3—显示记录仪器
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煤矿安全生产监控用的仪器煤矿安全生产监控是煤矿生产环节中非常重要的一环,为提高煤矿安全生产水平,保障矿工的生命财产安全,煤矿进行监控设备的使用是必不可少的。
本文将介绍煤矿安全生产监控中常用的仪器设备。
1. 瓦斯监测仪器瓦斯是煤矿矿井中最常见的一种危险气体,如果瓦斯浓度超过安全范围,将会引发严重的矿井爆炸事故。
因此,瓦斯监测仪器的使用非常重要。
瓦斯监测仪器可以通过探测矿井中的瓦斯浓度变化,及时报警并采取相应措施,保障矿工的生命安全。
2. 温度监测仪器在煤矿生产过程中,由于机械设备的运转或其他原因,矿井内空气温度会发生变化。
温度监测仪器可以及时感知矿井内的温度变化,并通过报警系统将信息传输给相关人员,从而采取适当的措施来保护矿工的安全。
3. 地质应力监测仪器地质应力是指煤矿矿井围岩所受到的力的大小,地质应力的变化会影响矿井的稳定性。
地质应力监测仪器可以实时监测矿井围岩的应力变化,并根据监测结果及时采取补救措施,防止矿井的坍塌事故。
4. 风量监测仪器矿井内的通风情况对于煤矿生产的安全性至关重要。
风量监测仪器可以监测矿井内的通风流量,并及时发出警报,以保持矿井内的适当通风状态,防止煤尘积聚、瓦斯积聚等安全事故的发生。
5. 人员定位仪器在煤矿中,矿工的安全是最重要的。
人员定位仪器可以通过全球卫星定位系统(GPS)等技术,准确追踪矿工的位置,确保其安全。
当有矿工出现意外时,可以及时发现并进行救援。
6. 煤尘浓度监测仪器煤尘是引发矿井火灾和爆炸的主要原因之一。
煤尘浓度监测仪器可以实时监测矿井内的煤尘浓度变化,并通过报警系统及时提醒相关人员采取措施,避免火灾和爆炸事故的发生。
7. 视频监控系统视频监控系统可以通过安装摄像头实时监视矿井的各个区域,并将监控信号传输到中心控制室进行集中管理和记录。
通过视频监控系统,可以及时发现矿井中的隐患及危险情况,进行预警和救援。
8. 声光报警器声光报警器是煤矿安全监测中常用的设备之一。
试验用仪器仪表使用操作规程仪器仪表是科学研究、工程实验和生产过程中必不可少的工具。
正确的使用仪器仪表不仅可以提高工作效率,还可以确保结果的准确性和可靠性。
为了保证仪器仪表的正常工作和使用安全,需要制定相应的操作规程。
下面将以示波器和电压表为例,介绍仪器仪表的使用操作规程。
一、示波器的使用操作规程示波器是测量信号电压的重要仪器,广泛应用于电子电路的测试和故障排查。
正确使用示波器,不仅要能读取电压波形,还需要了解各种设置菜单和操作功能,下面是示波器的使用操作规程:1. 准备工作:a. 检查示波器是否正常工作,包括电源线是否插好,相关按钮是否松动等;b. 将示波器接地线与被测电路的接地端相连接,确保电路的安全和准确性。
2. 示波器的基本设置:a. 打开示波器的电源开关,并确认示波器的工作灯亮起;b. 首先设置示波器的下拉菜单,选择连接电缆的通道,确保读取正确的信号;c. 调整示波器的水平控制旋钮,使信号波形居中显示在屏幕上。
3. 示波器的测量操作:a. 使用示波器探头,将探头的接地端连接到电路的接地点,将探头的测量端连接到被测电路的信号点;b. 通过示波器的垂直控制旋钮,调整波形的高度,使其适合屏幕显示;c. 通过示波器的水平控制旋钮,调整波形的位置和时间,以便观察所需的信号变化。
4. 示波器的功能设置:a. 切换示波器的触发方式,可选择边缘触发、脉冲宽度触发、视频触发等;b. 调整示波器的触发电平,确保示波器能够稳定地捕捉到所需的信号;c. 设置示波器的触发源,可选择外部触发、内部触发或者某个通道作为触发源;5. 示波器的保存和导出:a. 将所测得的数据保存到示波器的内存中,或者通过示波器的USB接口导出到计算机中;b. 使用示波器自带的软件或其他数据处理软件,对数据进行分析和处理。
二、电压表的使用操作规程电压表是测量电压大小的常用仪器,用于测量电极、电路和电源等各种电压情况。
为了准确测量电压并确保使用安全,下面是电压表的使用操作规程:1. 准备工作:a. 检查电压表是否正常工作,包括电池电量是否充足,探头是否完好等;b. 将电压表调整到正确的量程范围,以适应被测电压的大小。
GPC_3_GPC仪器操作日常维护GPC(凝胶渗透色谱)仪器是一种重要的分析测量工具,常用于聚合物、蛋白质等大分子的分析。
为确保仪器的正常工作和测试结果的准确性,需要进行日常的维护和保养。
本文将介绍GPC仪器的日常维护操作措施。
1.仪器清洁定期清洁是保持GPC仪器正常工作的重要环节。
首先,使用纯水和无碱、无酸的洗涤剂擦拭仪器的外壳和表面。
接着,使用干净的棉布或纸巾清洁采样器、注射器等常接触样品的部件。
清洁过程中要注意避免溶剂进入电路模块或其他灵敏部件。
2.系统排泡对于连续使用的GPC仪器,由于进样器、柱等部件可能气泡附着,需进行系统排泡。
首先,打开进样器,并将注射器移至最下端,确保其内没有气泡。
接着,依次检查并确保所有柱片、连接管道中没有气泡。
排泡完成后,关闭进样器,确保系统中的溶剂和样品处于稳定状态。
3.柱的保养柱是GPC仪器的核心组成部分,需注意保养。
