷热水鱼都适用。呵呵,买一个可以显示天气温度了!圆柱形带吸盘的,粗短结实,范围较小,刻度太密,较长条形不准。一般是双层的哦~空心的,会浮起来,所以除了吸盘一般还有内置金属坠。不带吸盘,漂浮的。一般也是比重计。平时不放在水里,测比重才放进,同时显示温度。这种能很方便的先后测量很多缸的温度,换水前可以让它漂在水里。圆盘机械式温度计。历史也不短了。试想探险队等带着一根封着液体的玻璃管是不合适的,而机械式温度计就好用。
一般靠金属的热胀冷缩驱动杠杆转动指针,外形是扇贝状的。机械式温控器原理也相同哦!比起其它的可以说很不准,这是由于机械制造的误差造成的,有时候会气死你的~一般不用。必须浸泡在水中。贴纸液晶温度计新东西。大家熟悉的好东东,几年前它还用作测试是否发烧的体温计用,或者显示工厂里机器或容器的温度。后来,才用在水族上。优点:价格便宜,准确,不用和水接触,不占地方。缺点:一般是2摄氏度一显示,即:26,28,30...不。而且靠颜色识别,要好好记住才行一旦贴上就不能使用在其它地方了,取下来也困难。电子温度计有这样的现象:2根不同材质导线,将它们并排然后两头相接,一端放置在较热地方,另一端放置在较冷地方,就会有电流产生。
一些电子温度计就是利用的这个现象。但是水族用的是不是我不知道,呵呵。历史比液晶温度计老一点,但也算年轻了。将探针浸入水下,或者将测温板平贴在水位以下的玻璃上。优点:准确!非常准!有些能够设定温度控制加热设备。当然有些还是万年历,电子钟啦!总之,各种温度计差别巨大而用途一致,要按照需求选择。机房,主要用来存储庞大的系统数据、用户信息。阿里巴巴、京东、腾讯、、移动、电信、谷歌、华为、苹果等一些大型的通讯、互联网都自己的大型机房。由于机房存放有很多对空气中温湿度要求比较高的电脑设备,对于这些机房的监控是的运维部门的重要工作之一,且监控好机房的温度和湿度是重中之重,而且温度控制系统是机房温湿度控制的枢纽。
在温湿度监控时要保证机房在适宜的环境下让机房能更加稳定。面临机房环境复杂多变,对监控设备有更高的要求。从机房的温湿度而言,湿度过高容易腐蚀电子元件,湿度过低则产生静电。这两种情况都会影响机房环境。从而导致机房会蒙受损失。对于机房,室内温度是非常重要的,需要明确定义好计算机机房的湿度环境,确保整个空调系统持续在符合要求的温湿度环境,以防止计算机设备因温湿度等环境因素而发生故障,因此在一般的计算机机房都会存放机房除湿机来调整室内的湿度。对机房温湿度监控的重要性,毋庸置疑,必不可少。对机房设计了一套智能温湿度无线监控系统,即采用XL51无线温湿度传感器、XL68智能环境监测装置、XL90智能网关、XL.VIEW组态监控软件等。
实现对机房温湿度进行实时无线采集、传输、监控等。当温湿度出现异常,系统会自动控制空调、风机的工作状态,确保整个机房的温湿度值保持在预定的标准。该智能温湿度无线监控系统,同样适用在工厂车间、实验室、药房、库房、仓库、粮仓、酒窖、图书馆、档案馆、室等地方,无需布线,安装调试灵活便利,降低建设成本和运营成本,提高监控管理的工作效率。水果、蔬菜采后应及时入果蔬冷库贮藏,冷库内的低温可抑制其呼吸作用,推迟其后熟作用,减弱其蒸发作用等,这就是水果、蔬菜冷库冷藏的主要原理。但是,所有的水果、蔬菜并不是储藏的温度越低越好,若超过其适的储藏温度,就会产生生理病害。所以,各种水果、蔬菜冷库都有其佳的冷藏温度。例如:苹果的适宜温度为O℃.而广东香蕉为11℃。
欠量程时,显示“电流太小”,当出现此两种状态时要确认量程,选择适合的电流进行测试。4.用助磁法时注意量程。因为高压线圈两个并联加上一个串联,在整个测试回路加入了1.5倍的高压线圈电阻,选择量程时要折算在内。如果超量程使用输出电流无法达到设定值或输出电流不稳定。5.助磁法三条线的短接点在放电完毕后拆线时,可能有剩余电流,拆除时可能会打火放电,此属正常现象。6.测试夹与变压器绕组的引出端连接时,要注意引出端长期裸露在空气中,引出端的表面覆盖了一层氧化膜,该氧化膜可能造成测量结果不稳定或不准确,所以在接线时要注意清理氧化膜,或者测试夹与引出端连接好后,用力的扭动几下测试夹以划破氧化膜保证连接良好。当有两种不同的导体或半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端或热端,另一端温度为T0,称为自由端(也称参考端)或冷端,回路中将产生一个电动势,该电动势的方向和大小与导体的材料及两接点的温度有关。
