國(guó)產(chǎn)頻譜儀電壓差動(dòng)探頭采用差動(dòng)電路原理設(shè)計(jì)。 它的測(cè)量電壓高達(dá)8kv,脈沖衰減時(shí)間高達(dá)12ms。 它是浪涌脈沖校準(zhǔn)和測(cè)量的理想工具。 在測(cè)量高壓脈沖時(shí),它可以有效地保護(hù)示波器免受損壞。頻譜儀價(jià)格探頭本身具有輸入電容,不是故意制造該電容,而是探頭的寄生電容。 該寄生電容也是影響探頭帶寬的重要因素,因?yàn)樵撾娙輹?huì)衰減高頻分量并減慢信號(hào)的上升沿。 通常,高帶寬探頭的寄生電容相對(duì)較小。 通常,無(wú)源探頭的輸入電容在10 pf至幾百pf之間,帶寬較高的有源探頭的輸入電容在0.2 pf至幾pf之間。
通化頻譜儀電流互感器類似于具有很少的初級(jí)匝數(shù)和許多次級(jí)匝數(shù)的變壓器。 理想情況下,初級(jí)電流與次級(jí)電流之比與匝數(shù)比成反比。 電流轉(zhuǎn)換率標(biāo)有一次和二次額定電流,例如“ 300A / 5A”,這意味著當(dāng)測(cè)得的電流額定為300A時(shí),輸出電流為5A。頻譜儀價(jià)格 由于初級(jí)和次級(jí)線圈的泄漏電感和電阻,以及勵(lì)磁電流和鐵芯磁化曲線的非線性,變壓器將產(chǎn)生比率誤差和相位誤差。 計(jì)量計(jì)費(fèi)用變壓器的精度一般為0.1?1。 從變壓器原理可以知道它不能測(cè)量直流電流。 通常設(shè)計(jì)用于功率頻率測(cè)量。 精度是工頻下的一個(gè)參數(shù),帶寬較窄。 它不適用于諧波分析和非正弦測(cè)量。 使用電流互感器時(shí),請(qǐng)注意不要打開(kāi)次級(jí),否則會(huì)產(chǎn)生高壓并危及人員和設(shè)備的安全。
通化頻譜儀這種電流互感器的特點(diǎn)是可變比范圍更大,并且可以更改,這在高壓電流互感器中更為常見(jiàn)。 初級(jí)繞組分為兩部分,分別穿過(guò)變壓器的鐵心,次級(jí)繞組分為兩個(gè)具有抽頭和不同精度等級(jí)的獨(dú)立繞組。頻譜儀價(jià)格 初級(jí)繞組連接到Pearson電流互感器外部的連接件。 在改變連接件的位置之后,將初級(jí)繞組串聯(lián)或并聯(lián)連接,然后改變初級(jí)繞組的匝數(shù)以獲得不同的變壓比。
通化頻譜儀工作準(zhǔn)則:微流控芯片采用類似半導(dǎo)體的微機(jī)電處理技術(shù)在芯片上構(gòu)建微流控系統(tǒng),并將實(shí)驗(yàn)和分析過(guò)程轉(zhuǎn)移到由相互連接的路徑和液相腔組成的芯片結(jié)構(gòu)中。 加載生物樣品和反應(yīng)液后,使用微機(jī)械泵。 頻譜儀價(jià)格諸如電動(dòng)液壓泵和電滲流之類的方法驅(qū)動(dòng)芯片中緩沖液的流動(dòng)以形成微流動(dòng)路徑,并且在芯片上進(jìn)行一個(gè)或多個(gè)連續(xù)反應(yīng)。激光誘導(dǎo)的熒光,電化學(xué)和化學(xué)檢測(cè)系統(tǒng)以及許多與分析方法(例如質(zhì)譜分析法)相結(jié)合的檢測(cè)方法已用于微流控芯片中,以進(jìn)行快速,準(zhǔn)確和高通量的樣品分析。