每次分析后,应彻底冲洗柱片,使其中的残留样品充分清洗干净。
需要注意的是,清洗柱片时要使用相同的洗涤剂和溶剂,避免不同物质的相互交叉。
此外,长期不使用时应储存柱片在干燥的环境中,避免灰尘和湿气的侵入。
4.数据分析与系统校准在漏洞出现之前,定期校准测量系统是必要的。
首先,更新仪器软件,确保仪器的功能和性能得到最新的支持。
接着,使用标准溶液,按仪器操作手册的方法进行系统校准,校准前后应进行校准曲线的绘制和检查,确保分析结果的准确性。
5.仪器保养记录总之,日常维护是保持GPC仪器正常工作的重要环节,也是确保测试结果准确可靠的关键措施。
通过定期清洁、系统排泡、柱的保养、数据分析与系统校准等操作,可以延长仪器的使用寿命,提高分析效果。
同时,建立仪器保养记录可以更好地了解仪器的使用和维护情况,及时处理故障和问题。
TQC-1500Z双路大气采样器TQC-1500Z是广范适用于环境卫生劳动、室内环境等采集空气有毒物质样品的常规仪器。
注意事项:1.若长时间不用需对电池补充充电,以延长电池使用寿命。
2.严谨将较大颗粒物和酸碱溶液吸入泵内,以免损害气路和气泵。
3.在使用中当4个字符出现间歇闪动时,则表示仪器电池为欠压状态,此时需对电池充电,充电进行中红色灯亮,电量充满后红色灯熄灭,充电一般为14-16小时。
FCC-1500D型防爆大气采样器注意事项:1.在含尘空气中,开机前应先装好带滤膜的预捕集器,否则易吸入粉尘颗粒而损坏抽气泵和流量计。
2.在危险场所中严谨打开机盖,出现故障应请专职人员修理。
3.本机的充电器不属于本安型仪器,严谨在危险场所使用。
4.若仪器长时间不用,应妥善保管,每二月亦进行一次保护行例行充电,以免电池长期过放电而损坏。
5.采样器属计量型器具,根据国家计量法规,每年应送交当地计量部门进行检定,也可直接送本厂检定。
TWA-300Z个体低流量空气采样器TWA-300Z低流量空气采样器是广泛适用于环境卫生劳动卫生、室内环境等采集空气有毒物质样品的常规仪器。
使用方法:按电源启动按钮,按OK键,显示屏出现00:00,设定采样时间按OK进入采样工作状态。
采样结束时显示OUER,按C、OK键仪器进入关闭停机状态。
注意事项:1.若长时间不用需对电池补充充电,以延长电池使用寿命;2.严谨将较大颗粒物和酸碱溶液吸入泵内,以免损害气路和气泵。
TQ-1000双路大气采样器TQ-1000双路大气采样器是一种对有害气体进行平行样采集的常规仪器,该仪器采用双泵独立完成两组气路,互不干扰。
操作规程:1.采样:用适当的胶管将仪器背面的进气口与被采样负载连接,按开关键ON启动仪器,显示00:00,设定采样时间,按“确定/取消”键即开始采样;如果采样结束,请按开关键到“OFF”关闭仪器。
2.充电:充电时仪器处于关闭状态,一次充电约需12-14小时(标准时间),每次充足电(电压表指示为8V左右,表示电已充满)可连续工作或累计工作8小时左右。
三副记录簿附页范文一、消防设备检查记录(日期:[具体日期])今天又到了检查消防设备的时候啦。
就像每次要见一群老朋友,看看它们是不是还好好的。
1. 灭火器。
先从驾驶台的灭火器开始查起。
这几个灭火器就像小卫士一样站在角落里。
我仔细看了看压力指示表,哈,就像它们的健康指标一样,都在绿区呢,说明身体倍儿棒。
而且外观也干净整洁,没有什么破损或者被腐蚀的迹象。
我还轻轻摇了摇,里面的东西也没有结块啥的,就像它们在说:“放心吧,我们时刻准备着。
”来到生活区的各个楼层,检查那些公共区域的灭火器。
大部分都很不错,但在三楼的一个灭火器的保险销有点小锈迹。
我赶紧拿小本子记下来,这就像是它的小伤疤,虽然不严重,但也得关注着,回头得给它擦擦,上点“药”(除锈剂之类的)。
2. 消防水带和水枪。
在船头的消防箱里,拉出消防水带。
水带看起来很结实,没有裂缝或者磨损的地方。
就像一个强壮的肌肉男,充满力量感。
把水枪接上,试着拧了拧开关,还挺灵活的,就像它们的关节一样,转动自如。
在船尾的一组水带,我发现水带的接口处有一点点脏东西,估计是长时间在那落了点灰。
这就好比一个人脸上有点小污点,虽然不影响功能,但还是要擦擦干净才好看嘛。
3. 消防栓。
沿着船舷检查消防栓。
这些消防栓就像一个个小水龙头,但可是肩负着大使命的。
每个消防栓的阀门都能正常开关,没有漏水的情况。
我还打开阀门试了试水压,水“哗”地一下就冲出来了,很有劲儿,就像它在展示自己的活力呢。
不过有一个消防栓的盖子有点松,这可不行,万一在航行的时候掉了,里面进了杂物可就麻烦了。
我把它拧紧了,还在旁边做了个小标记,下次检查的时候得重点看看它有没有再松动。
二、救生设备检查记录(日期:[具体日期])救生设备啊,那可是我们在海上的救命稻草,可得好好检查。
1. 救生圈。
甲板上的救生圈都规规矩矩地待在自己的位置上。
我先看了看它们的外观,有几个救生圈的表面有点脏,估计是被海风和海浪吹打沾上的灰尘和海盐。
可见分光光度计操作步骤一、仪器准备在进行可见分光光度计实验之前,首先需要对仪器进行准备工作。
1. 清洁仪器表面:使用干净的柔软布或纸巾轻轻擦拭仪器表面,确保没有灰尘或污渍。
2. 接通电源:将可见分光光度计的电源线插入电源插座,并确保电源开关处于关闭状态。
