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產(chǎn)品型號: NILOS 6028AV
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更新時(shí)間:2024-05-19
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聯(lián)名同款歐美工業(yè)品optris ACCTMG
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雷尼紹高性能增量式光柵系列包含直流光源伺服,這是一種控制回路,可通過(guò)控制光柵光源的驅動(dòng)電流,保射入光電探測器中的反射光均勻一致。直流伺服能有效消除溫度變化、某些柵尺污染、柵尺反射率變化和IRED老化帶來(lái)的影響。
AGC(自動(dòng)增益控制)系統是一種控制回路,用于測量增量式光柵信號的交流分量,調整直流光源伺服目標。該系統可用于補償影響讀數頭交流性能的因素,例如柵尺上的油脂/指紋。它可用于成功維持1 Vpp的連續輸出信號幅值??筛鶕枰袚QAGC功能。
在所有情況下,均可通過(guò)優(yōu)化光柵系統安裝,獲得性能,即系統的動(dòng)態(tài)范圍。
一和二標準實(shí)驗室都保存著(zhù)電阻的工作標準,用來(lái)校準分流器、電橋、分壓器及其它電阻設備和電阻測量?jì)x器。工作標準的溯源性通過(guò)周期性地和實(shí)驗室的一電阻標準進(jìn)行比較來(lái)保持。
之前介紹的各種類(lèi)型的單值標準電阻器的現有商品都是按十進(jìn)制序列取值的,其數值范圍從0 .000 01?到100 M?。由于提高穩定性、降低電阻的功率系數、降低與銅導體連接時(shí)的熱電動(dòng)勢等方面的要求,多年來(lái)這些標準電阻的機械結構設計不斷進(jìn)步。
本地標準實(shí)驗室通常具有若干組這種電阻器,并將它們保存在攪拌油槽中,以便使電阻器保持在標準溫度之下。實(shí)驗室對這些電阻器的數值互相進(jìn)行比較,并將其與NIST可溯源的運輸標準或本地的QHE裝置進(jìn)行比較。進(jìn)行這種比較所用的技術(shù)將在下面的“電阻器的相互比較”一節進(jìn)行介紹。
雖然,運輸標準也可以采用其它的數值,但是其數值通常是10 k?或1 ?。先,把NIST對這些運輸標準所賦的數值傳遞給本地標準電阻組中的電阻器。然后,本地標準電阻組中的電阻器就可以用來(lái)給工作標準(如福祿克公司的742A)進(jìn)行賦值。
用10 k?而不用1 ?來(lái)保存實(shí)驗室一電阻標準的好處是,當把該電阻的量值擴展到其它的電阻量值時(shí),積累的誤差較小。例如,從1?的一標準電阻開(kāi)始校準1 M?的標準電阻,將需要6次10 :1的比率測量。在每一步的測量中都會(huì )積累一些誤差。而如果從10 k?的一標準電阻開(kāi)始,則校準工作只需要2次10:1的比率測量就能完成。
理想的情況是,同時(shí)用1 ?和10 k?來(lái)保存一實(shí)驗室電阻標準。這樣對于高、低數值的實(shí)驗室標準電阻來(lái)說(shuō)都會(huì )減小積累的誤差。而且,還可以通過(guò)比較從1 ?標準電阻向上和從10 k?標準電阻向下,用比率的方法校準1?和10 k?之間的十進(jìn)電阻器時(shí)的差別,來(lái)對實(shí)驗室測量過(guò)程的準度和重復性進(jìn)行很好的檢查。
電阻器的相互比較
準的電阻測量可以通過(guò)把未知電阻和已知數值的標準電阻器作比較來(lái)進(jìn)行。假定在進(jìn)行測量的期間內,測量設備是穩定的、可重復的,那么就可能以很高的準度、很低的不定度來(lái)比較兩個(gè)電阻器。當兩個(gè)電阻器的阻值之差減小時(shí),其測量誤差也減小。當然,這種方法的限制因素是標準電阻的數值的不定度。
2和4電阻器
