一、加热仪器有哪些和对应温度?
一般说来,加热仪器指能提供热源的仪器,化学实验室中常用酒精灯和酒精喷灯等。
可以加热的仪器可以分为直接加热的和间接(即不能直接)加热的两大类。可以直接加热的有:试管、蒸发皿、坩埚和燃烧匙等,只能间接加热的仪器有:烧杯、烧瓶、锥形瓶(垫石棉网—均匀受热)。不可加热的仪器有:量筒、漏斗、集气瓶等。
二、化验仪器有哪些
欢迎来到我们的博客!今天我们要和大家聊一聊化验仪器有哪些。
化验仪器的介绍
化验仪器是各种实验室中必不可少的设备,用于分析和测量样品。它们广泛应用于化学、生物、医药、环境科学等领域,为科学研究和工业生产提供了准确的数据支持。
常见的化验仪器
在实验室中,有许多种不同类型的化验仪器可供选择。下面是一些常见的化验仪器:
- 分光光度计:分光光度计用于测量样品吸收和透射的光谱信息,可在分析中确定物质的浓度和化学性质。
- 气相色谱仪:气相色谱仪用于分离和分析复杂混合物中的化学分量,广泛应用于食品、环境、药物等领域。
- 液相色谱仪:液相色谱仪通过溶解性的分离相和固定相之间的相互作用,用于分离和鉴定混合物中的化合物。
- 电子显微镜:电子显微镜利用电子束代替传统的光线,可提供更高的放大倍数和更好的分辨率,用于观察微观结构。
- 质谱仪:质谱仪用于分析样品中的化学成分和结构,通过测量分子离子的质量和相对丰度来推断样品的组成。
- 核磁共振仪:核磁共振仪利用原子核的磁性来研究化合物的结构和性质,广泛应用于有机化学和药物研发。
化验仪器的选择与应用
在选择适合的化验仪器时,需要考虑以下几个因素:
- 实验目的:根据实验的具体目的和要求选择最适合的仪器。
- 分析方法:不同的分析方法对应不同的仪器,需根据所需的分析方法确定仪器类型。
- 样品类型:不同的样品可能需要不同的仪器来进行分析和测量。
- 预算限制:仪器的价格各不相同,需要根据实验室的预算做出选择。
- 仪器性能:考虑仪器的灵敏度、精确度、稳定性等性能指标,以保证实验结果的可靠性。
化验仪器的应用非常广泛。在科研领域,化验仪器可用于新药研发、环境污染监测、物质结构分析等。在工业生产中,化验仪器则扮演着质量控制的重要角色,可用于产品检测、工艺优化等方面。
化验仪器的维护与保养
为了确保化验仪器的正常运行和延长使用寿命,需要进行定期的维护和保养工作。以下是一些建议:
- 日常清洁:保持仪器的卫生和整洁,定期清理仪器表面的灰尘和污垢。
- 正确操作:遵循仪器的操作手册,正确操作仪器,避免操作失误导致仪器损坏。
- 定期校准:根据仪器的要求,定期进行校准和调试,保证测量结果的准确性。
- 保持环境:保持仪器周围的环境干燥、清洁,避免潮湿和灰尘对仪器产生影响。
- 专业维修:如果仪器出现故障,应请专业技术人员进行维修,避免因自行修理而造成更大的损失。
总之,化验仪器是实验室工作中不可或缺的重要工具。通过合理选择、正确应用和定期维护,化验仪器将为我们的科学研究和生产活动提供可靠的支持。
三、测量无线电干扰常用的仪器有哪些?