3. 打开仪器:按下仪器的电源开关,待仪器启动完成后,进入待机状态。
二、样品准备在进行光度测量之前,需要准备好待测样品。
1. 样品选择:根据实验要求,选择适当的待测样品。
可以是溶液、固体或气体等。
2. 样品处理:根据需要,对样品进行必要的处理。
如溶解固体样品、稀释液体样品等。
3. 样品装入:将处理好的样品装入光度计样品池中。
注意避免样品溢出或污染仪器。
三、光度测量进行可见分光光度计测量之前,需要进行以下步骤。
1. 基线校准:将空白溶液或纯溶剂装入样品池中,点击仪器上的“基线校准”按钮,使仪器进行基线校准。
校准完成后,仪器应显示为零光强。
2. 波长选择:根据待测样品的吸光特性,选择适当的测量波长。
在仪器上选择对应的波长,并确保波长选择器与所选波长一致。
3. 光程调节:根据样品的浓度和要求的测量范围,调节光程。
通常情况下,选择1cm的光程即可。
4. 测量操作:将样品池插入光度计中,点击仪器上的“开始测量”按钮,仪器将开始测量样品的吸光度。
等待一段时间后,仪器将显示出测量结果。
5. 数据记录:记录测量结果,包括吸光度值和所选的测量波长。
四、数据处理在完成测量后,可以对测得的数据进行进一步的处理和分析。
1. 吸光度计算:利用测得的吸光度值,可以计算样品的吸光度。
根据实验需要,可以进行吸光度的转换、累加或计算其他相关参数。
2. 结果分析:根据测得的吸光度值和实验目的,对结果进行分析和解读。
可以比较不同样品之间的吸光度差异,或者将测得的吸光度与标准曲线进行比对。
3. 记录和报告:将测得的数据记录下来,并撰写实验报告。
报告中应包括实验目的、样品信息、测量条件、测量结果和数据处理方法等内容。
智能数字显示调节仪说明书一、产品概述智能数字显示调节仪是一款用于调节和显示各种参数的仪器设备。
它采用先进的数字技术,可以实时监测和显示温度、湿度、压力等各种物理量,并能根据用户的需求进行调节。
该调节仪具有精确度高、响应速度快、操作简便等特点,广泛应用于工业控制、实验研究、环境监测等领域。
二、产品特点1. 强大的功能:智能数字显示调节仪可以同时监测和显示多种参数,如温度、湿度、压力、流量等。
它可以通过连接各种传感器来实现不同参数的监测和调节,满足不同场景下的需求。
2. 高精度的测量:该调节仪采用先进的传感器技术,具有高精度的测量能力。
它能够对各种参数进行准确的测量,并将测量结果以数字形式显示在屏幕上。
3. 快速的响应速度:智能数字显示调节仪具有快速的响应速度,可以实时监测物理量的变化,并及时做出调节。
这使得用户能够迅速了解到参数的变化情况,并采取相应的措施。
4. 简便的操作:该调节仪采用人性化的设计,具有简便易用的操作界面。
用户只需按照屏幕上的提示进行操作,即可完成各种设置和调节。
5. 多种显示方式:智能数字显示调节仪支持多种显示方式,如数字显示、曲线显示等。
用户可以根据需要选择合适的显示方式,以便更直观地了解参数的变化趋势。
三、使用方法1. 连接传感器:首先,将传感器与调节仪进行连接。
根据传感器的类型和接口,选择合适的连接方式,并确保连接稳固。
2. 开机设置:将调节仪接通电源,并按照屏幕上的提示进行开机设置。
根据需要选择参数类型和显示方式,并进行相应的校准。
3. 监测和调节:调节仪开机后,将自动开始监测所连接传感器的参数。
用户可以通过屏幕上的菜单进行参数的调节和设置。
4. 数据记录和存储:智能数字显示调节仪具有数据记录和存储功能。
用户可以选择将监测到的数据进行记录和存储,以便后续分析和参考。
5. 关机操作:在使用完毕后,用户应按照屏幕上的关机提示进行关机操作。
确保调节仪处于安全状态,并保存设置和数据。
实验室仪器设备管理制度第一条各种分析仪器、测试设备是保证科研工作进行的重要条件。
为了加强管理,提高仪器的利用率、完好率,提高使用效益,特制定仪器管理制度。
第二条实验室的仪器设备由仪器设备负责人负责实施具体管理。
第三条实验室工作人员由于调离、退休等原因不再担任仪器设备的负责人时要作好仪器设备的交接工作。
交出者要移交资料(如说明书,使用记录,维修记录等),说明仪器设备现状;接收人要掌握仪器使用方法,清点仪器附备件数量,资料数量。
第四条实验室的大中型仪器的管理必须按要求建立技术档案,各种资料应完整保存,归档资料包括:订货申请、订货合同、装箱单、说明书、安装调试验收报告、仪器零配件、登记表和维护记录。
第五条仪器设备的登记建档、账目管理、报废等工作由实验室财产管理员负责;仪器设备负责人负责仪器设备的验收、使用操作、功能开发、维护维修,办理借用手续,建立、健全岗位责任制度,制定仪器管理制度等具体工作,并督促其他仪器设备使用人员按求操作仪器设备。
第六条实验室大型仪器设备实行专人操作使用和培训使用两种型式,特别贵重及操作复杂的仪器设备由专人操作使用,原则上大型仪器需经过培训后方可使用;中小型仪器设备实行借用制度,使用人经过简单培训后,办理借用手续自行操作使用。
第七条仪器设备的使用人员有责任配合仪器设备负责人作好仪器设备的开发工作。
第八条对于仪器设备使用过程中发生的各种事故,实验室将组织事故认定小组进行责任认定,并提出处理意见。
重大事故交由学院进行处理。
