常用仪器使用方法
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常用测量仪器的使用方法一、万用表万用表是一种常用的电子测量仪器,它可以用于测量电压、电流、电阻和其他电学参数。
下面是使用万用表的方法:1. 接线:首先,将万用表的电源开关关闭,并选择合适的测量范围。
然后,将红色测试引线插入表上的正极孔,将黑色测试引线插入表上的负极孔。
2. 测量电压:将红色测试引线接触电路中的正极,黑色测试引线接触电路中的负极。
打开电源开关,读取表盘上显示的电压值。
3. 测量电流:将红色测试引线插入表上的正极孔,黑色测试引线插入表上的负极孔。
然后,将电路中的负载与万用表串联,打开电路开关,即可读取表盘上显示的电流值。
4. 测量电阻:将电路断开,并确保电源已关闭。
将红色测试引线与一个电阻元件的一端相连,将黑色测试引线与另一端相连。
读取表盘上显示的电阻值。
二、示波器示波器是一种用于显示电信号波形的测量仪器,它可以用于测量电压、电流、频率等参数。
下面是使用示波器的方法:1. 接线:首先,将示波器的电源开关关闭,并将信号源与示波器的输入端相连接。
确保连接正确,并固定好连接线。
2. 调节水平:打开示波器的电源开关,并观察示波器屏幕上的波形。
使用水平调节旋钮,调节波形在屏幕上的水平位置。
3. 调节垂直:使用垂直调节旋钮,调节波形在屏幕上的垂直位置,使其居中并适合屏幕尺寸。
4. 调节触发:使用触发调节旋钮,调节示波器触发电平和触发方式,使波形稳定显示在屏幕上。
5. 测量电压:将测量引线连接到示波器的探头。
将一个探头插入电路的正极,另一个探头插入电路的负极。
读取屏幕上显示的电压值。
三、热电偶热电偶是一种测量温度的仪器,常用于工业自动化领域。
下面是使用热电偶的方法:1. 接线:将热电偶的两个接头分别连接到测量仪器的正负极。
确保连接牢固,避免接触不良。
2. 定位:将热电偶的测量端放置在要测量的物体表面,确保与物体接触良好,避免温度读数的误差。
3. 读取数据:打开测量仪器的电源开关,并读取仪器上显示的温度数值。
常用仪器的主要用途及使用方法1.显微镜:主要用途是观察微观结构,如生物细胞、组织构造和晶体结构等。
使用方法是将样品放置在显微镜的玻璃片上,通过调节镜头的焦距和放大倍数,可以观察到需要的细节。
2.电子显微镜:主要用途是观察更高分辨率的微观结构,如原子粒子、病毒和纳米结构等。
使用方法是将样品放在电子束中,通过控制电子束的聚焦和扫描,可以得到高分辨率的显像图像。
3.红外光谱仪:主要用途是分析物质的化学成分和结构。
使用方法是将样品暴露在红外光的辐射下,红外光与样品发生相互作用后,被接收器接收并转化为电信号,通过对接收到的信号进行分析,可以得到样品的红外光谱。
4.质谱仪:主要用途是分析物质的分子结构和相对分子质量。
使用方法是将样品通过电离技术转化为带电离子,然后通过质谱仪中的磁场和电场进行分离和检测,最终得到样品的质谱图。
5.纳米粒子分析仪:主要用途是分析纳米粒子的大小、形状和浓度等参数。
使用方法是将样品悬浮在溶液中,通过激光散射或动态光散射技术,测量样品中纳米粒子的散射光,并分析散射光的强度和角度等信息。
6.X射线衍射仪:主要用途是分析晶体结构和确定晶体的晶体学参数。
使用方法是将样品暴露在X射线束下,当X射线束与样品中的晶体发生衍射时,通过检测衍射光的强度和角度等信息,可以得到样品的衍射图谱,从而分析样品的晶体结构和晶体学参数。
7.高效液相色谱仪:主要用途是分离、检测和定量分析复杂混合物中的化合物。