当系统没有按照预期进行工作时,假设某种形式的无线干扰是问题的根源,应使用频谱分析仪来确定工作频 率信道中存在多余的信号。这个发现过程可能涉及到确定信号的类型,包括传输时间、出现次数、载波频率和带宽,可能还包括干扰发射机的地理位置。如果系统在全双工模式下运行, 可能还需要检查干扰信号的上行链路和下行链路频率信道。
FieldFox频谱仪测量干扰 — 尤其是空中干扰 — 通常必须使用具备极低本底噪声或 DANL 的频谱分析仪。DANL 由分辨 率带宽 (RBW) 设置决定,其参数值 越低,噪声就越小。通常,RBW 缩 小到原数的 1/10,可使本底噪声降 低 10 dB [15]。如前所述,分析仪的测 量扫描时间是 RBW 的反函数,因此 RBW 设置越小,需要的扫描时间就 越长。由于快速测量和显示低电平 信号的能力与分析仪检波器的信噪 比 (SNR) 有直接关系,所以降低分析 仪的输入衰减量即可改善信号电平。 输入衰减值越小 ( 通常低至 0 dB),则 RBW 就越大,从而扫描时间越短。 使用内置或外部前置放大器也能改善 检波器中的被测信号电平。FieldFox 在 2.4 GHz 处 的 DANL 技 术 指 标 值 为 -138 dBm ( 不使用前置放大器 ) 和 -154 dBm ( 使用内置前置放大器 )。
当降低输入衰减和测量大幅度信号 时,应当对分析仪给予特别关注。大 幅度信号会使分析仪前端过度激励, 从而导致内部生成失真或仪器损坏。 分析仪可显示内部生成的失真,就像它来自感兴趣的信号。在这些条件下,衰减器设置应当进行优化,以实现最高的动态范围。FieldFox 包含一 个 30 dB 衰减器,该衰减器可以 5 dB 的步进进行调节, 优化测量的动态范围。
关于动态范围和 DANL 的 其 他 信 息, 请参见是德科技应用指南
信号分析测量基础原理测量无线电干扰设备的要求
在选择分析仪时,测量精度、扫描速度和分析仪便携性是极其重要的要求,因为现场测试往往是在船舶、航空航天和车载应用中极其恶劣的条件下进行,包括高海拔高度 ( 例如户外高塔和桅杆装置 ) 和狭窄空间等。当在现场进行干扰测试时,需要对测量设备的许多主要特性都加以考虑,包括频谱分析仪需要坚固耐用,电池使用寿命长而且能够快速更换,能够从暂停状态快速恢复到工作状态,内置 GPS、直流模块和直流电压源。直流电压源与外部偏置 T 型接头搭配使 用,非常适合对卫星应用中的低噪声模块 (LNB) 供电。最高频率高达 26.5 GHz 的高性能 FieldFox 分析仪能够满 足在所有环境条件下进行现场测试的 所有要求。
FieldFox频谱仪 不仅具有台式频谱分析仪的 能力,还包括称为 InstAlign 的独有 特性,一旦启动便可立即在整个射频 和微波频率范围内、-10 至+55°C 的 温度范围内提供更出色的幅度精度。 InstAlign 特性是以非常稳定的内置连 续波 (CW) 幅度参考为基础实现的, 该幅度参考可在仪器的整个频率范围 内进行表征。此参考的幅度测量值与 表征值之间的任何偏差都可作为校正 数据,在对测试信号进行测量期间使 用。当内部传感器探测到仪器的温度 大约改变了2°C 时,FieldFox 可通过 后台进程执行幅度校正,无需用户 的操作。最终,FieldFox 在高达 26.5 GHz 的频率范围内、-10 至+55°C 的 温度范围内,无需经过预热,即可提 供典型值小于±0.6dB 的总体绝对幅度精度。
除了高性能频谱分析仪之外,还必须使用优质的测试电缆在分析仪与系统测试端口或测试天线之间建立连接。 电缆的适当维护 — 保护和清洁分析 仪和电缆上的连接器 — 对于执行精 确、可重复测量至关重要。大多数同 轴电缆具有额定的“最小弯曲半径”, 电缆在存放时如果弯曲半径小于此 值,有可能导致电缆内部发生断裂, 使得测量断断续续。
频谱分析仪 (信号分析仪)测试天线是干扰测试元器件的另一个 重要部分。它应当设计成覆盖感兴 趣的频率范围,同时具备轻巧便携 的特点。使用 FieldFox 顶部安装的 N 型阴头 50 欧姆连接器,可将天线直 接连接到频谱分析仪。虽然在进行 现场测试时 N 型连接器更耐用,不 过 FieldFox 还提供了 APC-3.5 端口连 接器选件。理想状况下,天线的特征应当与处于调查中的无线系统所 用的测试天线类似。如果系统天线是 具有垂直极化的低增益全向天线,那 么频谱分析仪连接的天线也应一样。
当检测宽频率范围内的频谱时,可使用典型的窄带系统天线替代宽带鞭状天线。市场上可供选择的宽带天线有 很多种,包括 Keysight N9311x-500 和 N9311x-501 ( 分别覆盖 70 MHz 至 1000 MHz 以及 700 MHz 至 2500 MHz 的频率范围 )。当测量极其微弱的信 号或对非许可发射机测向时,应将高 增益定向天线连接至分析仪。是德 科技提供了多种型号的定向天线, 包括 N9311x-504、508 和 518,其增 益分别为 4 至 5 dBi,频率范围分别高 达 4、8 和 18 GHz。 图 1 显示了两个空中测量,对使用低 增益全向天线时的响应 ( 蓝色迹线 ) 和使用高增益 9 dBi 八木天线时的响 应 ( 黄色迹线 ) 进行了比较。使用高增 益天线时,未知信号的幅度测量值显 著增加,但这个测量要求天线指向最 高信号幅度的方向。如果这个高增益 天线没有指向信号源,那么幅度会小 于使用全向天线进行测量时的幅度。
图 1. 空中测量对分别使用全向天线 ( 蓝色迹线 ) 和高增益天线 ( 黄色迹线 ) 接收到的信号进行了 比较