实验室仪器设备管理制度(二)为了保障公司各实验室仪器设备的安全和正常运行,特制定以下管理制度:1.仪器设备及其配套工具均应指定专人负责,在仪器设备初次使用前,责任人应根据使用说明书要求,制订出简明扼要的安全技术操作规程。
2.为保证实验和生产工作的顺利进行,应加强仪器设备的日常维护保养工作,力求使仪器设备处于完好状态。
3.实验人员使用仪器时必须经责任人允许并严格按照仪器操作使用规定进行操作,必须严格执行仪器设备运行记录制度,记录仪器运行状况及时间,仪器出现故障时应及时向负责人员反映。
三年级下册科学实验仪器使用记录实验目的本次实验旨在通过对科学实验仪器的使用记录,帮助三年级学生掌握常用实验仪器的基本使用方法,培养他们的实验操作能力和观察记录能力。
实验材料•显微镜•都个试验管•烧杯•密封袋•温度计•放大镜实验步骤和记录1.实验一:观察显微镜–使用显微镜时,需要将显微镜放在平整的桌面上。
–用手握住显微镜立柱,将显微镜放在目镜支架上。
–用夹子夹住镜片,将待观察的物体放在镜片上。
–调节准直镜和物镜,使物体清晰可见。
–通过目镜观察物体,并记录下你所观察到的特征或现象。
实验记录:在观察显微镜下的物体时,我发现物体变得更加清晰。
我看到了一粒小虫子,它的身体看起来很细长,并且有很多小脚。
2.实验二:使用试验管–在实验开始前,将试验管洗净并擦干。
–使用试管夹将试管固定在架子上。
–将需要加热或混合的物质倒入试管中,注意量要适量。
–使用点燃器或加热器进行加热。
–观察物质的变化并记录下来。
实验记录:我将红色液体倒入试管中,然后使用点燃器加热。
在加热的过程中,液体开始冒泡,并且颜色变浅。
当我停止加热后,液体渐渐恢复了原来的颜色。
3.实验三:使用烧杯–在实验开始前,将烧杯洗净并擦干。
–将需要加热或混合的物质倒入烧杯中,注意量要适量。
–使用点燃器或加热器进行加热。
–观察物质的变化并记录下来。
实验记录:我将蓝色液体倒入烧杯中,然后用点燃器进行加热。
一开始,液体只是微微起泡,随着加热的持续,液体开始沸腾,并冒出了白色的气体。
当我停止加热后,液体逐渐冷却,并且停止了冒泡。
4.实验四:使用密封袋–将需要观察或保存的物品放入密封袋中。
–将密封袋口收紧,并确保袋内不会漏气。
–观察袋内的变化并记录下来。
实验记录:我将一块新鲜的苹果放入密封袋中,然后将袋子口收紧。
过了几天后,我发现苹果开始变软,并且袋子里的空气也有一股苹果的味道。
密封袋对保持食物新鲜起了很好的作用。
5.实验五:使用温度计–将温度计放置在希望测试的物体或液体中。
光栅尺数显表说明书1. 引言本说明书旨在介绍光栅尺数显表的性能、功能和使用方法,以帮助用户正确、高效地操作该设备。
请在使用前仔细阅读本说明书,并按照指导进行操作。
2. 设备概述光栅尺数显表是一种用于测量线性位移的仪器,它通过测量光栅尺上的刻度来确定被测物体的位置。
该设备具有以下特点: - 高精度:光栅尺数显表采用先进的传感技术和数字显示技术,具有高精度的测量能力。
- 易于安装:设备结构简单紧凑,可以方便地安装在各种机械设备上。
- 数字显示:通过数码管显示被测物体的位置值,直观清晰。
3. 技术参数以下是光栅尺数显表的主要技术参数: - 测量范围:0~1000mm - 分辨率:0.01mm - 精度:±0.02mm - 工作温度:-10℃~50℃ - 工作湿度:20%~80% - 供电电源:AC220V/50Hz4. 功能介绍4.1 数字显示光栅尺数显表采用数码管显示被测物体的位置值,可以实时、直观地观察测量结果。
4.2 零点设置在使用光栅尺数显表进行测量之前,需要进行零点设置。
具体操作方法如下: 1. 将光栅尺数显表安装在被测物体上。
2. 打开电源,待设备启动完成后,按下零点设置按钮。
3. 移动被测物体到零位位置,并松开零点设置按钮。
4. 数码管显示器将显示当前位置为零点。
4.3 单位切换光栅尺数显表支持多种单位切换,包括毫米(mm)、英寸(inch)等。
用户可以根据需要选择合适的单位进行测量。
4.4 数据存储光栅尺数显表具有数据存储功能,可以记录多次测量结果。
用户可以通过相应按钮查看历史记录,并进行数据分析和比较。
5. 使用方法以下是使用光栅尺数显表的基本操作步骤: 1. 将光栅尺安装在被测物体上,并确保安装牢固。
2. 打开电源,待设备启动完成后,按下零点设置按钮进行零点设置。
3. 将被测物体移动到需要测量的位置。
4. 数码管显示器将实时显示被测物体的位置值。
6. 注意事项在使用光栅尺数显表时,请注意以下事项: 1. 请勿将设备暴露在过高或过低的温度环境中,以免影响测量精度和设备寿命。
仪器设备使用登记管理制度1. 目的仪器设备使用登记管理制度的目的是规范和管理仪器设备的使用,确保其安全、合理、高效地运行,减少因使用不当造成的损失和事故发生。
2. 适用范围本制度适用于所有拥有仪器设备的部门和人员,包括但不限于实验室、工厂、医院、科研机构等。
3. 安全责任3.1 仪器设备使用人员应严格按照操作规程操作仪器设备,确保操作安全。
3.2 部门负责人应建立健全仪器设备操作规程,并定期对操作人员进行培训,确保其能够正确使用仪器设备。
3.3 仪器设备使用人员在使用仪器设备时,应遵守相关的安全操作规定,如佩戴个人防护装备等。