使用方法是将样品通过色谱柱进行分离,分离出的化合物通过检测器进行检测,并通过对峰面积或峰高进行定量分析。
8.气相色谱仪:主要用途是分离、检测和定量分析气体或挥发性液体样品中的化合物。
使用方法是将样品通过进样口进入气相色谱柱,在柱内进行分离,然后通过检测器检测分离出的化合物,并通过峰面积或峰高进行定量分析。
9.核磁共振仪:主要用途是分析物质中各种核对外部磁场的响应,从而确定样品的化学结构和分子结构。
使用方法是将样品放置在磁场中,通过外部磁场和射频脉冲的作用,使样品的核自旋发生共振,然后通过检测样品产生的信号进行分析。
常用仪器及实验基本操作在科学研究和实验中,常用的仪器可分为物理、化学和生物三大类。
下面将介绍一些常见的仪器以及它们的基本操作方法。
物理仪器:1.显微镜:用于放大细小物体的仪器。
使用时,首先将待观察的样品放置在显微镜的台面上,然后通过调节镜头和台面的位置,调整样品与光源的距离和对焦,最后通过目镜观察放大后的图像。
2.电子天平:用于精确测量物体的质量。
使用时,首先将待测物品放置在天平的称针上,调节调节针盘使得指针回到零位并停止晃动,然后读取显示屏上所示的质量数值。
3.万用表:用于测量电流、电压和电阻等。
使用前,首先将待测电路与万用表正确连接,然后选择相应的测量档位,接通电路并读取测量结果。
化学仪器:1.烧杯:用于加热、蒸发和混合溶液等操作。
使用时,首先将要处理的液体放入烧杯内,然后将烧杯放置到火源上进行加热操作,或者使用玻璃棒等工具进行混合。
2.烧瓶:用于储存和反应液体等操作。
使用前,首先清洗烧瓶并将待处理的液体注入其中,使用滤纸等材料进行过滤或加入试剂进行反应。
3.微量移液器:用于准确测量和转移微量液体。
使用时,首先选择合适的容量和体积档位,然后将移液器底端插入待转移液体中,轻轻按压按钮使液体进入移液器内,最后将液体转移至目标容器中。
生物仪器:1.PCR仪:用于聚合酶链反应(PCR)的仪器。
使用时,首先设置合适的参数,如温度、时间等,然后将待扩增的DNA样品与PCR试剂混合,放入PCR仪中进行反应,最后读取反应产物。
2.离心机:用于旋转离心,分离和沉淀悬浮液中的物质。
使用时,将待处理液体放入离心管中,将离心管放入离心机的转盘上,根据实验要求进行设置转速和时间等参数,最后启动离心机进行分离操作。
3.免疫分析仪:用于检测生物分子的含量和生物反应等。
使用时,首先将待测样品和试剂放置在相关位置上,启动仪器进行分析,根据仪器的测量原理和方法,读取并记录结果。
除了上述仪器外,科学实验还需要常规的基础设备和实验玻璃器皿等,如实验室台面、试管、烧杯架、坩埚等。
常用仪器的使用及注意事项1.万用表:用于测量电压、电流和电阻。
在使用万用表时,需要注意以下几点:-在测量前,将万用表选择档位调至适当范围,避免超过仪器的测量能力,以免损坏仪器。
-使用正确的测试引线,将正引线与被测电路的正极连接,将负引线与负极连接。
-测量时,将测量引线与电路的接触点保持良好的接触,避免产生接触电阻。
-测量电流时,应将电流表插入电路中的串联位置,并选择正确的电流档位。
-测量电阻时,需要将被测电路断电、拔掉电源,并确保电容已经放电。
2.示波器:用于观察和测量电信号的波形。
在使用示波器时,需要注意以下几点:-在连接电路前,需要将示波器的触发模式、触发源和触发电平设置正确。
-示波器的测量通道接线要正确,观察信号所连接的通道应与显示信号的通道一致。
-示波器的时间基准和垂直灵敏度设置要合理,以获得清晰的波形展示。
-当接入电路时,要确保示波器的地连接正确,避免测量误差。
3.多功能信号发生器:用于产生各种信号波形。