频谱分析仪的模式和显示
间歇性干扰往往最难以测量。当测量 脉冲、间歇或跳频等干扰时,频谱分 析仪的显示屏可采用多种配置方式, 为检测和识别这些类型的信号提供 帮助。
MaxHold ( 最大值保持 ) 模式
MaxHold 显示模式可存储和显示多次 扫描中的最大迹线值。此模式位于 FieldFox 的“TRACE ( 迹线 )“菜单下。 图 2 显示了使用分析仪 ( 配备两条活 动迹线 ) 对跳频载波进行测量的结果。 迹线 1 ( 黄色 ) 配有 MaxHold 模式,迹 线 2 ( 蓝色 ) 是标准的扫描“清除/写 入”(Clr/Wr) 模式。经过几次扫描之 后,MaxHold 迹线相对稳定,而 Clr/ Wr 迹线变化极大,这是因为跳频信 号会随着时间不断变化。在测量过程 中我们发现,左侧显示的另一条迹线 没有按照此 ISM 频段在非许可工作模 式下通常的要求进行跳频。当固定频 率信号与跳频信号在频域中最终发生 碰撞时,前者可能是后者的干扰源。 MaxHold 显示模式主要是在只需要间 歇信号最大幅度的时候使用。如果需 要观察信号随时间的变化,则可以使 用频谱图或串接显示模式,对间歇信 号结构进行更深入的分析。
频谱图测量显示
当使用 FieldFox 时,可在 Measure ( 测 量 ) 键下的 Interference Analysis ( 干 扰分析 ) 菜单中找到这些显示模式, 图 3 显示了图 2 中的跳频信号的频 谱图。为了显示此频谱图测量结果, 在频谱图上叠加了标准的 Clr/Wr 测 量迹线 ( 黄色 )。频谱图是可在同一个 显示屏上查看频率、时间和幅度的独 特方法。它可显示频谱随时间的变化 过程,其中色标与信号幅度相对应。
图2. 在标准的 Clear/Write ( 蓝色迹线 ) 和 MaxHold (黄色迹线 ) 模式中显示的跳频信号的测量结 果。可以看到,左侧信号是静止的。
图 3. 跳频信号的频谱图,在频谱图上叠加了使用标准 Clear/Write 模式 ( 黄色迹线 ) 进行测量 扫描的结果。
在频谱图中,每条频率迹线占用显 示屏上的一条水平线 ( 高度为一个像 素 )。纵轴显示持续时间,因此显示 屏会随着时间向上滚动。在此图中, 频谱图中的红色表示信号幅度最高的 频率内容。
频谱图可以显示干扰的计时,以及信 号带宽如何随时间进行变化。用户可 将时间游标放置到频谱图上,以确定 信号的计时特征。图 10 中的频谱图 显示了类似于随机的跳频载波频率码 型,并在左侧显示了幅度恒定不变的 固定载波。
零扫宽模式
另一种重要的间歇性信号显示模式是 Zero Span ( 零扫宽 ) 模式。在此模式 下,频谱分析仪的中心频率调谐到固 定频率,并像频率调谐示波器一样在 时域中进行扫描。RBW 滤波器经过 调整后拥有充足的带宽,可捕获尽可 能多的信号带宽,同时不会导致测量 本底噪声提升到难以接受的水平。幅 度触发电平可设置为像示波器一样在 扫描开始时进行触发。触发功能位于 FieldFox 上的 Sweep ( 扫描 ) 键下。图 4 显示了对前面的跳频信号进行零 扫宽测量的结果。如图所示,信号幅 度由跳频载波移动到分析仪中设置的 相同频率时所用的时间决定。此显示 界面提供了当跳频载波停留在这一个 频率上时,脉冲持续时间的计时测量 结果。
串接显示
与频谱图相似,串接显示还提供了频 谱测量结果的历史记录。串接显示通 过三维彩色编码显示幅度电平随频率 和时间的变化记录。时间级数沿着对 角线向上移动到屏幕右侧。图 5 为 时变信号的典型串接显示,最高幅度 电平以红色显示,最低幅度电平以蓝 色显示。FieldFox 将图中所示的信号 捕获到其存储器中。它的迹线记录和 回放能力能够对信号进行长时间的监 测和分析。分析仪可以连续记录迹线, 迹线数量可以指定,也可使用用户指 定的功率和频率模板进行触发开始进 行记录。
图 4. 在 FieldFox 上使用 Zero Span ( 零扫宽 ) 测量跳频载波的结果
图 5. 时变信号的瀑布图显示
扫描采集
FieldFox 具 有“SwpAcquisition” 功 能,位于 SWEEP 键下。该功能主要 用于捕获低占空比脉冲或间歇性信 号。在此模式下,FieldFox 将连续采 集和处理数据,但不显示迹线,使得每次扫描之间的间隔更小,增加了捕 获脉冲和间歇性信号的机会。扫描采 集的数量可以在 1 至 5000 的范围内 进行设置,数值越大,分析仪生成最终迹线数据所用的时间就越长。这与扫描调谐频谱分析仪的扫描时间控制方式类似。由于 FieldFox 不是扫描调 谐分析仪,所以 SwpAcquistion 设置 可以增加每次步进的驻留时间,增加捕获间歇性信号的概率。通过设置恰 当的 RBW、衰减和接通前置放大器, 可以捕获难以检测的干扰信号。
调谐和侦听
FieldFox 的“调谐和侦听”功能可通 过解调 AM、FM、窄带和 FM 制式, 对干扰信号进行识别。解调的音频可 以帮助用户确定信号类型和来源。更多信息,您可点击:
在现场执行精密干扰测量的技巧本应用指南介绍了测试无线环境中的干扰所使用的测量技术和仪器要求。 本文讨论了各种干扰的分类,其中包 括带内、同信道、带外和相邻信道干扰。本文还通过对各种无线信号进行频谱测量,展示了手持式频谱分析仪 ( 例如 FieldFox) 在识别和定位无线干扰源方面的效能。
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属于机械工业产品的仪器仪表有工业自动化仪表、电工仪器仪表、光学仪器,分析仪器、实验室仪器...