4. 使用登记4.1 每个部门和人员使用仪器设备前,应填写仪器设备使用登记表,并向上级部门报备。
4.2 登记表中应包括仪器设备的名称、型号、数量、使用时间、使用人员等信息。
4.3 使用人员应在使用仪器设备前进行必要的检查和测试,确保其正常运行。
5. 使用审核5.1 上级部门应对仪器设备使用登记进行审核,确认使用的合理性和必要性。
5.2 如有特殊情况需要紧急使用仪器设备的,应提前报备上级部门,并经上级部门同意后方可使用。
6. 使用记录6.1 使用人员应在使用仪器设备时,记录相关的使用情况,包括开始时间、结束时间、使用方法等。
6.2 使用记录应及时归档,以备日后查阅。
7. 维护保养7.1 使用人员应定期对仪器设备进行维护保养,保持其正常运行。
7.2 维护保养记录应详细、准确,并存档备查。
8. 故障报修8.1 如发现仪器设备故障或异常,使用人员应及时向上级部门报修。
8.2 上级部门应及时处理维修请求,确保仪器设备恢复正常使用。
9. 废弃处理9.1 仪器设备报废前应进行必要的处理,如彻底清洁、拆除关键部件等。
9.2 报废处理应符合相关法律法规的要求,并有相关的文件进行备案。
10. 监督检查10.1 上级部门应定期对仪器设备使用情况进行监督检查,确保其合规运行。
10.2 监督检查应包括对使用登记、使用记录、维护保养记录等的审核和核实。
LCR电桥测试仪操作指引1.仪器准备(1)确保仪器处于稳定的工作环境,远离干扰源。
(2)检查电源电压是否符合仪器要求,接通电源并打开仪器的电源开关。
(3)启动仪器并等待仪器初始化完成。
2.连接被测件(1)根据被测件的类型选择合适的测量夹具,确保夹具与被测件接触良好。
(2)将夹具的接线引出口与仪器的测试引脚相连,确保连接稳固。
(3)检查连接是否正确,没有接错引脚。
3.设置测量参数(1)使用仪器面板上的菜单按钮进入设置界面。
(2)根据被测件的类型选择相应的测量模式,例如电感、电容或电阻。
(3)根据实际需要设定额定值范围和测量精度。
(4)确认设置并返回测量界面。
4.进行测量(1)通过仪器面板上的选项或软键盘输入被测件的基本参数,例如电感的感值、电容的容值等。
(2)点击"开始测量"按钮,仪器开始进行测量。
(3)等待测量完成,并注意仪器面板上的指示灯和数值显示。
5.记录测量结果(1)在测量完成后,记录仪器显示的测量数值。
(2)如果需要,可以按下仪器面板上的保存按钮将测量结果保存到仪器内部存储器或外部存储介质。
(3)根据需要打印测量结果或导出到计算机进行后续处理。
6.断开连接(1)测量完成后,断开夹具与被测件的连接。
(2)断开夹具与仪器测试引脚的连接。
(3)断开仪器的电源,并将测试引脚与夹具收好,以便下次使用。
7.仪器维护(1)定期清洁仪器外壳和面板,确保仪器正常工作。
(2)避免仪器受到强磁场或高温环境的影响。
LCR电桥测试仪操作指引的上述步骤可帮助用户正确且有效地使用LCR电桥测试仪进行测量,提高测量效率和准确性。
用户在操作测试仪前,应仔细阅读仪器说明书,并根据实际需要进行适当的调试和设置,以获得准确的测量结果。
同时,用户还应注意对仪器进行正确的维护和保养,以延长仪器的使用寿命。
3 显示和记录仪器示波器记录和显示计算机记录和显示数字显示表盘显示幻灯片23.1.1 记录仪器作用和地位●记录仪器作用●排除了测量者主观视觉误差和疏失误差●在测量过程中或被测信号消失之后的任何时间对数据进行研究和分析●当被测信号是随时间变化的,必须使用有一定响应速度能实现动态测量自动记录的仪器●地位记录仪器的精度、灵敏度和频率响应等特性对整个测试系统测量精度影响很大幻灯片33.1.2 显示和记录仪器主要形式●(1)电信号直接送往模拟式仪器(如指针式电压表、函数记录仪、模拟示波器)的输入端进行显示和记录●(2)电信号经模数转换器(A/D)转换器件转换成二进制数字信号。
数字信号处理方式:●(a)直接送专用存储器进行存储●(b)直接送往数字式示波器,通过D/A后显示出来●(c)经转换(如BCD转换,即二进制至十进制的数制转换)后由数码管(LED)或液晶显示器(LCD)以十进制数字形式显示●(d)通过国际标准串行接口(如RS232)或并行接口(如IEEE488)送往PC机,进行存储,显示、分析(如频谱和波形分析) 和计算(如按经典计算公式计算出间接的目标测量值) (3)电信号被输入调制器和电磁波发射装置,以无线电波形式进行远距离输送,并被远端接收机所接收,经解调器解后,进行显示和记录幻灯片43.1.3 记录仪器分类●记录仪器分为数字记录仪和模拟记录仪两大类:●模拟记录仪(simulation recorder)●如光线示波器、笔式(函数)记录仪和磁带记录仪(tape recorder),这些仪器有些大部分已淘汰●数字记录仪(data recorder):●如动态测试分析仪、数字存储示波器、信号记录仪、数字磁带记录仪、无纸记录仪●目前记录仪器特点●计算机控制的数据采集、存储和显示●通讯接口连接高精度显示器,打印机和绘图仪幻灯片53.2 数据采集系统简介●传感器和测量电路输出的信号是以连续变化的物理量(模拟量),要将这些信号送入计算机进行处理,必须先将这些连续的物理量离散化,并进行量化编码,从而变成数字量●作用数据采集系统(Data