这种现象称为“热电效应”,两种导体组成的回路称为“热电偶”,这两种导体称为“热电极”,产生的电动势则称为“热电动势”。热电动势由两部分电动势组成,一部分是两种导体的接触电动势,另一部分是单一导体的温差电动势。热电偶回路中热电动势的大小,只与组成热电偶的导体材料和两接点的温度有关,而与热电偶的形状尺寸无关。当热电偶两电极材料固定后,热电动势便是两接点温度t和t0。的函数差[1]。即这一关系式在实际测温中得到了广泛应用。因为冷端t0恒定,热电偶产生的热电动势只随热端(测量端)温度的变化而变化,即一定的热电动势对应着一定的温度。我们只要用测量热电动势的方法就可达到测温的目的[1]。热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应。
两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表;分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将严重影响测量的准确性。
在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿正常。与测量仪表连接用专用补偿导线。电磁流量计是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来测量导电液体体积流量的仪表。由于其独特的优点,电磁流量计目前已广泛地被应用于工业过程中各种导电液体的流量测量,如各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;电磁流量计各种浆液流量测量,形成了独特的应用领域。在结构上,电磁流量计由电磁流量传感器和转换器两部分组成。传感器安装在工业过程管道上,它的作用是将流进管道内的液体体积流量值线性地变换成感生电势信号,并通过传输线将此信号送到转换器。
产品案例
公司实力
频谱分析仪的档次不仅仅取决于工作频率范围,信号显示的品质高低更关系到分辨率带宽频率扫宽动态范围扫描速度平均噪声电平相位噪声幅度精度等指标。分辨率带宽与频谱仪对信号的解析能力有关,对于一些窄带信号,使用高分辨率更容易展现信号的特征。通常,的频谱仪分辨率基本可以做到Hz水平,中档产品在Hz~kHz水平。高动态的频谱仪有利于信号的显示,并可以减小信号的失真,特别适合大小信号并存的情况。频谱仪的扫描速度与仪器硬件处理性能有关,扫描速度关系到信号显示的实时性。
绝大部分的频谱仪都属于扫频型构架,高扫描速度带来高刷新率,这对于捕捉偶发的信号更为有利。高速扫描处理能力使得用户有机会设置使用更大的扫描带宽和更精细的分辨率,同时频谱图刷新不至于太慢。对于需要检测微小信号的应用,就需要低噪声的频谱仪,这对仪器的放大器电路和频率合成器以及基准都提出了很高的要求。对于很多小信号的测量,并不是只需加个放大器那么简单。作为附加和扩展功能,硬件上主要有跟踪发生器前置放大器中频输出通信端口。
跟踪发生器主要是用来配合频谱仪显示两端口网络的频幅特性,前置放大器主要用来显示微小信号,多用在EMC/EMI中。在软件上,主要是授权一些功能的开放和附加测量功能的软件。此外,频谱分析仪还有一个。通常,信号分析仪与频谱仪同宗同源,但具有更高的参数指标,更适合测量特定的复杂信号。在同等级技术水平下,台式频谱仪的性能无疑是好的。目前高性能的频谱仪和信号分析仪体积和重量虽有改善,但都还是很大,其提供的性能主要适合对复杂和瞬时信号进行精密分析和对新型数字信号进行测量。
便携式频谱仪一般可以视为通用频谱仪,提供主流的性能,适合常规传统应用。手持式频谱仪提供尚可的性能,适合现场的快速检测和高移动性要求。测量发射机的发射频谱和带外辐射是频谱仪在业余电台中的典型应用之一。理想的发射机发出的射频信号应该仅为工作频率的信号,但实际上,由于电子电路的一些特性,发射机在输出主射频信号的同时还会输出一些谐波,典型的情况就是会在工作频率的整数倍频上出现谐波发射。例如,一部工作在发射的电台,多多少少会在倍频倍频z等倍数频率上发射。
有兴趣的爱好者可以做一个简单的试验,用一部对讲机在上发射,同时在很近的距离用另一部对讲机在频率上接收正好是m波段对讲机工作频率的倍,一定会听到对讲机发出的声音,这就说明存在倍频谐波发射。谐波的发射如果不加以控制,会无意中干扰其他的通信和电子设备工作,所以发射机在功率放大器的后级都设有低通滤波器,以尽量抑制高次谐波的输出。对无线电设备的带外发射有严格的规定,杂波散射也是无线电管理局对发射机强检的必然项目。
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