產(chǎn)品分類
-
實驗室儀器
按功能分
- 提供實驗環(huán)境的設(shè)備
- 分離樣品并處理設(shè)備
- 對樣品前處理的設(shè)備
- 處理實驗器材的設(shè)備
- 保存實驗樣品用設(shè)備
- 1. 冰箱
- 2. 保鮮柜
- 3. 傳感器
- 4. 低壓電氣
- 5. 工業(yè)自動化
- 6. 化學(xué)品儲存
- 7. 控濕柜
- 8. 冷藏柜
- 9. 冷凍箱
- 10. 循環(huán)烘箱
- 11. 液氮罐
- 12. 工業(yè)型液氮罐
- 13. 液氮容器配件
- 14. 油桶柜
- 15. 貯存箱
- 1. 搗碎機(jī)
- 2. 超聲波清洗器
- 3. 干燥箱
- 4. 滅菌器\消毒設(shè)備
- 5. 清洗機(jī)
- 1. 蛋類分析儀
- 2. 粉碎機(jī)
- 3. 谷物分析儀
- 4. 混勻儀
- 5. 攪拌器
- 6. 馬弗爐
- 7. 樣品制備設(shè)備
- 8. 破碎、研磨、均質(zhì)儀器
- 9. 消解
- 計量儀器
- 培養(yǎng)孵育設(shè)備
- 基礎(chǔ)通用設(shè)備
- 通用分析儀器
- 樣品結(jié)果分析
- 1. CO2培養(yǎng)箱
- 2. 動物細(xì)胞培養(yǎng)罐
- 3. 封口用
- 4. 發(fā)芽箱
- 5. 孵育器
- 6. 發(fā)酵罐
- 7. 恒溫槽、低溫槽
- 8. 恒溫恒濕
- 9. 培養(yǎng)箱
- 10. 培養(yǎng)架
- 11. 人工氣候箱
- 12. 水浴、油浴、金屬浴
- 13. 搖床
- 14. 厭氧微需氧細(xì)胞培養(yǎng)設(shè)備
- 1. 邊臺
- 2. 刨冰機(jī)
- 3. 電熱板
- 4. 輻射檢測
- 5. 干燥箱
- 6. 瓶口分配器
- 7. 水質(zhì)分析類
- 8. 水質(zhì)采樣器
- 9. 實驗臺
- 10. 溫、濕、氣壓、風(fēng)速、聲音、粉塵類
- 11. 穩(wěn)壓電源(UPS)
- 12. 文件柜
- 13. 移液器
- 14. 制造水、純水、超純水設(shè)備
- 15. 制冰機(jī)
- 16. 中央臺
- 17. 真空干燥箱
- 1. 比色計
- 2. 測厚儀
- 3. 光度計
- 4. 光譜儀
- 5. 光化學(xué)反應(yīng)儀
- 6. 電參數(shù)分析儀
- 7. 檢驗分析類儀器
- 8. 瀝青檢測
- 9. 酶標(biāo)儀洗板機(jī)
- 10. 凝膠凈化系統(tǒng)
- 11. 氣質(zhì)聯(lián)用儀
- 12. 氣體發(fā)生裝置
- 13. 水份測定儀
- 14. 色譜類
- 15. 水質(zhì)分析、電化學(xué)儀
- 16. 石油、化工產(chǎn)品分析儀
- 17. 實驗室管理軟件
- 18. 同位素檢測
- 19. 透視設(shè)備
- 20. 旋光儀
- 21. 濁度計
- 22. 折光儀
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- 電化學(xué)分析類
- 其他
- 1. 電源
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- 3. 戶外檢測儀器
- 4. 戶外分析儀器
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- 11. 其他
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- 14. 水質(zhì)分析、電化學(xué)儀
- 15. 實驗室系統(tǒng)
- 16. 試劑
- 17. 現(xiàn)場儀表
按專業(yè)實驗室分- 化學(xué)合成