在使用信号发生器时,需要注意以下几点:-将输出信号线与被测设备正确连接,避免信号接地异常或干扰。
-在设定频率和幅度时,要根据实际需要选择合适的数值范围。
-若需要调整信号波形,要了解并掌握信号发生器的相关操作方法。
4.频谱分析仪:用于分析信号频谱的功率分布。
在使用频谱分析仪时,需要注意以下几点:-将被分析的信号正确地输入到频谱分析仪的输入端口。
-在选择分析范围和分辨率带宽时,要根据被测信号的特性选择合理的数值范围。
-确保频谱分析仪的参考电平设置正确,以获得准确的功率分布结果。
5.示范指示器:用于显示电路中的电流、电压和功率等参数。
在使用示范指示器时,需要注意以下几点:-选择正确的示范指示器类型,如电流表、电压表或功率表。
-将示范指示器的正负极正确连接,避免测量误差或损坏设备。
-在测量时,遵循示范指示器的使用说明,选择合适的测量范围,并确保所测量参数不超过指示器的额定范围。
6.热电偶计:用于测量温度。
实验室常见的仪器的使用方法一、天平的使用方法天平是实验室中常用的一种仪器,通常用于测量物体的质量。
使用天平的步骤如下:1. 打开天平,等待它自检完毕后,将物品放在天平的盘中心。
2. 注意物品应该放在干净平整的位置上,避免天平受到外界因素的干扰。
3. 关注天平上的读数,确保读数稳定后记录下来。
4. 如果需要重新校准天平,使用预制的校准质量块进行校准。
5. 使用完毕后记得将天平清洗干净下次使用。
二、分光光度计的使用方法分光光度计是一种检测分子浓度的仪器,使用极为广泛。
其使用方法如下:1. 打开分光光度计并预热,确保系综稳定后开始工作。
2. 检查并配置好所需的滤光片或其他配件,或根据实验需要进行安装。
3. 将待测样品加入比色皿中,排除气泡的干扰。
4. 在比色皿中加入溶液,调整其体积使其完全混合。
5. 清空分光光度计,放入比色皿并调整其位置,保证进光路径和出光路径在同一水平面。
6. 开始测量,记录下所测量的相应数值,并与参考曲线进行比较。
显微镜是一种用于物品放大并观察细节的仪器。
其使用方法如下:1. 调节显微镜的对焦机构,确保样品明显可见而又清晰。
2. 聚焦到感兴趣的位置,并使用镜头转换器进行放大。
3. 如果需要照片或录像,安装相应的设备并调整。
4. 使用完毕后,关掉显微镜并擦拭镜头。
1. 将pH计插入所需检测的溶液中。
2. 搅拌溶液,等待pH值平稳。
3. 读取pH计上显示的数值,或者根据其指示值调整溶液的pH值。
4. 使用完毕后,清洗pH计的电极部分并保持干燥。
五、溶解度测定仪的使用方法溶解度测定仪是一种用于测量物质在不同温度下的溶解度的仪器,其使用方法如下:2. 调整温度,并等待恒温后读取溶解度数据。
3. 按需进行多次测量,以便确定准确浓度。
4. 使用完毕后,注意清洁仪器并将其准确地存储。
离心机是一种分离混合物的仪器,其使用方法如下:1. 准确测量所需混合物的数量并置于离心机的转子中。
2. 合上盖子,根据需要进行设定。
仪器操作规程一、引言仪器操作规程是指对特定仪器设备进行操作和管理的一系列规范和措施。
正确的仪器操作规程能够确保仪器设备的正常运行,提高工作效率,保障实验结果的准确性和可靠性。
本文将以常见仪器操作规程为例,介绍一些常用的仪器操作规范。
二、常见仪器操作规程1. 电子天平的使用电子天平是实验室常用的重量测量工具,它的操作过程需要注意以下几点:- 在使用之前,需要先校准天平,确保它的准确性;- 使用时应当将物质放在专用容器中,并放在天平的中央位置;- 避免震动和风吹,以免影响称量的准确性;- 不要直接用手触摸天平的测量盘,以免留下污染物;- 称量精确度要根据实验要求进行调整和控制。
