由于数据采集板要完成24 路12 位模拟信号的A/D 转换、5 路16 位脉冲计数信号,以及程控放大滤波等功能。实现这些功能共需要11 个接口芯片。上面阐述过,一般用EPP 接口是计算机与另一个智能设备间或只与一个接口芯片的通讯,显然我们11 个接口芯片根本不能直接扩展到总线上,经过潜心研究和试验,设计了一个“数据地址复用”电路,将原来的D0-D7 八位数据线又扩展出八位地址线,如同ISA总线一样,可以连接达256 个接口芯片,未加单片机等智能控制器即可扩展多个芯片实现数据采集功能,突破了EPP 打印并行通信接口等常规用法,这是我们研发本系统最大的一个创新点。
臭氧分析仪是一台紫外光度计,可准确、可靠地测量大气中的臭氧浓度,检测原理为紫外吸收法,测量时使用单个玻璃测量池体,并利用比尔—朗伯定律计算出臭氧浓度。
臭氧分析仪的检测方法
化学检测法
1、碘量法
碘量法是常用的臭氧测定方法,我国和许多国家均把此法作为测定气体臭氧的标准方法,我国建设部发布的《臭氧发生器臭氧浓度、产量、电耗的测量》标准CJ/T30282—94中即规定使用碘量法。
其原理为强氧化剂臭氧与碘化钾水溶液反应生成游离碘,臭氧还原为氧气。
2、比色法
比色法是根据臭氧与不同化学试剂的显色或脱色反应程度来确定臭氧浓度的方法,按比色手段分为人工色样比色与光度计色,此法多用于检测水溶解臭氧浓度。
国内检测瓶装水臭氧溶解浓度有使用碘化钾、邻联jiaan等比色液的,其方式是利用检测样品显色液管相比较,确定测样臭氧溶解度值,要求精确的,则利用分光光度计检测。
3、检测管
将臭氧氧化可变化试剂浸渍在载体上,作为反应剂封装在标准内径的玻璃管内做成测管,使用时将检测管两端切断,把抽气器接到检测管出气端吸取定量臭氧气体;
臭氧浓度与检测管内反应剂柱变色长度成正比,通过刻度值读取浓度值。
德国、日本和我国都生产臭氧检测管,浓度范围分为高(1000ppm)、中(10ppm)、低(3ppm)三种,用于检测空气臭氧浓度,适于现场应用,使用简便,但精度低(为±15%)。
技术参数
量程范围:1~10000PPM,1~100mg/L,1~150mg/L,1~200mg/L可选
显示分辨率:1PPM,0.1mg/L;
显示位数:4位;
准确率:1%;
响应时间:<10秒
通讯方式:RS-485;
通讯参数:9600,8,N,1;
输出方式:4-20mA,或0-5V可选,线性;
重量:1.5Kg
输入气体压力:最大0.1MPa;
输入气体流量:1-5L/min(接旁路1L/min);
电源:AC220V50Hz;
尺寸:160mm(长)×80mm(宽)×25mm(高)
气体输入口、输出口管内径4mm,外径6mm;
做为内嵌入式仪表开孔尺寸:152mm×76mm。
物理方法
物理方法分析臭氧现在在国际上zui流行的是紫外线吸收法。
它是利用臭氧对254nm波长的紫外线特征吸收的特性,依据比尔—郎伯定律制造出的分析仪器,只要选择合适长度的吸收池,就可以检测0.002mg/m3~5%(vol)浓度的臭氧。
其线形在4~5个数量级内都很好,该法已被我国作为环境空气中测定臭氧的标准方(GB1/T1154348)。
紫外线吸收法不但可以适用于检测气体中臭氧浓度,也可以检测水中溶存的臭氧浓度。
紫外线吸收法的仪器在美国、的国、瑞士、日本都有产品。紫外吸收式臭氧分析器,用于环境检测,1992年以后又陆续扩展量程到100ppm、1000ppm。
紫外线吸收式臭氧分析器,其测量范围从0~10ppm(用于环境检测)、0~100ppm、0~1000ppm、0~10000ppm到0~25000ppm。
其测量原理建立在分散在液体颗粒的布朗运动基础之上,颗粒越小,运动速度越快,颗粒越大,运动速度越慢。它采用高性能光电倍增管和我公司自主研制的高速数字相关器作为核心器件,通过测试某一角度的散射光的变化并求出自相关函数(即扩散系数),根据Stokes-Einstein方程计算出颗粒粒径及分布。
它具有快速、高分辨率、重复及准确等特点,同时还具有不破坏、不干扰纳米颗粒体系原有状态的优点,是纳米颗粒粒度测试的shou选产品。
粒度分析仪采用更先进的颗粒识别算法,对各种形状的粘连颗粒都能自动分割,显著提高粘连颗粒分割准确率,减少人为参与,有效缩短图像处理时间;
粒度分析仪性能特点
先进的测试原理 该仪器采用动态光散射原理,其测试方法具有不破坏、不干扰纳米颗粒体系原有状态的特点,从而保证了测试结果的真实性和有效性;
高灵敏度与信噪比 探测器采用光电倍增管(PMT),其具有极高的灵敏度和信噪比,从而保证了测试结果的准确度;
超高速数据采集 核心部件采用我公司自主研制CR256数字相关器,它实时完成动态散射光强的采集和自相关函数运算,从而有效地反映不同大小颗粒的动态光散射信息,为测试结果的准确度奠定基础;
稳定的光路系统 采用光纤技术搭建而成的光路系统,使光子相关谱探测系统不仅体积小,而且具有很强的抗干扰能力,从而保证了测试的稳定性;
高精度恒温控制系统 采用半导体温控技术,温控精度高达±0.2℃,使样品在整个测试过程中始终处于恒温状态,避免温度变化而引起液体黏度及布朗运动速度变化导致的测试偏差,保证测试结果准确度及稳定性。
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