- 乳品類檢測專用儀器
- 細(xì)胞工程類
- 種子檢測專用儀器
- 病理設(shè)備
- 1. 乳品類檢測專用儀器
- 1. 細(xì)胞分析儀
- 2. 細(xì)胞培養(yǎng)用品
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- 1. 種子檢測專用儀器
- 層析設(shè)備
- 動物實驗設(shè)備
- 糧油檢測
- 生物類基礎(chǔ)儀器
- 植物土壤檢測
- 1. 動物呼吸機(jī)
- 2. 動物固定器
- 3. 仿生消化系統(tǒng)
- 1. 電泳(電源)儀、電泳槽
- 2. 分子雜交
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- 藥物檢測分析
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- 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測
- 1. 臭氧濃度分析儀
- 2. 電化學(xué)分析
- 3. 煤質(zhì)分析儀系列
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- 6. 植物分析儀系統(tǒng)
- 水產(chǎn)品質(zhì)量安全
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- 1. 計數(shù)儀
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- 1. 快速檢測試劑盒
- 2. 肉類檢測儀器
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- 5. 食品檢測儀器配套設(shè)備
- 6. 食品安全檢測儀器
- 7. 三十合一食品安全檢測儀
- 8. 相關(guān)配置、配件
- 供水、水文監(jiān)測
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暫無數(shù)據(jù),詳情請致電:18819137158 謝謝!
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為熱電偶應(yīng)用選擇合適的儀表放大器
[2011/2/26]
熱電偶的多功能性、寬泛的工作溫度范圍和低成本使其成為富有吸引力的溫度測量解決方案,但是它們的低輸出電壓和遠(yuǎn)端使用方式常常使溫度測量復(fù)雜化。通過了解典型的測量缺陷,工程師們在為熱電偶設(shè)計挑選儀表放大器時可以做出更好的選擇。
熱電偶的溫度是通過測量兩種異金屬接合點所產(chǎn)生的電壓來得出的。這個電壓被稱為Seebeck電壓,對于K型熱電偶來說,溫度每變化1℃,該電壓就改變40微伏。這個小輸入信號如果與儀表放大器的偏移及增益誤差處于同一個數(shù)量級,那么就可能丟失。在整個溫度范圍內(nèi)對偏移及增益進(jìn)行校準(zhǔn)是困難的,所以儀表放大器必須具有低偏移漂移和低增益漂移。
為了說明低偏移漂移的重要性,我們來看看用K型熱電偶測量一個油庫溫度梯度的情況。對于一個具有8微伏/℃的偏移漂移特性的放大器來說,周圍環(huán)境溫度改變20℃就可能引起一個4℃的測量誤差。不幸的是,該偏移漂移無法與正常的測量信號分開。
“零漂移”儀表放大器采用自動歸零或斬波技術(shù)以使偏移漂移最小化,因而很適合用于熱電偶測量。最先進(jìn)的器件目前提供10微伏的超低偏移和50納伏/℃的偏移漂移特性。這個漂移比J型熱電偶產(chǎn)生的51微伏/℃的Seebeck電壓低三個數(shù)量級。
