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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 18 毫秒
1.
钢件局部加热或局部热处理时不可能使用普通方法测量加热部位的实际温度。经常遇到的温度是860±10℃。通过试验研究,配制了一种化学混合剂,制成测温笔,当它涂划在860±10℃的金属表面时会突然闪烁发光。  相似文献   

2.
本文介绍了折射率温度系数测定仪的数据自动采集系统。研究了用微计算机对能量及周期均有变化状态下,干涉条纹随温度变化量的采集及处理的硬件及软件。实验中干涉条纹测量精度达±0.06。温度测量精度达±0.5℃。满足了折射率温度系数达±6×10-7/℃的精度要求。  相似文献   

3.
新颖的数字仪表以数字表示并自动记录被熔金属的温度,其测量误差为±0.3%±1°C。它与作高温测量的易损热电偶联用(几种工业钢到1650℃和某些磁钢到1750℃),也可与测量金属或非金属溶液的一般热电偶联用。目前,采用的连续记录热电偶信号的图示方法比较费时,而且不够精确。数字指示仪也可测量许多其他气体和液体的温度,其中包括熔化玻璃和陶瓷的温度。这种新颖的指示仪由两部分组成(见图),左端是本身的指示部分,右端是增加的时间发送器和控制部分。  相似文献   

4.
郭锐  徐玉斌 《仪器仪表学报》2006,27(Z1):331-333
回流焊是SMT行业中的关键工序,而印制板焊接的温度曲线却差异很大.国内SMT行业已经认识到这点,相继开发出各种温度曲线记录器,但受到SMT工艺中环境温度的制约,测量精度一直难以提高.本文在理论分析和实践的基础上提出一种简单可靠的热电偶冷端温度补偿方案,可以将测量精度由±2℃提高至±0.5℃.  相似文献   

5.
该厂引进的MaXilab11型热分析仪用于快速测定非合金铸铁的C、Si、Ce,并附有温度测量系统以检测铁水温度。整套仪器主要由记录仪和微处理机组成,具有热分析和快速测温两种功能。用Maxilab11仪器作为炉前快速检测较为理想。热分析计算机随机误差特征温度1/4℃,C小于±0.05%,Si小于±0.1%,记录指示温度±2℃,温度点测误差为数显±3℃,记录仪2℃。文中还根据数据整理得出硅的回归关系式,并附有球铁原铁水和HT20—40铸铁Si校准曲线。  相似文献   

6.
黄向慧  黄向东 《仪器仪表学报》2006,27(Z2):1561-1562
介绍了利用铂电阻PT1000作为温度传感器,以高精度、高线性度的电压/频率转换器AD537构建的高精度智能温度测量系统.利用AD537直接将电阻值转换成频率信号,供后续微处理器进一步处理.减少了一般测量系统中用电阻-电压转换电路以及信号调理电路带来的误差.经实际应用表明,此系统实现了高精度的温度测量,使误差不超过±0.2℃.  相似文献   

7.
水声测量用测斜仪   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、引言该仪器是测量水声基阵在水下姿态用的一种仪器,能准确地测量水声基阵或水声测量系统因水流波动作用所产生的倾斜角,便于为基阵坐标提供可靠的修正数据,以提高对水下物体运动轨迹的测量精度。它能检测全方位倾斜角,是姿态测量较理想的设备,适于在几百米深水中应用,测量范围大(±30°)、精度高(±0.2°),温度稳定性好(α_(?)<1×10~(-4)/℃),频率输出,可长距离传输(400m 以上),适于与计算机直接联用。经过三年试用,承受了各种恶劣环境条件的考验,用户颇为满意。  相似文献   

8.
美国费诺尔电子公司研制成一种新型的UNI 弯曲热敏电阻。它可作为精密温度调节器、温度指示计、电子体温表以及其它医疗器械的热敏元件。UNI 弯曲热敏电阻的主要特征是:一般的热敏电阻必须在某一特定的温度下来规定和选择电阻值精度,而新型 UNI 弯曲热敏电阻在某些温度范围(-20~50℃,10~70℃,0~100℃)的任何温度下,其精度均<±2℃(电阻值精度<±1.0%);新型热敏  相似文献   

9.
薄膜热敏电阻成都国营宏明无线电器材厂最近生产一种薄膜热敏电阻。它是采用高频溅射技术,将半导体热敏材料直接沉积在基体上而制成的。基体可以是玻璃、陶瓷或单晶硅。在小型化特别是微型电路中作晶体管温度补偿元件非常适宜,同时作远红外探测的敏感元件也有独特的优点。主要性能:高温阻值:1000欧~10兆欧温度系数:±2~-6,+10%℃时间常数:1~100毫秒稳定性:1000小时,变化<±1%工作温度:-55℃~+125℃  相似文献   

10.
消息     
<正> WRR型熔点仪上海物理光学仪器厂于最近研制成功WRR型熔点仪。该仪器是1990年版中国药典标准化检测仪器,主要用于药物、染料、香料等晶体有机化合物熔点之测定,以便确定其纯度。它是一种精度高、可靠性好、能目视观察熔点全过程的仪器。该仪器设有温度程控,数字显示初熔点和终熔点,快速设定起始温度,准确控制升温速率,贮存初熔点和终熔点。仪器测量范围:40℃~300℃;最小数显示值:0.1℃;起始温度设定准确度:±1℃;重复性:0.3℃;线性升温速率:0.5℃,1℃,2℃,3℃/min。(张国壮)  相似文献   