測量電阻的一種方法是,使一已知的電流流過(guò)該電阻,然后測量該電流在電阻兩產(chǎn)生的電壓降。依據傳送電流和測量電位時(shí)連接方法的不同,所獲得的測量結果也會(huì )有所變化?,F在考慮電阻器的一的情況。我們把末裝有鏟形焊片的測試導線(xiàn)連到螺旋接線(xiàn)柱上。如果傳送電流的導線(xiàn)位于接線(xiàn)柱的底部,緊靠著(zhù)電阻元件,那么測量電位的導線(xiàn)所探測到的將不僅是電阻元件上的電壓降,而且還有電流流過(guò)傳送電流的導線(xiàn)的接觸電阻時(shí)產(chǎn)生的電位差。見(jiàn)圖8-3。
此接觸電阻隨著(zhù)接觸點(diǎn)的清潔程度、接觸面的小、螺旋接線(xiàn)柱旋緊的程度而變化。通常這種變化有幾個(gè)毫歐。如果此變化為2 m?(每各為1m?),標準電阻器為1 ?,則誤差為0.2%,這對于精密測量來(lái)說(shuō)是不可接受的。如果把測試導線(xiàn)反過(guò)來(lái),使得測量導線(xiàn)緊靠著(zhù)電阻元件,那么誤差將減小。但是,接觸電阻的變化仍然超過(guò)標準實(shí)驗室高質(zhì)量測量的要求。
不論使用什么樣的測量技術(shù),2電阻器的電阻值總會(huì )受到所使用的連接方法的影響。因此,低阻值的標準電阻器和分流器都做成4結構兩個(gè)子供連接電流;兩個(gè)子供連接電位。如圖8—4所示,通過(guò)電阻的輸入電流從左邊的電流子流過(guò),而電阻上的電壓降則出現在右邊的兩個(gè)子之間。4電阻器的電阻值則定義為在電壓子之間測量出的電阻值。
阻值為100 k?及其以上的標準電阻通常為2電阻器,因為2m?的變化對于100k?來(lái)說(shuō)誤差只有。
電阻的精密測量通常使用電橋的方法來(lái)進(jìn)行。在比較標稱(chēng)值相等的電阻時(shí),很容易獲得小于1ppm的不定度。在不需要這種等的不定度時(shí),可以使用其它更方便的測量方法。下面討論一些更流行的電阻測量方法現在,指針偏轉型的測量?jì)x器多數已經(jīng)被更準、具有很多其它優(yōu)性能的數字式儀器所取代。一臺高質(zhì)量的數字多用表的電阻測量的準度,在中檔量程(1 k?到1M?)為幾個(gè)ppm的數量,對于較高和較低的量程則降低到100ppm。對于廉價(jià)的數字表(如手持式多用表)來(lái)說(shuō),其典型的準度為0.5%的數量。
除了數字讀出值的優(yōu)點(diǎn)之外,數字多用表中的歐姆表電路的特性,使其讀出值隨被測電阻的數值呈線(xiàn)性變化。所以,比起指針偏轉型的歐姆表來(lái),數字歐姆表能夠地提高其分辨度和準度。在DMM的輸入連接2電阻的典型情況電路圖示于圖8—5。
從“源”子送出的已知恒定電流連到被測電阻Rx上.在Rx上產(chǎn)生的電壓降由“取樣(sense)”子進(jìn)行測量。由于電流的幅度是已知的、恒定的,所以可以把電壓的讀數變換成以歐姆為單位的電阻讀數。
在測量高電阻時(shí),保證測量準度的一個(gè)重要因素是,電壓測量電路具有很高的輸入電阻,其典型輸入電阻于10 000M?。在更昂貴的數字多用表上,為了提高低電阻量程的準度,可以將電流源子和電壓測量子分別連到被測電阻上,形成4歐姆表的連接方式(圖8—6)。
由于沒(méi)有把連接導線(xiàn)的電阻當作被測電阻的一部分予以測量,所以這種測量方法比2連接的測量方法準度要高。
DMM的傳遞測量
一些現代的 7½ 位、 8½ 位DMM具有很好的電阻測量能力。雖然通常在進(jìn)行電阻讀數測量時(shí),其不定度不是非常低,但是其高分辨度、的線(xiàn)性度和短期穩定性,使得這種DMM在比較阻值近乎相等的電阻器時(shí)非常有用。
見(jiàn)圖8—7
使用這種方法時(shí),用下述方程式來(lái)求出Rmeas:
式中Rmeas—未知電阻器的阻值;
Rstd —標準電阻器的阻值;
Rdga —Rmeas的DMM讀數;
Rdgb —Rstd的DMM讀數。