2. 压力表的读取压力表是用来测量流体压力的仪器,使用时需要注意以下几点:- 选择合适的量程和精度的压力表;- 安装时注意仪器的位置和连接,以免影响测量结果;- 读取时要平视压力表刻度,并注意刻度的单位和量程范围;- 在测量前,需要清空管道内的气体,以保证测量的准确性;- 注意避免过高或过低的压力对压力表的损害。
3. 离心机的操作离心机是常用的实验室设备之一,正确的操作能够确保样品分离的效果和实验结果的准确性,操作时需要注意以下几点:- 在使用之前,需要先检查离心机的转子和转盘,确保其完好,并平衡样品的位置;- 将样品均匀放置在转子容器中,并确保容器的平衡;- 根据实验要求选择合适的离心速度和时间,并根据需要进行调整;- 离心结束后,应当小心取出样品,避免破坏和交叉污染。
4. 光谱仪的使用光谱仪是一种常用的分析仪器,使用时需要注意以下几点:- 确保光谱仪平稳放置,并充分预热,以消除仪器的漂移和不稳定性;- 将待测样品放入光谱仪的样品槽中,并确保槽中无杂质;- 合理选择光谱范围、波长和扫描速度,并根据需要进行调整;- 注意避免光路的污染和破坏,定时清洁和维护仪器。
三、总结仪器操作规程是保障实验结果准确性和可靠性的重要保证。
正确操作仪器设备,能够提高工作效率,降低实验失误的风险。
常用测量仪器的使用方法和注意事项本文详细介绍了常用测量仪器的使用方法和注意事项,以便参考使用。
请注意,本文所涉及的法律名词及注释仅为了提供全面的信息,具体解释可以根据实际需要咨询专业法律顾问。
阅读完整文档后,请参考附件以获取更多相关信息。
1.电子天平1.1 使用方法- 将天平置于平稳的台面上,并确保仪器水平稳固。
- 按照使用说明书,正确连接电源线并打开电源。
- 将待测物品放置于天平托盘上,并等待数秒以获取稳定的显示结果。
- 注意避免震动、风或其它干扰因素对天平的影响。
1.2 注意事项- 请勿将液体直接放置于天平上,以防损坏仪器。
- 避免托盘上的物品与仪器底座直接接触,以免影响测量结果。
- 定期校准仪器以保证准确度,具体频率可参考仪器使用说明。
2.温度计2.1 使用方法- 按照使用说明书,正确安装电池或连接电源。
- 将温度计放置于待测物体附近数分钟,以确保读数稳定。
- 通过仪器上的按钮或旋钮选择所需温度单位,并等待显示结果。
2.2 注意事项- 避免温度计受到直接阳光照射或接近热源,以免影响测量结果。
- 针对不同的测量对象,选择合适的探头,并确保其干净无污染。
- 定期校准温度计以保证准确度,具体频率可参考仪器使用说明。
3.PH计3.1 使用方法- 按照使用说明书,正确连接电源线并打开电源。
- 将PH电极插入待测液体中,并确保电极与液体充分接触。
- 等待数秒直至显示结果稳定,并记录测量值。
3.2 注意事项- 在使用之前,请确保PH电极清洁干净,避免污染影响测量结果。
- 使用完毕后,及时清洁PH电极,并保持其在存放时处于湿润状态。
- 定期校准PH计以保证准确度,具体频率可参考仪器使用说明。
4.流量计4.1 使用方法- 按照使用说明书,正确连接流量计到相应管路,并确保连接牢固。
- 打开流量计的控制开关,并根据需要进行相应的设置。
- 观察流量计显示屏上的参数,并记录所需测量值。
4.2 注意事项- 在使用之前,请清洁流量计以确保准确的测量结果。
常用仪器使用方法白桑完小常用仪器使用方法1、温度计的使用方法方法一1、测量前,观察所要使用的温度计,了解它的量程(测量范围)和分度值(每一小格对应的温度值);2、测量时使温度计的玻璃泡跟被测液体充分接触(要浸没在被测液体中);3、待示数稳定后再读数;4、读数时温度计玻璃泡要留在被测液体中,不能取出来读数。