Acquisition System,DAS)的基本功能就是实现这种从模拟量到数字量的装置,它架起了计算机与传感器联系的桥梁幻灯片6高速数据采集卡样本幻灯片73.2.1 数据采集系统基本组成●数据采集系统包括硬件和软件两大部分幻灯片83.2.1 数据采集系统各部分作用●计算机—是数据采集系统的核心,在软件引导下,对整个数据采集系统进行控制,并对采集的数据进行处理(cpu芯片、单板机)●软件—使PC和数据采集硬件形成了一个完整的数据采集、分析和显示系统●程控放大器—使不同数量级的输入电压都具有最合适的电平,使A/D变换器达到最佳变换●抗混滤波器—滤去高频干扰,保证后续的采样/保持器、A/D变换器有合适的工作频率(满足采样定理所要求的频率)●采样/保持器(sample/hold)—以一定时间间隔拾取模拟信号的瞬时值,并保持幅值恒定,以保证A/D转换器正常工作●A/D变换器—实现瞬时值量化、编码,将模拟信号转换数字信号●系统总线和接口—把数据采集系统各部分连接起来,实现计算机与系统各部分之间的数据通讯幻灯片93.2.2 连续量的时间离散化和幅值量化●问题●经常遇到的物理参数:电量或非电量都是模拟量。
模拟量的大小是连续分布的,且经常也是时间上的连续函数●解决方法将模拟量转换成数字信号需经采样——>量化——>编码三个基本过程(数字化过程)●完成采样、量化和编码的电子器件是A/D转换器幻灯片10连续量的时间离散化—采样●离散化过程—采样●设连续量为一个连续函数x(t) ,对x(t)每隔Δt时间采样一次,时间间隔Δt称为采样周期●采样周期的倒数1/Δt被称为采样频率●每个采样时刻ti=0,Δt,2Δt,3Δt…所对应的值x(ti)=x(0),x(Δt),x(2Δt)…x(nΔt)数值称为采样值●在时间上将连续的量x(t)转换为离散化的量x(ti)的过程称为离散化●x(ti)在时间上是离散的值,但在幅度上仍然是连续模拟量幻灯片11连续量的幅值离散—量化●目的●连续信号通过采样离散化后采样值x(ti)(瞬时值)在幅度上仍然是连续模拟量,但在数据采集系统中, x(ti)是用二进制编码表示的,因此在幅值上还需要用离散值来表示●量化●方法是用一个量化因子(电平)Q去度量采样值x(ti) ,把采样值x(ti)用量化电平整数倍表示,得到整量化的数字量—量化值量化因子=天平法码幻灯片12连续量的幅值离散—量化过程●量化过程●设置量化电平Q:设A/D转换器的位数为N(字长),待测量所对应的满程电压为Vfs,将满程电压分成2N 等分(刻度),则相邻两个等分之间电压差即为量化电平Q●比较采样值与量化电平●如果采样值x(ti)刚好是量化电平Q的整数倍k,则可表示成x(ti) =kQ,不会产生误差;●如果采样值x(ti)落在kQ与(k+1)Q之间时,一般遵循四舍五入原则归到相近的电平上,此时x(ti)与量化值将存在误差幻灯片13连续量的离散值编码●编码●将量化值(数字量)用二进制代码表示过程●连续量的离散值进行编码后,微机就可以读入和识别●采样—采样值●设置量化电平Q●比较—量化值●编码幻灯片14量化误差●量化误差的产生●如果采样值x(ti)刚好是量化电平Q的整数倍k,则可表示成x(ti) =kQ,不会产生误差;●如果采样值x(ti)落在kQ与(k+1)Q之间时,一般遵循四舍五入原则归到相近的电平上,此时x(ti)与量化值将存在误差●量化误差●量化过程产生的误差量化误差最大值为幻灯片153.2.3 数据采集系统的主要性能指标●采样速率—对输入模拟信号在单位时间内所完成的采集次数●单位为Hz,例如20kHz表示每秒采样20000点(字节)●在时间域上,与采集速率对应的指标是采样周期●采样长度—存储器的采样长度是指一次采集可存储的总字数或采样点数,如采样长度为1K表示可存储 1024个采样点●系统分辨力—可以分辨的输入信号最小变化量●通常用最低有效位值(LSB)占系统满度信号的百分比表示A/D转换器最低有效位(least significant bit,LSB)等于量化电平Q,它与字长存在固定关系,A/D转换器的位数N(字长)体现了A/D转换器的分辨力幻灯片16数据采集系统的主要性能指标●系统精度—是系统各种误差的总和●通常表示为满度值的百分数(最大引用误差),模数转换器的精度是系统精度的极限值●动态范围:数据采集系统的动态范围通常是指所允许输入的最大幅值与最小幅值之比的分贝数,即●非线性失真:●当给系统输入一个频率为f 的正弦波时,其输出中出现很多频率为k f (k为正整数)的新的频率分量的现象,出现失真●非线性失真的程度用谐波失真系数H来衡量幻灯片173.3 动态信号记录仪●发展过程●在20世纪90年代以前动态信号的测量记录经常采用光线示波器、电子示波器、磁带记录仪、瞬态记录仪完成这一测量任务●目前动态信号记录仪特点●应用计算机技术,集数据采集、分析、处理及输出为一体的高性能综合记录系统●仪器种类比较多,如动态数据采集仪(dynamic data acquisition instrument)、动态信号分析仪、动态信号测试分析仪,动态信号记录仪●动态信号记录仪基本功能●能对数据进行存储及重放,可与计算机配合进行数据处理分析和记录功能幻灯片18动态信号记录仪组成和工作原理幻灯片193.3.1 