這種方法對于1 k?以上的阻值效果特別好,可以獲得約1ppm的傳遞不定度。把DMM切換到直流電壓方式,可以測量出電路中的熱電動(dòng)勢。如果電路中存在熱電動(dòng)勢,那么,把DMM的測試導線(xiàn)互換,重復進(jìn)行測量并求平均值,可以部分地對熱電動(dòng)勢進(jìn)行補償電阻的實(shí)際單位是歐姆,是用德國物理學(xué)家喬至·西蒙·歐姆(Georg Simon Ohm)(1787--1854)的名字命名的。近期內容會(huì )介紹電阻標準的歷史發(fā)展,用不同方法設計的電阻在環(huán)境條件變化時(shí)的性能情況,以及什么是歐姆。我們還將介紹各種不同形式的電阻器及它們各自的適用范圍,探討本地電阻標準的保存和溯源性的問(wèn)題,以及導出本地使用的其它電阻阻值的方法。這些內容是計量學(xué)域的學(xué)生的基本讀物,對于希望更好地了解電阻測量的業(yè)工作人員來(lái)說(shuō)也是很寶貴的材料。
直流電阻的SI定義(歐姆)
在國際單位制中,基于力學(xué)單位的電阻單位的定義是Ω=V/A
式中Ω——電阻單位,歐姆;
V——W/A;
A——SI的基本單位,安培;
W——瓦特(SI功率的導出單位)。
瓦特是由焦耳和牛頓導出的,而焦耳和牛頓則是由米、千克和秒導出的。
電阻的表示
在傳統上,各個(gè)國家實(shí)驗室都使用托馬斯(Thomas)1歐[姆]標準電阻來(lái)保存其歐姆的表示。Reichsanstalt電阻器和Rosa電阻器也用作電阻標準。然而,在很多實(shí)驗室中,量子霍耳效應電阻標準正在替代上述這些電阻標準。
量子霍耳效應固有電阻標準
根據國際協(xié)議,從1990年1月1日開(kāi)始,上述歐姆的定義已經(jīng)通過(guò)馮·克里青常數和量子霍耳效應(QHE)聯(lián)系起來(lái)。這就使得國家實(shí)驗室能夠通過(guò)量子霍耳效應來(lái)表示歐姆。歐姆的QHE表示相對于其SI定義的不定度為。
1988年10月,國際度量衡委員會(huì )(CIPM)建議,所有的國家實(shí)驗室都采用相同的馮·克里青常數數值,其推薦的數值為 Rk-90=25 Ω
在這里,下標k-90表明此推薦值從1990年1月1日開(kāi)始生效。
在量子霍耳效應的物理解釋中,馮·克里青常數RK是一個(gè)通用的量。而且,有足夠的理由相信RK是基本常數h和e之比的函數,即
RK=h/e²
式中 e—基本電荷;h—普朗克常數。
雖然Rk-90是賦給馮·克里青常數的值,但是這并不意味著(zhù)Rk-90的賦值必須等于物理常數RK=h/e²。正如我們在第4章“國際計量學(xué)”中所討論的那樣,各個(gè)實(shí)驗室進(jìn)行各種基本實(shí)驗來(lái)定自然常數。
仔細觀(guān)察量子霍耳效應固有標準
1980年克勞斯·馮·克里青(Klaus von Klitzing)發(fā)現了量子霍耳效應(QHE)。這是對物理學(xué)十分重要的發(fā)現,因之他于1985年獲得了物理學(xué)的諾貝爾獎。QHE裝置的心臟是霍耳棒,這是一個(gè)平面型的MOSFET或異質(zhì)結晶體管(heterojunction transistor),其構造使之可以把電子流限制在管子表面的一個(gè)薄層內該平面晶體管在低于的低溫環(huán)境下工作,通常其溫度在1~2K之間。在垂直于樣品平面的方向上施加幾個(gè)特斯拉的磁場(chǎng),在該平面的縱方向上加以電子流,而在與電流和磁場(chǎng)相垂直的方向上來(lái)測量霍耳電壓您的樹(shù)脂廠(chǎng)中當前使用機械式流量計測量聚合產(chǎn)物。您除了需要應對攪拌罐中的樹(shù)脂粘度控制帶來(lái)的挑戰,還需要定期維護設備。需要頻繁清洗過(guò)濾單元,以防機械式流量計堵塞和生產(chǎn)停產(chǎn)。使用我們的科氏力質(zhì)量流量計Promass 83l替代機械式流量計,所需維護量較少,提高了過(guò)程安全性您是否知道,分辨率、線(xiàn)性偏差和精度屬于一個(gè)測量傳感器系統的核心特征?視應用要求和測量原理而定,它們變化很。本篇內容將向您解釋這些概念。
