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电子检测装置设计实践

发布时间:2021-03-14 08:28:29

Ⅰ 试用电涡流式传感器设计一在线检测的钢球计数装置,请画出检测原理框图和电路原框图。

工作原理摘要:电涡流式传感器将光信号转换成电信号从而检测被测目标的版一种装置。光权电传感器一般由光源、光学通路和光电元件三部分组成。光电检测方法具有精度高,反应快,非接触等优点,而且可测参数多,传感器的结构简单,形式灵活多样,体积小。

它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温和气体成分等;也可用来检测能转换成光量的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度和加速度,以及物体形状、工作状态等。

缺点是有些压电材料需要防潮措施,输出直流响应差。为了克服这一缺点,需要高输入阻抗电路或电荷放大器。


(1)电子检测装置设计实践扩展阅读:

压电式传感器的主要参数:

(1)压电常数是衡量材料压电效应强弱的参数,它直接影响压电输出的灵敏度。

(2)压电材料的弹性常数、刚度决定了压电器件的固有频率和动态特性。

(3)对于一定形状和尺寸的压电元件,其固有电容与介电常数有关,固有电容影响压电传感器的频率下限。

(4)在压电效应中,机械耦合系数等于转换输出能量(如电能)与输入能量(如机械能)之比的平方根,是衡量机电能转换效率的重要参数。压电材料。

Ⅱ 电子检测是什么

电子捕获检测器 目录[隐藏]概述 发展过程 ECD的简明工作机理 ECD的分类

电子捕获检测器(electron capture detector),简称ECD。
电子捕获检测器也是一种离子化检测器,它是一个有选择性的高灵敏度的检测器,它只对具有电负性的物质,如含卤素、硫、磷、氮的物质有信号,物质的电负性越强,也就是电子吸收系数越大,检测器的灵敏度越高,而对电中性(无电负性)的物质,如烷烃等则无信号。 [编辑本段]概述1. ECD在1961年问世,它与FID、色谱程序升温分析称为色谱仪发展中三大突破;
2. 它是一种高灵敏度、高选择性检测器,对电负性物质特别敏感;
1. 最小检测量可达10-13克( γ —666),对四氯化碳和正己烷灵敏度的比为4×108倍;
4. 它主要用于分析测定卤化物、含磷(硫)化合物以及过氧化物、硝基化合物、金属有机物、金属螯合物、甾族化合物、多环芳烃和共轭羟基化合物等电负性物质。另外也能分析1PPM氧气;
5. 采用化学转化方法,使其具有强电负性的衍生物而扩大电子捕获检测器使用范围;
6. ECD已成为目前在食品检验、动(植物)体中的农药残毒量和环境检测(水、土壤、大气污染等)领域中应用最多的一个检测器之一。 [编辑本段]发展过程自从ECD问世以来,人们不断地改进和完善它,使其结构和性能更加理想。几十年来,最实用的两大进展是用63Ni 放射源代替了 3H放射源和用固定基流脉冲调制电压供电代替了其它供电方法。采用63Ni源主要优点是可使检测器温度在350~400℃下工作,从而降低了操作过程中的污染问题,提高了检测限。采用固定基流脉冲调制电压供电,使线性范围扩展到104,动态范围扩展到105,并增加了检测器的稳定性。 [编辑本段]ECD的简明工作机理ECD是放射性离子化检测器的一种,它是利用放射性同位素,在衰变过程中放射的具有一定能量的β-粒子作为电离源,当只有纯载其分子通过离子源时,在β-粒子的轰击下,电离成正离子和自由电子,在所施电场的作用下离子和电子都将做定向移动,因为电子移动的速度比正离子快得多,所以正离子和电子的复合机率很小,只要条件一定就形成了一定的离子流(基流),当载气带有微量的电负性组分进入离子室时,亲电子的组分,大量捕获电子形成负离子或带电负分子。因为负离子(分子)的移动速度和正离子差不多,正负离子的复合机率比正离子和电子的复合几率高105 ~ 108 倍,因而基流明显下降,这样就仪器就输出了一个负极性的电信号,因此和FID相反,通过ECD被测组分输出,在数据处理上出负峰。
电负性物质在离子室中,捕获电子被离解的类型有四种以上。但实践表明:主要电离形式是离解和非离解型两种。在离解反应中,当一个多原子分子AB进入离子室时,样品的分子AB与一个电子反应,离解成一个游离基和一个负离子,例如:脂肪烃的CL、Br、I化合物就属离解型; 在非离解式反应中,样品AB与一个电子反应,生成一个带负电的分子,如芳烃和多芳烃的羟基、F、 CH3、、ON 、OCH3等的衍生物就属于非离解类型;离解型在大多数情况下都要吸收一定的能量,电子吸收截面将随温度而增加,因此,离解型在温度较高时,有利于提高灵敏度。而非离解型则释放出能量,电子吸收截面将随检测器的温度升高而减小。因此较低的温度有利于提高灵敏度。另外,从理论上讲,氧气对电子有强的捕获能力,氧气的存在,将干扰ECD的工作,然而有人发现,被氧气污染的载气,能提高ECD对卤化烃的灵敏度;在载气N2中掺入N2O也会获得相似结果。若在N2中掺入百万之几的N2O时,ECD还对甲烷、乙烷、苯、乙醇和CO2等产生较大响。ECD的工作机理十分复杂,这是因为在ECD分析过程中:
1.杂质的形式太多,含量也不同,在各种情况下又是变化的,这些杂质在ECD信息中所占比重尚不清楚;
2.正离子由于空间电荷扩散而损失的速率,以及这些正离子在ECD电流中所占的比例也不十分清楚;
3.对于特定的池体结构对各种池反应现象的影响,以及改变池结构所引起的附加变化程度,还有待于实践总结。
鉴于以上原因,有时同一台仪器分析的结果也常出现差别,所以人们常称ECD是最容易引起误会的一种检测器。实践证明:在操作ECD之前,熟悉它的工作基本原理以及操作中应注意的一些问题。掌握了它规律性,常规操作可能会比TCD或FID还要简单一些。 [编辑本段]ECD的分类用于ECD的分类方法很多,熟悉这些分类方法,可以更加了解它们的操作特性,以便在不同分析需要时合理选用。
1.按使用离子源分类
用于ECD的电离源,有放射性同位素源和无放射性两大类。非放射性ECD虽然已有商品,并有无放射性的优点,但在操作中要用高纯度的He以及加添某些稀有气体作载气,ECD结构和电子设备也较复杂,操作特性上还有一些不足,故目前处于完善推广使用阶段。
2. 以放射源的种类分类:可分为63Ni和3H两种 。
⑴ ECD对放射源的要求
① 使用安全
放射性同位素在衰变过程中可能产生α 、β、γ三种射线。α 是高速氦核带正电;
β射线是一种高速电子带负电;γ射线是波长极短的电磁波。这三种射线都具有一定的能量,可使气体和其他物质电离,其中以α 射线电离本领最强,α 射线每厘米行程能产生105离子对,β射线每厘米能产生102~103离子对,而γ较弱,每厘米仅产生一对离子。虽然α 射线离子化效率高,但噪声太大。而γ射线要求获得足够的离子流,需选用大剂量放射性物质,γ射线贯穿本领强,对人体有较大危害。β源其电离、贯穿强度均适中,所以最合适做电离放射源;
② 源的辐射能量要足够大,以便提供必要的离子流;
③ 射线的射程要足够短,有利于结构设计与安全,虽然这与对辐射能量的要求是相矛盾的,所以使用中要互相兼顾;
④ 半衰期要足够长;
⑤ 使用温度要高;
⑵ 曾用于ECD比较理想的放射源有63Ni和3H两种,下表 给出了它们的性能比较。