动态记录仪工作原理●动态测试分析仪系统组成●主要由CPU(中央处理器)、存储管理控制器、显示控制器等几个部分组成●通过系统总线把这几部分连接起来●各自独立的N路采集通道和内部计算机通过存储管理控制器相连共同组成整个系统●每个通道均由程序控制放大器、高速A/D(模/数)变换器、RAM存储器等组成●结构特点—并行布置幻灯片20工作过程●被测信号经过相应的传感器变成模拟电压信号,输入到动态测试分析记录仪●经程序控制放大器成合适的电平加至高速A/D变换器●通过A/D变换器以一定的速率采样、量化、编码,模拟信号转变为离散的数字信号●A/D变换器的数字输出由控制电路发出的指令脉冲控制,先逐一地存入RAM存储器;●再通过存储管理控制器●控制磁盘控制器工作,使数据存入磁盘●控制显示控制器工作,使数据通过高分辨率显示器显示出来●通讯接口包括串行口和并行口,可与其他计算机通信,也可以与打印机、绘图仪等外设相连幻灯片213.3.2 记录仪主要技术性能指标●关键指标:●取决于数据采集单元●A/D变换器采样速度和存储器容量幻灯片221. 采样频率●采样频率--采样速率、采样速度(sampling frequency)●采样频率指单位时间(每秒)内的采样点数●单位为Msps 、HZ●例如 20 kHZ表示采样频率为20000采样点/秒采样定理是(香农采样定理):如果信号带宽小于奈奎斯特频率(即采样频率的二分之一),那么此时这些离散的采样点能够完全表示原信号。
高于或处于奈奎斯特频率的频率分量会导致混叠现象。
幻灯片232. 采样长度●存储器的采样长度是指一次采集可存储的总字数或采样点数●如采样长度为1K表示可存储 1024个采样点或称为1024个字,2 K为2 048个字,4 K为4 096个字等幻灯片243. 数字输出位数和量化误差●输出数字用二进制位数表示,位数体现了 A/D变换的精度●分辨率LSB与字长n有固定关系:LSB=Q=Yf.s/2n●分辨率常以字长表示,如8bit,10bit,12bit等●A/D变换时,不管字长多少,其量化误差为一个最低位的一半,而一个最低位带来的绝对误差则与字长有关●如字长8位,量化误差的引用误差为0.5×1/28 =0.2%●字长10位,引用误差为0.5×1/210 =0.05%幻灯片254. 触发方式(spring mode)●许多数据采集的应用过程需要基于一个外部事件来起动或停止其数据采集的工作●触发(或启动):用来控制仪器工作的脉冲信号●手动触发●内触发(上升沿内触发,下降沿内触发)●全通道内触发●单通道内触发●外触发等幻灯片26内触发●内触发●使仪器处于等待状态,让被测信号去与预置电平进行比较来决定是否触发。
当输入信号的幅值(上升沿、或下降沿)达到预置触发电平时,则触发仪器开始记录●触发电平●一般设为信号最大值的1/3~2/3●单通道内触发●是指所选择通道的被测信号幅度高于或低于某一门限值时启动采集●全通道内触发是指系统中只要有一个通道的被测信号幅度高于或低于某一门限值时启动采集幻灯片27外触发、手动触发●外触发●是通过外部输入脉冲信号来触发仪器启动采集●外触发信号应为标准的TTL电平5v,负脉冲有效●手动触发●是由人直接操纵仪器开始工作,用于一般性观察测试幻灯片285. 采样延时(延时触发)●目的:为能清楚了解触发前后被测瞬态波形的形态,从而能更全面地分析某个瞬态过程●延时触发●指触发信号到达为0 时刻,采集的起始点时刻超前或滞后的时间●负延时触发—超前采集●采集的起始点时刻超前于触发时刻的触发●正延时触发—滞后超前采集采集的起始点时刻滞后于触发时刻的触发幻灯片29正/负延时触发与采样长度关系图负延时触发及采样长度正延时触发及采样长度幻灯片306. 采集次数●指每次采集过程,实际进行的波形采集次数(触发次数),即循环采集次数幻灯片317. 量程●指输入信号允许的幅度范围●例如有3个量程:幻灯片323.3.3 动态测试记录仪的主要特点●1、系统构成特点●前端系统—多种采样率、量化分辨率的采集系统●后端系统—相同的后处理系统及处理软件●优点—标准体系结构,可靠性提高,便于维护硬件;软件模块化设计,使仪器组合灵活方便● 2. 自动测量●多通道并行数据采集,并能自动测量信号幅度、频率、上升时间、相位等● 3. 具有很强的数据处理和分析能力●在时域处理方面:波形的加、减、乘、除、微分、积分等,●在频域处理方面: FFT、功率谱处理● 4.具有多种用户类型接口和计算机扩展功能●其数据输出很方便,如,存盘、通信、打印、绘图等多种方式方便了对测试结果的分析,以及测试报告的生成等幻灯片333.3.4 动态测试分析记录仪的使用●动态测试分析记录仪的使用注意事项●重要性:●根据采集性能参数的设置来完成的,正确设置采集参数是完成采集操作的第一步,也是非常重要的一步●主要参数:●根据要测试信号的特点,预先对采样率、采样长度、正负延时等采集性能参数进行设置幻灯片341. 采样频率的选择●最低要求●依照采样定理,在采样速率为被测信号最高频率的2倍以上时,输出信号才可能不失真地重现原信号●实际采样速率应是被测信号最高频率5~10倍以上●在一定的存储器的容量情况下,低采样速率可增加记录时间●记录时间=存储器的容量/采样速率●采样速率的选择,主要应考虑因素●被测信号本身的频率变化范围●必须采集的信号时间长短●存储器的容量幻灯片352. 