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氧指数分析仪行业标准 分析仪是如何工作的

时间:2020-09-10    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

氧指数分析仪行业标准:
▲GB2828《逐批检查计数抽样程序及抽样表》。
▲GB2918《塑料试样状态调节和试验的标准环境》。
▲GB3863《工业用气态氧》。
▲GB3864《工业用气态氮》。
▲GB5471《热固性模塑料压塑试样的制备方法》。
▲GB9352《热塑性塑料压缩试样的制备》。
▲GB11997《塑料多用途试样的制备和使用》。

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氧指数分析仪参数:
▲符合标准:GB/T2406-1993《塑料燃烧性能试验方法氧指数法》。
▲试验台:500mm×300mm×750mm。
▲控制台:340mm×180mm×575mm。

 

氧指数分析仪主要特点:
▲点燃试件,更换试件方便、迅速。
▲气体通道采用高压接头,有效防止漏气现象。
▲面板式操作,气体压力、流量调节采用表控法,读数准确、方便、可靠性高。
▲数显读数,方便准确。

 

氧指数分析仪简介:
该仪器用于均质材料、层压材料、泡沫材料、软片和薄膜材料,在常温常压下,氧、氮混合气体中调节刚好维持试样燃烧的氧浓度。面板式操作,气体压力、流量调节灵活、方便、准确,并可直接读数。点燃试样、更换试样方便、迅速。配有排烟系统,能显示氧浓度。该产品电池供 ,小巧轻便,总重约3千克,便于现场携带和使用,完全符合试验标准。

 

 

优点:
本实用新型结构简单,容易实施,并且可以根据需要制成不同尺寸规格。设置不同几何形状的模板,可以将苯板切割出各种形状,应用范围十分广泛。具有结构简单、工作可靠、操作方便、加工精度及工作效率高、应用范围广等优点,具有推广价值。

 

安装与使用:
确认接好电源220V并有可靠接地。按工作台面调整好靠尺尺寸。准备好被切割试件,打开电源开关。根 据所切割试件的厚度掌握好切割速度,切割完毕关闭电 源开关。 请注意在切割时头及手部切勿接触切割丝以防烫伤。

 

构成:
包括机架、工作台、与加热机构电连接的电热切割丝。

 

简介:
该仪器适用于切割各种苯板之必备仪器。具有 切割精度高使用灵活方便等特点。是试验室理想的配套设备。

 

参数:
■可切割试件尺寸:300×300mm。
■可切割试件厚度:5-300mm。
■电源:220V。
■切割丝电压:12V 。
■外形尺寸:620×510×1000mm。
■整机重量:45Kg。

 

特点:
其特点是在工作台的两侧对称设置2个导轨框,在导轨框中滑动连接有导块,在导块的内侧分别活动连接有压杆,压杆顶端与导轨框上的模板滑动接触连接;在相对应的压杆顶端之间连接有电热切割丝;导块的外侧分别与导块驱动机构活动连接。在压杆顶端还可设有滚轮,滚轮与模板滑动接触连接,在压杆与导块之间设有扭簧。