11.
KA-50数控座标测量机用于自动测量工件的线性尺寸与理论形状之间的偏差。它不仅能测量工件,而且能修正机床的加工程序;它既可单独使用,又可用于机床—测量机系统中,测量误差在±0.03毫米以内。本文叙述了此种测量机的构造原理、技术性能、调整方法和使用特点,说明了它的测量原理、测量方法、精度和应用范围,特别是介绍了针对此种测量研究出的一种动态误差修正法。  相似文献   

12.
这种器件是日本东洋计测株式会社与美国BL 公司技术合作发展起来的,可以在工业生产的控制监视或过程自动化中作为检测器件。特点:1.温度补偿范围:10℃—+75℃2.允许温度范围:20℃—+100℃3.对冲击和过载适应性较强4.完全防湿防水性能参数:1.范围:0.5—200吨2.输出:2mV/V±0.4%3.输入电阻:350Ω±3.5Ω4.输出电阻:550Ω±5Ω  相似文献   

13.
WY型位移传感器是差动变压器式位移传感器,它把直线移动的机械量变换为电量,广泛地用于测量预先被变成位移的各种物理量,如伸长、移动、膨胀、应变、应力、重量等。它的特点是静特性的线性度好,结构简单,工作可靠,频带宽,灵敏度高,时间常数小。因此,它在机械、煤炭、航空、铁路、电力、建筑、建材、航天、水利、冶金、石油等部门得到广泛地应用。一、技术性能行程±0.5~±500mm,1~1500mm;精度  相似文献   

14.
基于恒流源的多路高精度测温仪的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文用精密低压差三端稳压源,并联精密电阻形成精密恒流源,通过模拟多路开关驱动多个铂电阻进行温度测量.因在线补偿模拟多路开关的通态电阻温度特性和温度变化时被测铂电阻的阻值变化对恒流源电流的影响,设计的温度测量系统精度高、稳定性好.用分段线性化的方法标定温度,精度达到±0.1°、温度稳定性为±0.05°.  相似文献   

15.
一、前言随着液压元件测试技术的不断提高,对控制液压油温的要求也相应提高。在 ISO/DIS6403液压传动——试验方法——控制流量和压力的阀,ISO/DIS4411液压传动——阀——压差/流量特性测定方法中,对试验时稳态工况条件作出了明确的规定。其中规定了被试阀前油温的允许变化范围,按测量等级分,油温变化范围分别是 A 级对应±1℃,B 级对应±2℃,C 级对应±4℃。为了适应国际标准,达  相似文献   

16.
pH智能测量技术的研究及实现   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了一种智能酸碱浓度测试仪,给出测量原理和硬件电路。采用桥路和差动放大电路对铂热电阻温度传感器信号检测放大,用于酸度传感器的温度补偿。软件校准测量电路的零点和满度,软件校正温度传感器和测量电路的非线性。采用高阻、低漂移运放TLC2254组成高阻差动放大电路,用于酸度电极信号测量。印刷电路板上加绝缘环,消除了线路板绝缘电阻对放大电路输入阻抗的影响。软件校正电极偏差,给出校准算法。实验数据表明:温度的测量精度小于±0 2℃,酸度的测量精度小于±0 02pH.设计了RS485总线网络通讯协议。  相似文献   

17.
本文介绍了一种用于高精度测量图案棱边直线性的装置。它由一个气浮导轨工作台、一台光电显微镜和两台双频激光干涉仪组成,一块高精度的反光镜用作直线标准。测量的可靠性可优于±0.1μm。  相似文献   

18.
针对分布式温度采集系统,提出了一种科学的、可行的温度测量方案,并给出了具体可行的硬件电路和系统软件。系统硬件分为三部分:DS18B20温度测量模块、单片机多机通信模块、PC机与单片机通信接口电路;在软件方面,单片机汇编语言与VB相结合并利用PC机串口通信技术,编写了一个上位机程序。系统的测温精度可以达到±0.01℃,并且能稳定的与单片机和PC机通信。  相似文献   

19.
据报导,西德 Bavaria 电子公司最近销售了一种6237型压电加速度传感器。这种6237型压电加速度传感器重量仅为30克,它可适用于54~+650℃的温度范围。在20℃时,其电荷灵敏度为10.0pC/g(±5%)。在安装使用情况下,其谐振频率为28kHz(额定值)。在横向灵敏度小于±5%时,制造厂规定灵敏度在10Hz 至3kHz 频率范围内的变化为±1%。传  相似文献   

20.
钨铼丝温度脉动仪的制作与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍了钨铼丝温度脉动仪的工作原理、制作过程和实际观测应用结果。其钨铁 丝直径20μm,电阻值为150Ω,量程为±50℃和±5℃两档,对应的分辨率分别为0.01℃和 0.02℃,实际观测的温度湍流数据合理。  相似文献   

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