Ⅲ 电子测量技术与仪器

本专业主要培养从事电量与非电量电子测量技术和仪器制造工作的高级技术应用型人才。开设的主要课程有:电工基础、无线电技术基础、模拟电子线路、脉冲与数字电路、电子测量技术、误差分析、传感技术、电子测量仪器、数字测量仪器、微机原理与应用、企业管理、电子线路CAD和计算机网络技术等。此外,学生还要参加钳工实习、整机装配实习、电子线路课程设计、测量仪器工厂生产实习、毕业实习和毕业设计等教学实践活动。毕业生就业方向:适宜面向电力系统和工矿企事业单位,担任电子技术领域电量与非电量测量,电子测量仪器的装配、调试、校验与维修工作,以及产品的质量管理与检验工作;也可从事新仪器的设计开发、使用等工作。 ======================= 专业培养目标本专业是多学科交叉,特点是集现代电子测量技术、计算机技术、网络技术、通信技术以及数据库技术等多学科技术为一体,适应发电厂及电力系统运行操作,兼顾安装检修技术管理的高等工程技术工作,旨在培养适应社会主义现代化建设需要德、智、体、美全面发展的高等技术瞬拧?br> 二、毕业生业务范围本专业要求学生具有较扎实的大学工科公共专业理论课基础上,掌握电工、电子、测量技术和自动控制的基本理论;熟悉电力系统电气控制和供用电管理系统的设计、开发流程,并有熟练操作和维护系统的能力;掌握计算机和网络的基本知识,并具有熟练操作的能力。较系统的掌握机、电、计算机相结合的现代测试技术和电力系统中的计量检定工作流程,获得工程师的初步训练,以培养技术应用能力为主线设计学生的知识结构,能力结构和素质结构。优化和整合教学计划,从而使学生成为适应面宽,技术应用能力强,综合素质较高,创新和发展能力较强的实用性人才。毕业后主要到发供电和电力建设第一线从事电子测控、供用电管理、电力自动化控制系统运行、维护及技术工作,以及国外相关企业驻华办事处技术代表和市场开拓工程师。