频谱分析仪的几大技术指标

  频谱分析仪用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。  频谱分析仪的几大技术指标  1、输入频率范围  指频谱仪能够正常工作的最大频率区间,以HZ表示该范围的上限和下限,由扫描本振的频率范围决定,现代频谱仪的频率范围通常可从低频段至射频段,甚至微波段,如1KHz~4GHz,这里的频率是指中心频率,即位于显示频谱宽度中心的频率。  2、分辨力带宽  指分辨频谱中两个相邻分量之间的最小谱线间隔,单位是HZ,它表示频谱仪能够把两个彼此靠得很近的等幅信号在规定低点处分辨开来的能力,在频谱仪屏幕上看到的被测信号的谱线实际是一个窄带滤波器的动态幅频特性图形(类似钟形曲线),因此,分辨力取决于这个幅频生的带宽,定义这个窄带滤波器幅频特性的3dB带宽为频谱仪的分辨力带宽。  3、灵敏度  指在给定分辨力带宽、显示方式和其他影响因素下,频谱仪显示最小信号电平的能力,以dBm、dBu、dBv、V等单位表示,超外差频谱仪的灵敏度取决于仪器的内噪声,当测量小信号时,信号谱线是显示在噪声频谱之上的,为了易于从噪声频谱中看清楚信号谱线,一般信号电平应比内部噪声电平高10dB,另处,灵敏度还与扫频速度有关,扫频速度赶快,动态幅频特性峰值越低,导致灵敏度越低,并产生幅值差。  4、动态范围  指能以规定的准确度测量同时出现在输入端的两个信号之间的最大差值,动态范围的上限爱到非线性失真的制约,频谱仪的幅值显示方式有两种:线性的对数,对数显示的优点是在有限的屏幕有效的高度范围内,可获得较大的动态范围,频谱仪的动态范围一般在60dB以上,有时甚至达到100dB以上。  5、频率扫描宽度(Span)  另有分析谱宽、扫宽、频率量程、频谱跨度等不同叫法。通常指频谱仪显示屏幕最左和最右垂直刻度线内所能显示的响应信号的频率范围(频谱宽度),根据测试需要自动调节,或人为设置,扫描宽度表示频谱仪在一次测量(也即一次频率扫描)过程中所显示的频率范围,可以小于或等于输入频率范围,频谱宽度通常又分为三种模式:  ①全扫频:频谱仪一次扫描它的有效频率范围;  ②每格扫频:频谱仪一次只扫描一个规定的频率范围,用每格表示的频谱宽度可以改变;  ③零扫频 频率宽度为零,频谱仪不扫频,变成调谐接收机;  6、扫描时间(Sweep Time,简作ST)  即进行一次全频率范围的扫描、并完成测量所需的时间,也叫分析时间,通常扫描时间越短越好,但为保证测量精度,扫描时间必须适当,与扫描时间相关的因素主要有频率扫描范围、分辨率带宽、视频滤波,现代频谱仪通常有多档扫描时间可选择,最小扫描时间由测量通道的电路响应时间决定。  7、幅度测量精度  有绝对幅度精度和相对幅度精度之分,均由多方面因素决定,绝对幅度精度是针对满刻度信号的指标,受输入衰减、中频增益、分辨率带宽、刻度逼真度、频响及校准信号本身的精度等的综合影响;相对幅度精度与测量方式有关,在理想情况下仅有频响和校准信号精度两项误差来源,测量精度可以达到非常高,仪器在出厂前要经过校准,各种误差已被分别记录下来并用于对实测数据进行修正,显示出来的幅度精度已有所提高。

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  通常我们需要大量的测量实践,才能实现精确的幅值和相位参数测量,避免重大错误。由于射频仪器测量的不确定性,小的错误很可能会被忽略不计。而网络分析仪作为一种精密的仪器能够测量出极小的错误。  网络分析仪可以分为标量(只包含幅度信息)和矢量(包含幅度和相位信息)两种分析仪。标量分析仪曾一度因其结构简单,成本低廉而广泛使用。矢量分析仪可以提供更好的误差校正和更复杂的测量能力。随着技术的进步,集成度和计算效率的提高,成本的降低,矢量网络分析仪的使用越来越普及。  电子网络的测量方式与测量光器件的方式类似。网络分析仪产生一个正弦信号,通常是一个扫频信号。DUT响应时,会传输并且反射入射信号。传输和反射信号的强度通常随着入射信号的频率发生变化。  DUT对于入射信号的响应是DUT性能以及系统特性阻抗不连续性的表征。例如,带通滤波器的带外具有很高的反射系数,带内则具有较高的传输系数。如果DUT略微偏离特性阻抗则会造成阻抗失配,产生额外的非期望响应信号。我们的目标是建立一个精确的测量方法,测量DUT响应,同时最大限度的减少或消除不确定性。

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