电工仪表工作原理:
他的原理较为复杂,各种型号、功能不同,原理也不一样,共同之处在于都是电子元器件组成,都是将被测的模拟量转换成数字量(A/D转换),**终由显示器来直接显示被测量的数值。由于读数直观、方便、没有视觉误差等优点,因而发展很快,近几年更发展为可以与其他执行机构(如打印机)连接,还可以输出开关量或模拟量,用以连接控制系统或计算机。还有些数字电工仪表有自己的**处理器(CPU)和各种存储器,所以有些数字电工仪表业已经“微机”化,智能化。比如深圳科立恒电子有限公司生产的KM表系,在智能控制、性价比方面就有它的**之处。 代理销售鹤贺电流计4256-19-A。3017-19-A-51
隔离法
故障隔离法不需要相同型号的设备或备件作比较,而且安全可靠。根据故障检测流程图,分割包围逐步缩小故障搜索范围,再配合信号对比、部件交换等方法,一般会很快查到故障之所在。
敲击法
经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。
状态调整法
一般来说,在故障未确定前,不要随便触动电路中的元器件特别是可调整式器件更是如此,例电位器等。但是如果无纸记录仪事先采取复参考措施(例如,在未触动前先做好位置记号或测出电压值或电阻值等),必要时还是允许触动的。也许改变之后有时故障会消除。
IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输入端或集电极输出端,观察对故障现象的影响。如果彩色无纸记录仪电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失,则确定故障就出现在这一级电路中。 鹤贺电阻计3568鹤贺品牌电力变换器7181-20-9。
一.仪器仪表设备种类繁多,可以根据其用途和功能进行分类。以下是一些主要类型:·电子测量仪器。包括LCR测量仪、物位仪、粘度计、示波器、信号发生器等。12·光学仪器。如光度计、折射仪、滤光片、滤**、棱镜、透镜、分光仪、色差计、激光仪器等。·实验仪器。包括天平仪器、恒温实验设备、真空测量仪器、热量计、培养箱、腐蚀试验箱、硬度计、干燥箱、烘箱、振荡器、搅拌器、离心机、水浴锅、恒温水箱等。13·量具。如量规、游标卡尺、千分尺、卷尺、百分表等。·机械仪表。包括卡尺、量角器、游标卡尺等,用于测量长度、角度等机械量。2·电子仪器。如万用表、示波器、信号发生器等,用于测量电阻、电压、电流等电学量。·化学仪器。如酸度计、PH计、滴定管等,用于测量化学量。·生物学仪器。如显微镜、离心机、生化分析仪等,用于测量生物量。23·工业自动化仪表。包括控制系统中的传感器、执行机构、自动控制器等,实现工业过程的自动化控制。·理化分析仪器。如气相色谱仪、液相色谱仪、质谱仪等。4·生化分析仪器。
仪器仪表的应用领域主要在于工业,科学研究,医疗等方面
仪器仪表在现代工业、科学研究、医疗卫生等领域中应用***,具体应用领域包括以下几个方面:
1. 工业生产:如机械、化工、电子、轻工、食品、医疗器械等;
2. 科学研究:如物理、化学、材料、生物等科学研究领域;
3. 医疗卫生:如医疗诊断、***和康复等领域;
4. **、航空、航天等特殊领域。
工业自动化仪表:如控制系统中的传感器、执行机构、自动控制器、装置等,实现工业过程的自动化控制。
图形仪表继电器1914-2-A。
模拟式仪表的精确度一般不宜用***误差(测量值与真实值的差)和相对误差(***误差与该点的真实值之比)来表示,因为前者不能体现对不同量程仪表的合理要求,后者很容易引起任何仪表都不能相信的误解。例如,对一只满量程为100mA的电流表,在测量零电流时,由于机械摩擦使表针的示数略偏离零位而得到0.2 mA的读数,若按上述相对误差的算法,那么该点的相对误差即为无穷大,似乎这个仪表是完全不能使用的:但在工程人员看来,这样的测量误差是很容易理解的,根本不值得大惊小怪,它可能还是一只比较精密的仪表呢! 模拟式仪表的合理精确度,应该以测量范围中比较大的***误差和该仪表的测量范围之比来衡量,这种比值称为相对(于满量程的)百分误差。
按仪表工业规定,仪表的精确度划分成若干等级,简称精度等级,如0.1级、0.2级、0.5级、1.0级、1.5级、2.5级等。由此可见,精度等级的数字越小,精度越高。 交流电阻计356M 40CH多通道测量。鹤贺电流计416C-19-5 (AC180-250V)
代理销售鹤贺数字电流计4257-04-A.3017-19-A-51
窄义而言,传感技术主要是客观世界有用信息的检测,它包括有用被测量敏感技术,涉及各学科工作原理、遥感遥测、新材料等技术;信息融合技术,涉及传感器分布,微弱信号提取(增强),传感信息融合,成像等技术,传感器制造技术,涉及微加工,生物芯片,新工艺等技术。
统集成
系统集成技术直接影响仪器仪表和测量控制科学技术的应用广度和水平,特别是对大工程、大系统、大型装置的自动化程度和效益有决定性影响,它是系统级层次上的信息融合控制技术,包括系统的需求分析和建模技术,物理层配置技术,系统各部份信息通信转换技术,应用层控制策略实施技术等。在操作人员为多种不同岗位的操作群体情况下,还包括各级操作人员需求分析技术。 3017-19-A-51