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各类仪器仪表按不同特征,例如功能、检测控制对象、结构、原理等还可再分为若干的小类或子类...
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其中检测仪表按被测物理量又分为温度测量仪表、
五、清洁类仪器有哪些
<>清洁类仪器有哪些
清洁类仪器在当今快节奏的社会中变得越来越重要。随着技术的进步,人们对卫生和清洁的重视程度也日益增加。清洁类仪器可以帮助我们在家庭、办公室和公共场所保持清洁和卫生。这些仪器的种类繁多,适合不同的应用场景。本文将介绍一些常见的清洁类仪器及其功能。
地面清洁类仪器
地面清洁类仪器是用于清理和维护不同类型地面的设备。其中最常见的是吸尘器和洗地机。
吸尘器:吸尘器是一种利用负压原理吸入脏物和灰尘的仪器。它可以用于清洁地毯、地板和家具等物品表面。吸尘器有不同的尺寸和功率,可以满足不同场所和需求的清洁要求。
洗地机:洗地机是一种自动清洁地面的仪器。它使用刷盘和水吸取装置,可以同时清洗和吸干地面。洗地机可以高效清洁大面积的地板,比手动清洁更快更方便。
空气净化类仪器
空气净化类仪器用于净化室内空气,提供更健康的生活环境。以下是一些常见的空气净化类仪器。
空气净化器:空气净化器是用于过滤和净化室内空气的设备。它可以去除空气中的颗粒物、污染物和异味,提供清新的空气。空气净化器常用于家庭、办公室和医院等场所,改善室内空气质量和呼吸环境。
除湿机:除湿机用于减少室内湿度,防止霉菌和细菌滋生。它可以吸收空气中多余的水分,保持室内干燥。除湿机广泛应用于潮湿的地区和潮湿的季节,有利于预防湿气引起的健康问题。
卫生消毒类仪器
卫生消毒是保持清洁和卫生的重要环节。以下是一些常见的卫生消毒类仪器。
消毒柜:消毒柜用于杀灭细菌和病毒,保证餐具和器皿的卫生。它通常使用高温蒸汽或紫外线照射的方式进行消毒。消毒柜在餐饮行业、医疗机构和家庭厨房中得到广泛应用。
洗手液自动感应器:洗手液自动感应器是一种自动供应洗手液的装置。它可以感应到人的手部动作,自动释放适量的洗手液。这种仪器被广泛用于公共场所和卫生间,提供方便、卫生的洗手体验。
厨房清洁类仪器
厨房是卫生清洁的重要区域,以下是一些常见的厨房清洁类仪器。
食品垃圾处理器:食品垃圾处理器用于处理厨房中的食物废料。它可以将食材残渣粉碎,并通过管道排出。食品垃圾处理器减少了厨房垃圾的滋生,有利于保持厨房的清洁和卫生。
油烟机:油烟机是用于排除厨房油烟和异味的设备。它通过抽风和过滤,将油烟和污染物排出室外,确保室内空气的清新和健康。油烟机在厨房中起到关键的卫生和安全作用。
总结
清洁类仪器在我们的日常生活中起着重要的作用。它们帮助我们保持清洁和卫生的环境,提供健康和舒适的生活条件。从地面清洁到空气净化,从卫生消毒到厨房清洁,不同类型的清洁类仪器满足了各种需求。选择适合自己应用场景的清洁类仪器,不仅可以提高清洁效率,还能改善生活质量。