分辨率是指測量系統能夠識別的小物理變化。
線(xiàn)性偏差是指從測量范圍的零點(diǎn)到終點(diǎn)(全程)的直線(xiàn)上所能允許的偏差。待測量的位置亦或行程和輸出信號之間存在線(xiàn)性關(guān)系。
精度表示測量結果與變量的實(shí)際值保持一致性。因此,只有當度高且準性好時(shí),才能達到高精度。這方面的另一個(gè)概念是重復精度。在相同條件下多次檢測同一點(diǎn),一直得到同一結果,就產(chǎn)生重復精度。閥門(mén)、操作閥門(mén)的執行器以及控制閥門(mén)的電子電路,在安裝之后都很容易發(fā)生老化。閥座會(huì )由于閥門(mén)的重復操作以及液體和氣體的流通導致磨損。閥門(mén)每年可能操作上萬(wàn)次,造成螺栓移位、彈簧彈性變弱、機械聯(lián)動(dòng)裝置松動(dòng)。電子元件的值會(huì )隨時(shí)間推移發(fā)生變化。所有這些都會(huì )造成閥門(mén)不能*打開(kāi)或關(guān)閉、過(guò)早關(guān)閉或工作不穩定。這種“校準偏移”會(huì )造成閥門(mén)不能很好地控制氣體或液體調節。
為保證閥門(mén)正工作,就需要定期檢查電子閥門(mén)的定位。然而,需要快速完成檢查,以便程度降低停工時(shí)間。如果發(fā)現校準漂移,必須立即重新校準閥門(mén)定位器。實(shí)現以上目的比較好的工具是能夠測試和重新校準電子閥門(mén)定位的手持式工具,例如Fluke 789 ProcessMeter過(guò)程萬(wàn)用表。該工具提供信號輸出,激勵連接到閥門(mén)定位器輸入的控制器,可遞增連續調節輸出電流,所以能夠檢查閥門(mén)的線(xiàn)性度和響應時(shí)間。
1. 將ProcessMeter過(guò)程萬(wàn)用表設置為輸出模式,采用適合定位器的相應電流范圍。
2. 將輸出電流測試線(xiàn)插入到mA輸出插孔。
3. 將旋轉功能開(kāi)關(guān)從關(guān)閉位置(OFF)移動(dòng)至上面的個(gè)mA輸出位置,選擇4-20 mA范圍。
4. 將過(guò)程萬(wàn)用表連接至閥門(mén)定位器的輸入子。
5. 為了定定位器在4 mA時(shí)是否*關(guān)閉閥門(mén),利用按鍵將輸出電流調節到4.0 mA。閥門(mén)應關(guān)閉。
6. 同時(shí)觀(guān)察閥門(mén)是否移動(dòng),按粗調(Coarse)下箭頭按鈕一次,將電流降低至3.9 mA。閥門(mén)應無(wú)任何運動(dòng)。
7. 在設定閥門(mén)開(kāi)始打開(kāi)的位置點(diǎn)時(shí),保執行器上沒(méi)有反向壓力(控制器輸入為4.0 mA時(shí),該壓力使閥門(mén)保持閉合)。對于彈簧關(guān)閉式閥門(mén),膜片上沒(méi)有壓力。對于雙動(dòng)活塞式執行機構,活塞的一側應該沒(méi)有任何壓力。為保在關(guān)閉設置時(shí)沒(méi)有任何反向壓力,可以將閥門(mén)打開(kāi)的起始點(diǎn)設定在4.1至4.2 mA之間。
8. 檢查閥門(mén)打開(kāi),按粗調(Coarse)上箭頭按鈕,從4.0 mA開(kāi)始調節。每按一次粗調(Coarse)上箭頭按鈕,電流增0.1 mA。應調節閥門(mén)定位器的調零功能,將閥門(mén)設置為相應的關(guān)閉模式。
9. 為了檢查閥門(mén)的全開(kāi)位置——稱(chēng)為跨距位置檢查,利用范圍(Range)按鈕將輸出電流調節為20 mA,并等待閥門(mén)穩定。觀(guān)察和感覺(jué)閥門(mén)移動(dòng)的同時(shí),按粗調(Coarse)上箭頭按鈕一次,設置至20.1 mA。閥門(mén)移動(dòng)應盡量小,可使用定位器上的跨距調節進(jìn)行調節。