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焦化厂毒性气体工业场所溴甲烷报警器
ENOB=(SINAD-1.76dB)/6.2,其中1.76为理想ADC的量化噪声,6.2为将log2转化为log1的系数比。很明显,SINAD越大,ENOB越大,而提升SINAD的方法就是重点关注与测试精度有关的电路。在数字示波器的架构中,与测试精度有关的电路有:前端采集电路、ADC采样电路。被测信号经前端采集电路进行调理后传输给ADC进行采样。其中前端采集电路及ADC采样电路对ENOB有较大影响,实际工作时,偏置误差,非线性误差,增益误差,随机噪声,甚至还有ADC交织引起的噪声都会增大ENOB。ENOB说明了什么ENOB是衡量ADC性能的标尺,若示波器ENOB指标好,那么偏置误差、增益误差、非线性度等都较小,同时带宽噪声也较低。如果主要被测信号是正弦波信号,那么ENOB就需要重点关注。通常示波器都由前端电路衰减器、放大器等信号调理电路、ADC采样电路组成,在设计的时候,会在前端采用各种射频技术,各种频率响应方式,实现的频响平坦度,以便ADC采样时失真,增大ENOB指标。如何判断ENOB的大小3.11.底噪示波器在不同垂直档位及偏置下的底噪大小是评估示波器测量质量的一个重要依据,通过观测底噪大小,可以判断前端采集电路和ADC采样电路设计的优劣,因为示波器的底噪会增加额外的抖动并较小设计裕量,对测试结果造成较大的影响。
便携式气体检测仪是一种检测毒性气体的手持式探测器,适用于相关防爆场所要求的本质安全型气体探测器,采用CR2锂电池供电。
便携式毒性气体检测仪性能特点:
◎ 低功耗,待机时间长
◎ 内置振动器,报警时可适用于非常嘈杂的环境中
◎ 6个超高亮LED发光管旋转点亮,同时驱动蜂鸣器发出间歇的"嘀--嘀--"声
焦化厂毒性气体工业场所溴甲烷报警器
◎ 采用LCD液晶显示,全中文菜单操作
◎ 高、低限浓度报警,报警设定值满量程可调
◎ 外形小巧,尺寸为:
◎ 特殊外壳材质具有良好的防滑作用
◎ 不锈钢鳄鱼夹方便操作人员随身携带
数字化模块设计
◆ 采用高速CPU处理,自动故障识别,自动报警,高浓度超限自动保护。
自动测量度高
◆ 传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、可靠性高、气体选择性好,抗干扰能力强等特点。
低功耗
◆ 正常监控状态下工作时间>4000小时。
LCD显示
◆ LCD液晶屏,可显示气体浓度、工作状态、电池电量等,操作简单维护方便。
本安防爆设计
◆ 防爆等级Ex ia IIB T4 Ga,防护等级为IP65。
再检查进样口和检测器的石墨垫圈是否紧固、不漏气。然后检查色谱柱是否有断裂漏气情况。后观察检测器出口是否畅通。检测器出口的畅通是很重要的,有人在工作中会遇到这样的问题:前一天仪器工作还一切正常,第二天开机后却无响应峰信号。检查进样口、注射器、垫圈和色谱柱都正常,可就是不出峰,无意中发现进样口柱头压达不到设定值,总是偏高,这时才怀疑是ECD检验器出口不畅通。由于ECD的排放物有一定的放射性,所以ECD出口是引到室外的。
毒性气体检测仪技术参数
◆ 检测原理:电化学式
◆ 取样方式:自然扩散
◆ 准确度:±5%FS
◆ T90:<60
◆防爆等级:本安型
◆ 显示方式:LCD
◆ 声音强度:>75dB
◆ 防爆标志: Ex ia IIB T4 Ga
◆ 温度范围:﹣20℃~50℃
◆ 湿度范围:10~95%RH
◆ 供电方式:CR2 电池
◆ 待机时间:正常工作>4000小时
◆ 外形尺寸:101mm×52mm×30mm
CAN总线不一致的危害复杂的CAN网络,各个节点质量良莠不齐会对CAN总线网络存在较大的安全隐患,通常会因为其中某一个节点的错误进而影响整体总线正常运行,乃至导致整体总线的瘫痪。总线瘫痪比如一个CAN网络包含节点C,节点A差分电压是1.2V,而节点B的差分电压是2.0V,节点C差分电压是1.8V。当整车CAN网络工作在强电磁干扰的环境下,环境的共模干扰串扰到CAN总线中会使节点A的差分电压影响到0.9V以下,导致节点从显性电平翻转成为隐性电平,进而导致了节点A工作故障,频繁发出错误帧。
当毒性气体探测器遇到故障时可以参考以下方法。
一、当毒性气体探测器出现读数偏离实际过大时,故障原因可能是灵敏度发生变化或者是传感器失效,可以重新校准或更换传感器。
二、当毒性气体探测器出现仪器故障时,可能是接线松脱或短路;传感器损坏、松脱、短路或高浓度,可以检查下接线、更换传感器或重新校准。
三、当毒性气体探测器出现读数不稳定时,可能是校准中空气流速干扰、传感器失效、电路故障,可以重新校准、更换传感器或者送回公司维修。
四、当毒性气体探测器出现电流输出超过25mA时,电流输出电路发生故障,建议送回公司维修,其他故障也是可以送回公司维修。
RSENSEESL模型此电感取决于所选的特定检测电阻。某些类型的电流检测电阻,金属板电阻,具有较低的ESL,应优先使用。相比之下,绕线检测电阻由于其封装结构而具有较高的ESL,应避免使用。一般来说,ESL效应会随着电流的增加、检测信号幅度的减小以及布局不合理而变得更加明显。电路的总电感还包括由元件引线和其他电路元件引起的寄生电感。电路的总电感也受到布局的影响,因此必须妥善考虑元件的布局,不恰当的布局可能影响稳定性并加剧现有电路设计问题。
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