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重金属检测仪快速定量检测肉制品中重金属铅镉砷汞含量 检测仪解决方案

时间:2020-05-17    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
  重金属检测仪 MHY-28406
 
  一、产品介绍
 
  检测范围:可快速定量检测Ca(钙)、Mg(镁)、Na(钠)、Cd(镉)、Pb (铅)、 Cr (铬)、As (砷)、Al(铝)、 Hg(汞)、Mn(锰)、Cu(铜)、Se (硒)、Sb (锑)、Ba (钡)、Zn(锌)、Fe(铁)、Ni(镍)等重金属元素。可从以上项目中选择N项,组成N合1重金属检测仪。广泛应用于产品质量监督检验、环境保护、工商管理、蔬菜批发市场、食品生产基地、超市、商场、各大监测系统等部门。
 
  二、仪器功能与特点
 
  1、快速定量检测肉制品中重金属铅,镉,砷,汞含量。
 
  2、多通道光路系统,快速检测多个样品。
 
  3、采用新型仪器结构设计,无机械移动部件,抗干扰、抗振动,检测精度高,仪器寿命长。
 
  4、大屏幕彩色液晶中文显示,人性化操作界面,读数准确、直观。
 
  5、采用两种USB接口、一种232接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,实现数据查询、浏览、分析、统计、打印信息。
 
  6、智能化程度高:仪器可以自动诊断系统故障。
 
  7、自动保存检测结果,数据存储量大,内置微型打印机,可实时打印检测结果。
 
  8、提供完备的附件配置。
 
  9、内置大容量充电电池,在无外接电源时可连续工作4小时。
 
  10、样品前处理便捷。
 
  三、仪器主要技术指标
 
  1、吸光度准确度:±2.0% 2、线性误差:±1.0%
 
  3、吸光度重复性:±0.005 4、通讯接口:USB
 
  5、光源波长:410nm--850 nm可选
 
  5、电源:采用5V3ADC电源适配器(输入120~240VAC,频率:50~60HZ)
 
  6、仪器工作环境:温度0~40℃,湿度35~85%
 
  330*280*110 mm 重4.8KG
 
  7、检测时间:每个样品的前处理10-20分钟,检测出结果3分钟;
 
  8、随机打印结果,也可以通过电脑储存打印结果
 
  9、 **仪器有机权颁布的《检测证》。
 

可燃气体检测仪的工作原理介绍

    可燃气体检测仪是工业与民用建筑中安装使用的是对单一或多种可燃气体浓度发出响应的探测器。

    日常使用较多的可燃性气体检测仪是催化型可燃性气体检测仪和半导体型可燃性气体检测仪两种类型。

    饭店、宾馆、家庭制作间等使用煤气、天然气、液化气的场所主要使用半导体型可燃性气体检测仪,散发可燃气体、可燃蒸汽的工业场所主要使用催化型可燃性气体检测仪。

    半导体型可燃气体检测仪是利用半导体表面电阻变化来测定可燃气体浓度。

    半导体可燃性气体检测仪用灵敏度较高的气敏半导体元件,它在工作状态时,遇到可燃气体,半导体电阻下降,下降值与可燃气体浓度有对应关系。

    可燃气体检测仪由检测和探测两部分组成,具有检测及探测功能。

    可燃性气体检测仪检测部分的原理是仪器的传感器采用检测元件与固定电阻和调零电位器构成检测桥路。

    桥路以铂丝为载体催化元件,通电后铂丝温度上升至工作温度,空气以自然扩散方式或其它方式到达元件表面。

    当空气中无可燃性气体时,桥路输出为零,当空气中含有可燃性气体并扩散到检测元件上时,由于催化作用产生无焰燃烧,使检测元件温度升高,铂丝电阻增大,使桥路失去平衡;

    从而有一电压信号输出,这个电压的大小与可燃性气体浓度成正比,信号经放大,模数转换,通过液体显示器显示出可燃性气体的浓度。

    探测部分的原理是当被测可燃性气体浓度超过限定值时,经过放大的桥路输出电压与电路探测设定电压;

    通过电压比较器,方波发生器输出一组方波信号,控制声,光探测电路,蜂鸣器发生连续声音,发光二极管闪亮,发出探测信号。

    从可燃性气体检测仪原理可以看出如果出现电磁干扰会影响探测的信号,出现数据偏差;

    如果出现碰撞、震动从而造成设备断路会现探测失灵;如果环境过分潮湿或设备进水,也有可能会引起可燃性气体检测仪出现短路,或线路电阻值发生变化,出现探测故障。

标签: 可燃气体检测仪
可燃气体检测仪 可燃气体检测仪的工作原理介绍_可燃气体检测仪

谐波检测仪的原理

  谐波检测仪是一款监测电力系统中谐波能量的仪器。功能是收/发控制功能,通讯方式选择功能。

  1.采用模拟带阻或带通滤波器进行测量

  这是较早的谐波测量方法,其优势在于电路造价低、结构简单、容易控制且输出阻抗低。其不足之处在于受环境影响大,检测的精度不高,检测结果含有较多基波分量,造成的运行损耗相对较大。

  2.神经网络基础上的谐波检测

  这是一种可以对计算能力进行提高、对任意连续函数进行逼近的基础上,通过理论的学习及分析动态网络时获得的研究成果,即神经网络。现阶段,该网络在系统谐波检测中的应用尚处于初级阶段,其主要应用于电力系统谐波预测、谐波源辨识及谐波测量等方面。在谐波测量中采用神经网络,主要需要考虑的是网络的组成、算法的选择及样本的确定等问题。

  3.小波分析方法测量谐波

  这方面的研究在现阶段已经取得重大的进展,主要是对傅立叶变换在时域完全无局部性缺陷和频域完全局部化缺陷的解决,也就是在时域和频域都具有局部性。采用该方法可以使电力系统中高次谐波变化投影到不同尺度上,从而反映出奇异、高频高次谐波信号的特性,从而为谐波分析提供依据。

  4.FFT变化法

  采用该方法对电力系统谐波进行检测,是基于数字信号处理基础上的测量方法,主要操作步骤是首先对被测信号的电压或者电流进行采样,经过转化后,再利用计算机进行傅立叶变化,从而得到各次谐波的相位系数及幅值。该方法是目前电力系统使用较为广泛的谐波检测方法,其精度高、功能多、操作简便的特点,实现了谐波检测的准确性。

标签: 谐波检测仪
谐波检测仪 谐波检测仪的原理_谐波检测仪

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