不幸的是,增益漂移無法與測量信號區(qū)分開來。它很隱蔽,因為200或200以上的增益常常用于熱電偶測量。增益設(shè)定方法決定了增益漂移受控的嚴(yán)格程度。
放大器增益一般由以下三種方式之一來設(shè)定:采用匹配的內(nèi)部電阻;匹配的外部電阻;一個外部電阻與一個或多個內(nèi)部電阻共同設(shè)定一個比率。最后一種方法的增益漂移將是最高的,因為外部電阻的溫度系數(shù)無法和內(nèi)部電阻的相匹配。
靠選擇內(nèi)部電阻來改變增益的放大器或是那些允許用戶提供外部匹配電阻的放大器具有低得多的增益漂移。因而,可以通過選擇由匹配電阻設(shè)定增益的儀表放大器來使增益漂移最小化。
共模電壓是一個經(jīng)常被忽略的因素。被測對象可能被放置在與儀器相隔幾米的地方。不幸的是,長長的熱電偶導(dǎo)線拾取了不需要的信號。例如,來自電機(jī)線圈的互感可能在一個熱電偶上產(chǎn)生高達(dá)5V的共模電壓。儀表放大器必須能夠適應(yīng)這種大的共模輸入電壓擺幅。
盡管在某一個溫度下校準(zhǔn)系統(tǒng)誤差是簡單的,但在產(chǎn)品的整個溫度范圍內(nèi)校準(zhǔn)很困難的。偏移漂移和增益漂移尤其麻煩,而且共模電壓不應(yīng)被忽略。因此在為熱電偶應(yīng)用選擇儀表放大器時,要選擇能夠克服這些典型缺陷的放大器。
熱電偶的溫度是通過測量兩種異金屬接合點所產(chǎn)生的電壓來得出的。這個電壓被稱為Seebeck電壓,對于K型熱電偶來說,溫度每變化1℃,該電壓就改變40微伏。這個小輸入信號如果與儀表放大器的偏移及增益誤差處于同一個數(shù)量級,那么就可能丟失。在整個溫度范圍內(nèi)對偏移及增益進(jìn)行校準(zhǔn)是困難的,所以儀表放大器必須具有低偏移漂移和低增益漂移。
為了說明低偏移漂移的重要性,我們來看看用K型熱電偶測量一個油庫溫度梯度的情況。對于一個具有8微伏/℃的偏移漂移特性的放大器來說,周圍環(huán)境溫度改變20℃就可能引起一個4℃的測量誤差。不幸的是,該偏移漂移無法與正常的測量信號分開。
“零漂移”儀表放大器采用自動歸零或斬波技術(shù)以使偏移漂移最小化,因而很適合用于熱電偶測量。最先進(jìn)的器件目前提供10微伏的超低偏移和50納伏/℃的偏移漂移特性。這個漂移比J型熱電偶產(chǎn)生的51微伏/℃的Seebeck電壓低三個數(shù)量級。
不幸的是,增益漂移無法與測量信號區(qū)分開來。它很隱蔽,因為200或200以上的增益常常用于熱電偶測量。增益設(shè)定方法決定了增益漂移受控的嚴(yán)格程度。
放大器增益一般由以下三種方式之一來設(shè)定:采用匹配的內(nèi)部電阻;匹配的外部電阻;一個外部電阻與一個或多個內(nèi)部電阻共同設(shè)定一個比率。最后一種方法的增益漂移將是最高的,因為外部電阻的溫度系數(shù)無法和內(nèi)部電阻的相匹配。
靠選擇內(nèi)部電阻來改變增益的放大器或是那些允許用戶提供外部匹配電阻的放大器具有低得多的增益漂移。因而,可以通過選擇由匹配電阻設(shè)定增益的儀表放大器來使增益漂移最小化。
共模電壓是一個經(jīng)常被忽略的因素。被測對象可能被放置在與儀器相隔幾米的地方。不幸的是,長長的熱電偶導(dǎo)線拾取了不需要的信號。例如,來自電機(jī)線圈的互感可能在一個熱電偶上產(chǎn)生高達(dá)5V的共模電壓。儀表放大器必須能夠適應(yīng)這種大的共模輸入電壓擺幅。
盡管在某一個溫度下校準(zhǔn)系統(tǒng)誤差是簡單的,但在產(chǎn)品的整個溫度范圍內(nèi)校準(zhǔn)很困難的。偏移漂移和增益漂移尤其麻煩,而且共模電壓不應(yīng)被忽略。因此在為熱電偶應(yīng)用選擇儀表放大器時,要選擇能夠克服這些典型缺陷的放大器。