Ⅳ 基于单片机的煤气泄漏检测报警装置设计该怎么设计

有传感器检测部分,驱动执行装置,声光报警部分,
懂事电子设计 Vgz

Ⅳ 关于去电子工厂社会实践项目

参考
一、微型导航器的设计 2006年11月~现在
用大液晶作为显示器,通过最优路径控制算法,实现了简单的路径搜索。
项目负责人,负责全部的软硬件。

二、通信实验箱的设计 2006年10月~2006年12月
和通信原理老师一起做一套与通信原理课程配套的实验箱,用作以后的实验设备,共有一个底板(包括信号发生器、M系列发生器、时钟脉冲发生器等),六个实验板(包括:锁相环、FM、FSK、PSK、HDB3、PCM)。大部分都是用数字集成芯片来实现。由于频率较高(M级),调试难度大。为了更好的做好抗干扰措施,电路板是自己通过Protel99SE画图、PCB布线后制成的。
组长,负责电路的设计及调试。

三、智能电子钟 2006年11月~2006年11月
用单片机实现,可以实现语音报时等功能
项目负责人,负责全部的软硬件。

四、微型点阵显示牌 2006年4月~2006年4月
用单片机实现16×16的点阵显示,功能比较简单,可以实现多种显示模式。
项目负责人,负责全部的软硬件。

五、步进电机控制 2006年5月~2006年5月
用单片机控制,可以正、反转设置,圈数、速度设置。
项目负责人,负责全部的软硬件。

六、坦克电子游戏机 2006年7月~2006年8月
2006年广东省大学生电子竞赛初赛作品,用液晶128×64显示,可以通过无线发送接收模块实现无线联机游戏,可以设置游戏难度、背景音乐等。
队员,负责大部分的硬件和小部分的软件。

七、多功能电子钟 2006年9月~2006年9月
2006年广东省大学生电子竞赛决赛作品,除了实现基本的电子钟功能(设置时间、设置闹钟等)外,还可以实现多用户使用,每个用户有密码保护,每个用户可以设置多个闹钟,还可以通过无线收发模块进行遥控,遥控的功能和键盘的功能一样,遥控距离达二十多米。
队员,负责大部分的软件,小部分的硬件。

八、数字温度计 2006年11月~2006年11月
肇庆学院第二届电子竞赛决赛作品。用非线性的温敏电阻MF58实现高精度的温度检测,精度达到0.01。可以实现上下限温度报警,还可以通过串口和计算机进行通信,可以通过计算机控制,监控温度的变化,实现了远程监控。
队员,负责部分的软件和部分的硬件。

Ⅵ 电子系统设计与实践包括什么内容

技术模型控制、适应传统管理工作需求 新一代电子政务系统在得出了业务资源及关系模型和业务资源权限控制模型后,再结合机关单位办公实际,梳理传统管理工作需求,把机关单位的传统管理工作、规章制度通过技术模型的形式固定了。 还有像传统的规章制度中对文件传阅控制、处理规定等,新一代电子政务系统就通过查询授权功能在技术上实现。 提炼标准模型 在创新的业务核心模型基础上,新一代电子政务系统建设为了保障业务核心模型的有效实现和规划,再提炼了业务标准模型。 统一数据库结构设计 新一代电子政务系统通过数据标准规范,统一了各子系统的数据结构标准,从数据底层实现了标准统一,为各子系统之间的数据共享和数据整合提供了统一结构基础。 统一系统和基础信息资源分类 新一代电子政务系统通过统一各业务及应用子系统之间的系统和基础信息资源分类,实现了信息资源支撑的统一,从而为各子系统之间的数据关联相互交换提供了统一数据基础。 业务数据标准化保障了业务模型在数据层次的统一,确保了业务模型数据标准。 统一主界面布局与统一应用层次 在业务数据标准统一基础上,为了确保业务核心模型在电子技术实现后的规范和方便应用,新一代电子政务系统又创新实现了系统布局和展示层的标准,还可以为应用层次划分标准,从而方便用户对系统的规范使用。 制定设计模型 创新了业务核心模型,提炼了业务标准后,新一代电子政务系统针对各种办公业务资源,从业务工作的实际出发,结合实践经验,又创新制定了基于业务核心模型基础上的业务设计模型,业务设计模型的创新又在于归纳可复用各业务功能模块上面。 新一代电子政务系统中,业务设计模型的创新在于提炼可复用各业务功能模块。以往的电子政务建设,模块不清晰,系统建设杂乱无章,很多建设工作重复,这不仅仅耗费了大量资金,而且不利于系统的长远发展和推广应用。 新一代电子政务系统从建设的实践中,从功能模块层提炼出了可复用的各业务功能模块,以方便系统的继续发展和建设,局部见图2

Ⅶ 电子标签检测装置机械部分设计

电子标签检测装置机械部分设计的装配及零件的CAD图
大海的
这样要求饿

Ⅷ 要做一个检测装置需要哪些部分 实现的过程应该是如何设计一个电量为基础的开关传感器,电量大于5A

网络文库找找吧。

传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类。

Ⅸ 小型电子监探装置制作DIY的图书信息

出版时间: 2007年04月
ISBN: 9787030188229
开本: 16开
定价: 36.00 元

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