1.仪器结构的不同
气体检测仪结构较简单,只包括探头(传感器)及传感器信号转换电路部分。而气体分析仪不仅在内部装有探头(传感器)而且还有一整套气路系统,即将样气引入到仪器内部,并且再引出仪器放空或回收的全套气路系统。
2.检测方式不同
气体检测报警仪利用探头直接暴露在被测的空气中或样气环境中进行检测。而气体分析仪是将被测气体(样气)通过特殊方式引入到仪器内部进行测定,然后再引出仪器外放空。
3.对测定条件的控制方式不同
气体检测报警仪不设有样气工艺技术条件的调整及控制部分,同时它也完全不考虑样气存在的环境条件,直接进行检测。
气体分析仪内部所配套的一整套气路系统及外部配套设备组成了一套较完整的化工工艺流程,气体分析仪内部对样气的工作条件进行全方位调整控制,以达到传感器正常稳定工作的目的,这是气体分析仪能够获得准确测定数据的保证。
4.完成测定全过程的操作方法不同
气体检测报警仪在应用时,只需将仪器放置于被测气氛内,仪器即可显示数值。而气体分析仪必须将样气仔细地引入到仪器内部,再进行工艺技术条件的严格调整,如温度、压力、流量等,只有当操作人员将仪器调整直到实现一个稳定的化工过程后,才能获得准确的测定数据。而在此以前所得到的数据是不正确的,必须弃之不用。
5.在检测过程中,对排除干扰因素考虑的方式不同
气体检测报警仪是将传感器直接置于大环境气氛中测定的,仪器结构设计及在实际使用检测过程中并不考虑大环境气氛中有无干扰测定的因素,并且不具备排除各种干扰因素的设计能力。而气体分析仪在设计选型及使用检测时,必须充分考虑各种影响测定的内部及外部因素,并且,要认真逐一排除,只有这样才能确保检测数据的准确性和真实性。否则,不适当地忽略了某一影响因素,对检测来说都是不被允许的和不能被接受的。
6.数据的准确度不同
气体检测仪只能提供定性分析结果和较为粗略的定量分析数据,这种仪器所显示的数据经不起推敲,不能进行误差分析(因只有分析数据偏离真值很小时才能谈到“误差”),因此,根本不能作为准确的分析数据确定(决定)重要工艺改进调整的措施。而气体分析仪则是一种严格的计量器具,在进行定量分析时,能够提供出十分准确的数据C这种数据可以作为气体生产及安全生产改进和提高的依据,用它来指导及进行生产管理,质量管理及企业管理。甚至于,这种数据可以作为司法刑侦工作的重要依据,利用它来打官司,确定是非界限。
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逻辑分析仪的关键指标包括:采样率、通道数、存储深度、触发种类和高级分析功能,接下来将介绍这几项指标都有什么意义。 1、采样率 在确定采样率时首先应确定待测信号频率,为了测量的精度,选择的逻辑分析仪在采样率方面至少要达到被测信号频率的5倍以上。 2、通道数 由于需要同时分析的信号路数较多,足够的逻辑通道是必不可少的,至于多少路可以满足需求,就要看您需要同时分析的数字信号较多有多少路。例如为了分析ADC0809与MCU的通信时序,就需要同时使用13个逻辑通道。 3、存储深度 对于逻辑分析仪而言,存储深度将决定固定采样率下用户所能捕获逻辑波形的时间长度。存储深度越大,在特定采样率下您将能捕获到更长时间的波形,这有利于分析低概率偶发异常导致的数字通信问题。 4、触发种类 逻辑分析仪启动后,将实时检测输入信号并和触发条件进行比对,若发现与触发条件一致的信号时就开始对信号进行记录。所以丰富的触发类型,将有利于准确捕获感兴趣的信号波形,帮助更快分析出信号问题。 5、高级功能 逻辑分析仪具有众多高级功能,其中较为重要的便是协议解码和分析仪功能。它可以解码给出波形的数据含义,并提供全局数据搜索、错误标记和报文导出等功能。
分析仪器在使用过程中也会出现一定的故障问题,会导致分析仪器产品无法正常用,那么这个时候分析仪器的检修该如何进行呢?
1、观察法通过人的眼睛主观察、发现故障的方法称为观察法。该方法主要用于检查零件变质损坏、电路板漏焊、虚焊、线间的短路饶焦、断线和元器件焊错等。
2、触模法通过人的手指或其他部位去触模元器件,从而发现元器件是否有过热或应该发热而不热的现象如电源变压器及电子管等应该有发热现象、,从而间接地判断故障部位的方法,称为触授法。
3、静态测量法这主要是通过万用表去测量线路中的直流工作电压相电流,从而确定故障。迟是排除故障常用的—种方法,它对于测试线性电路尤为重要。
4、动态观察法通过示按器去观察有关点的波形,从而寻找故障相排除故障的方法称为动态观实法。
5、跟踪法在寻找故障的过程中发现一点线索,顺着线索追查下去的方法称为跟踪法。
6、分割法在查找故障的过程中,通过拔掉部分转括、拔下部分电路板或在电路板上断线来逐步缩小故障的范围,最后把故障点孤立出来的方法,称为分割法。
7、替换法通过更换电细线、电路板、电子管或其他每部件,以确定故障在某一范围的方法称为替换法。
8、模拟法在查寻故障过程中,可通过分别测试无故障仪器和行故阳仪器的相同点,将所得的数据进行比较来确定故障的方法,称为模拟法。
9、试探法在查寻故障的过程中,如经测量和分析,几种原因都能造成此种故障,那么此时,可先试探用一种方法去排除故障,如无效,再改用另一种方法试探去排除故障,这称为试探法。
10、局部受热法仪器由于湿度升高而发生故障,通常用局部受热泌夫排除。比如,其一仪器在温度40℃时,不能正常工作,而温度降低后又能正常工作。此队可将仪器恢复在常温下工他用电热吹风机或电烙铁使其局部受池从而发现故障所在,这称为局部受热法。
以上这些方法只是分析仪器调试或维修中的一些常用方法,实际应用时彼此间并不是孤立的,有时需要几种方法交错使用,对测试结果进行综合分析,才能做出正确的判断。
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