采样长度的选择●采样长度的选择取决于被测信号的延续时间和存储器的总容量●在采样速率确定的前提下,采样长度越大,数据采集的时间越长,存储的数据越多●采样长度限制条件●采样长度的上限为 RAM存储器的总容量●增大存储器容量,增加仪器的造价●过多的数据也会增加数据处理时的工作量幻灯片363. 触发方式的选择●内触发方式简单可靠,使用较多●外触发用于●①对被测信号的起始点和过程持续时间的测量精度有较高要求时●②测试现场干扰大而无法让仪器处于稳定等待状态,可能出现被测信号还没有进入仪器就已经误触发了●方法可由配套使用的仪器提供准确可靠的外触发信号幻灯片374. 量程的选择●●在使用仪器时,量程选择要适当●若量程太小,可能造成记录的波形被限幅●若量程选择太大,则模拟量的测量精度降低●因为数字显示的绝对误差为(量程/2n)因此在使用中一般应粗估输入信号的幅度,使之在满量程值的60%~80%为宜幻灯片383.4 数字存储示波器●(DSO—Digital storage Oscilloscope)是通过输入信号A/ D ,将数据储存于内存,显示波形的测量仪器●特点:快速记录和显示功能●最高的采样率和输入带宽(等效采样时,40GS/s、超过10GHz,),只有独立的DSO才能实现●用途:●单次非周期瞬态过程或频率很高的信号进行测量●信号不能用普通的记录仪进行记录或显示●如用于记录和观测●机械的、物理的破坏过程●爆炸冲击、振动等过渡现象各种突发性事件幻灯片39数字波形存储示波器框图幻灯片403.4.1数字存储示波器组成与工作原理●数字存储示波器组成●模数AD转换器●数字存储器●数模DA转换器●阴极射线管CRT等幻灯片41幻灯片42数字存储示波器的工作原理●存储工作模式:工作过程分为存储和显示两个阶段●存储工作阶段:将模拟信号转换成数字化信号,在逻辑控制电路的控制下依次写入到RAM中●显示工作阶段:●将数字信号从存储器中读出转换成模拟信号,经垂直放大器放大加到CRT的Y偏转板●CPU的读地址计数脉冲加至D/A转换器,得到一个阶梯波扫描电压,驱动CRT的X偏转板●在屏幕上描出输入量随时间变化曲线●数字存储示波器屏幕上看到的波形由所采集到数据重建的波形,而不是输入连接端上所加信号的立即的、连续的波形显示幻灯片433.4.2 主要技术指标●数字存储示波器主要技术性能指标与动态测试分析仪相类似●其性能主要取决于A/D变换器、存储器容量、扫描速度●A/D变换器位数越多,量化误差越小(一般8位)●A/D变换器采集速度越快,在单位时间内获得点数越多,波形失真越小幻灯片441.频带宽度BW和上升时间tr●示波器的频带宽度BW一般指Y通道的频带宽度●带宽●能以不低于真实信号70.7%的幅度来显示信号的最高频率●即相对于额定幅值下降3dB的频率值,常称为3dB带宽,[BW=20Log(0.707)=3dB带宽] ●上升时间tr:规定为信号从其稳态最大值的10%到90%所用的时间,是一个与频带宽度BW相关的参数,反映示波器Y通道跟随输入信号快速变化的能力●频带宽度BW与上升时间tr的关系幻灯片452.采样速率、采样长度和时基因素●采样速率●指单位时间内对模拟输入信号的采样次数●采样长度●指记一个录波形的总字节数,又称为记录长度,用 AD转换后的数据存入RAM存储器的最大存储字节(byte)表示●扫描速度●指荧光屏上单位时间内光点水平移动的距离,单位为cm/s 或div/s(格/秒) (荧光屏水平通常分为10格)时基因素=扫描速度的倒数,单位为t/cm或t/div幻灯片46采样速率、采样长度和时基因素三者关系●在实际应用中,采样速率可根据被测信号需要,通过调整时基进行设定,时基设置越小,时间分辨率越高,但受示波器的最高采样速率所限制●时基因素、采样速率和扫描速度关系●采样速率 f =每格的采样点数/时基=每格的采样点数×扫描速度例如,如果每格取样点数为 200,时基为 10 ms/div,则采样频率为 20 MHz幻灯片473.偏转因素●偏转因素●指在输入信号作用下,光点在荧光屏上的垂直(Y)方向移动1cm(即1格)所需的电压值,单位为 V/cm、mV/cm或V/div、mV/div●偏转因素表示了示波器Y通道的放大/衰减能力偏转因素的倒数称为偏转灵敏度幻灯片484.输入阻抗和耦合方式●输入阻抗:示波器输入阻抗Z为前一级仪器的等效负载●输入耦合方式:直接(DC)、交流(AC)和接地(GND)三种● DC耦合方式:指输入端直接与衰减器连接,信号的所有分量(AC和DC)直接进入示波器●AC耦合方式:指在BDC端和衰减器之间串联一个电容,信号的DC分量被阻断,信号的低频AC分量也受阻●接地耦合方式:●指输入信号和衰减器断开并将衰减器输入端连至示波器的地电平●当选择接地时,在屏幕上将会看到一条位于0V电平的直线●用于调节这个参考电平或扫描基线的位置幻灯片493.4.3 主要功能特点●数字存储示波器是传统的模拟示波技术、计算机技术和电子测量技术结合的产物,其结构和功能是多种多样的● 1 宽频带工作功能●数字存储示波器频率响应特性好、带宽大,精度高。