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频谱分析仪的正确使用 分析仪技术指标

时间:2020-07-11    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
 频谱分析仪是一种比较贵重的综合性仪器,一旦损坏,相应的维修费用比较高,且维修周期比较长,因此正确使用非常重要。
 
  1、对于频谱分析仪来说电源是非常重要的,在给频谱分析仪加电之前,一定要确保电源接法正确,保证地线可靠接地。频谱分析仪配置的是三芯电源线,开机之前,必须将电源线插头插入标准的三相插座中,千万不要使用没有保护地的电源线,以防止可能造成的人身伤害。
 
  2、在对信号进行测量前,频谱分析仪开机后应预热三十分钟,当测试环境温度改变3—5度时,频谱分析仪应重新进行校准。
 
  3、任何频谱分析仪在输入端口都有一个允许输入的大安全功率,称为大输入电平。如国产多功能频谱分析仪AV4032要求连续波输入信号的大功率不能超过+30dBmW(1W),且不允许直流输入。若输入信号值超出了频谱分析仪所允许的大输入电平值,则会造成仪器损坏;对于不允许直流输入的频谱分析仪,若输入信号中含有直流成份,则也会对频谱分析仪造成损伤。
 
  一般频谱分析仪的大输入电平值通常在前面板靠近输入连接口的地方标出。如果频谱分析仪不允许信号中含有直流电压,当测量带有直流分量的信号时,应外接一个恰当数值的电容器用于隔直流。
 
  当对所测信号的性质不太了解时,我们可采用以下的办法来保证频谱分析仪的安全使用:如果有RF功率计,可以用它来先测一下信号电平;如果没有功率计,则在信号电缆与频谱仪的输入端之间应接上一个一定量值的外部衰减器,频谱分析仪应选择大的射频衰减和可能的大基准电平,并且使用宽的频率扫宽(SPAN),保证可能偏出屏幕的信号可以清晰看见。我们也可以使用示波器、电压表等仪器来检查DC及AC信号电平。

光谱分析仪的优点

  众所周知,光谱分析是基于物质中的原子和分子处于不停的运动状态,这种物质内部运动,在外部可以以能量辐射和吸收的形式反映出来,这种形式就是电磁辐射。而光谱就是按着波长顺序排列的电磁辐射。由于原子和分子的运动是多种多样的,因此光谱及光谱分析仪器的种类也是多种多样的。一般按波长及测量的方法可以分为:

  r射线0.005~1.4入

  x射线0.1~100入

  光学光谱100入~300μm

  微波光谱0.3mm~lm

  而光学光谱又可分为:

  真空紫外光谱100一200。入

  近紫外光谱2000入~3800入

  可见光谱3500入一7800入

  近红外光谱7800入~3μm

  远红外光谱3~30。μm

  光谱分析仪的优点:

  1.采样方式灵活,对于稀有和贵重金属的检测和分析可以节约取样带来的损耗。

  2.测试速率高,可设定多通道瞬间多点采集,并通过计算器实时输出。

  3.对于一些机械零件可以做到无损检测,而不破坏样品,便于进行无损检测。

  4.分析速度较快,比较适用做炉前分析或现场分析,从而达到快速检测。

  5.分析结果的准确性是建立在化学分析标样的基础上。

  光谱分析仪的缺点:

  1.对于非金属和界于金属和非金属之间的元素很难做到准确检测。

  2.不是原始方法,不能作为仲裁分析方法,检测结果不能做为国家认证依据。

  3.受各企业产品相对垄断的因素,购买和维护成本都比较高,性价比较低。

  4.需要大量代表性样品进行化学分析建模,对于小批量样品检测显然不切实际。

  5.模型需要不断更新,在仪器发生变化或者标准样品发生变化时,模型也要变化。

  6.建模成本很高,测试成本也就比较大了,当然对于大量样品检测时,测试成本会下降。

  7.易受光学系统参数等外部或内部因素影响,经常出现曲线非线性问题,对检测结果的准确度影响较大。

标签: 光谱分析仪
光谱分析仪 光谱分析仪的优点_光谱分析仪

氧量分仪是一种工业在线过程分析仪表,不仅广泛应用于加热炉、化学反应容器、地井、工业制氮等场合中混合气体内氧气浓度的检测,还大量用于锅炉内水中溶解氧、污水处理装置外排水溶解氧的检测。

氧量分仪种类较多,检测原理各异,针对性强,因此应根据不同使用场合、不同工艺状况选择合适的仪表。

氧量分析仪器按照原理不同,一般可分为三类:燃料电池法氧分析仪、氧化锆法的氧化锆传感器、磁氧分析仪。氧分析仪器在使用中有很多注意事项,否则极易出现分析结果不等问题。所以,莱百网总结的几点注意事项,供您参考:

1、氧量分析仪 在初次启用前,应该对连接点,焊点,阀门等进行检漏,以确保空气中的氧不会反渗进入管道及仪器内部,造成测量数值偏高。

2、再次使用仪器前,要进行管道系统净化,将漏入的空气吹除干净,同时确保连接取样管路时没有漏入空气。

3、样气中氧含量的变化会受管道材质及表面粗糙度影响,因此一般连接管路选用铜管或抛光过的不锈钢管,而不要使用塑料管,橡胶管等。

4、微量分析时,要避免各种管件,阀门,表头等死角对样气造成污染,因此必须尽可能简化气路系统,连接件死角要小。威力防止溶解氧逸出造成污染,使用水封,油封及腊封等设备,才能确保数据。



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