方法二1 在测量之前要先估计被测液体的温度;2 根据估计的温度选用量程合适的温度计。
3 温度计的玻璃泡要全部浸没在待测液体中,但不要碰到容器底和容器壁。
4 玻璃泡全部浸没在待测液体中要稍候一会儿。
等它的示数稳定后再读数。
5 读数时,玻璃泡要继续留在被测量液体中。
6 视线要与温度计中液柱的上表面相平。
正确记录测量结果要有数字和单位。
2、酒精灯的使用方法使用酒精灯时,先要检查灯芯,如果灯芯顶端不平或已烧焦,需要剪去少许使其平整,然后检查灯里有无酒精,灯里酒精的体积应大于酒精灯容积的1/4,少于2/3。
在使用酒精灯时,应注意,绝对禁止用酒精灯引烧另一盏酒精灯,而应用燃着的火柴或木条来引燃;用完酒精灯,必须用灯帽盖灭,不可用嘴去吹灭,否则可能将火焰沿灯颈压入灯内,引起着火或爆炸。
不要碰倒酒精灯,万一洒出的酒精在桌上燃烧起来,不要惊慌,应立即用湿抹布扑盖。
3、胶头滴管滴瓶的构造与使用方法1、夹持时,用无名指和中指夹持在橡皮胶头和玻璃管的连接处,不能用拇指和食指(或中指)夹持,这样可防止胶头脱落。
使用时胶头在上,管口在下(防止液体试剂进入胶头而使胶头受腐蚀或将胶头里的杂质带进试液)吸液时,先用大拇指和食指挤压橡皮胶头,赶走滴管中的空气后,再将玻璃尖嘴伸入试剂液中,放开拇指和食指,液体试剂便被吸入,然后将滴管提起。
禁止在试剂内挤压胶头,(以免试剂被空气污染而含杂质或将试剂弄混)。
吸完液体后,胶头必须向上,不能平放,更不能使玻璃尖嘴的开口向上,以免胶头被腐蚀;也不能把吸完液体后的滴管放在实验桌上,以免玷污滴管。
常用实验仪器的使用方法(一)计量类仪器1.量杯量杯属量出式(符号ex)量器,它用于量度从量器中排出液体的体积。
排出液体的体积为该液体在量器内时从刻度值读取的体积数。
量杯存有2种型式。
直面分度表时,量杯倾液嘴向右,易于左手操作方式,称作左执式量杯。
倾液嘴向左,则称作右执式量杯。
250ml以内的量杯均为左执式,500ml以上者,则属右执式。
量杯的分度不均匀,上密下疏,最大容积值刻于上方,最低标线为最大容积值的,无零刻度。
它是量器中精度最差的一种仪器。
其规格以容积区分,常用20ml和250ml几种。
使用注意事项(1)量挑液体应当在室温下展开。
读数时,视线应当与液体弯月面底部切线。
(2)量杯无法冷却,也无法华服热溶液,以免碎裂。
(3)当物质溶解时,其热效应不大者,可将其直接放入量杯内配制溶液。
2.量筒量筒有没有纳、存有纳2类,其定量方式分量出式和量入式(符号in)2种。
量入式量器用作量度转化成量器中液体的体积。
当液体在量器内时,其体积为从量器分度表中轻易加载的数值,存有纳量筒仅为量入式。
无塞量筒两种定量方式都存有。
中学常用量出式黑喉量筒。
量筒的分度均匀,其数值按从下到上、递增排列在分右度侧。
最低标线也是最大容积值的,无零刻度。
它的测量精度比量杯稍高。
量筒的规格以容积大小区分,常用有10ml、20ml、50ml、100ml等多种。
量筒的采用注意事项与量杯相同。
3.滴定管滴定管是容量分析中专用于滴定操作的较精密的玻璃仪器,它属量出式。
滴定管的种类较多。
有的无色透明滴定管在背面涂有一条白底蓝线,便于观察、读数。
中学用作酸碱中和电解时常采用无阀滴定管和有阀滴定管2种。
无阀滴定管的下部用一小段橡胶管将簧片与滴头相连接,在橡胶管内放进一个外径大于橡胶管内径的玻璃珠,起至半封闭液体的促进作用。
因用作华服碱性溶液,所以常表示它为碱式滴定管。
有阀滴定管的下部具有磨砂活动玻璃阀(常表示活塞),因宜用作华服酸性溶液,所以又称它为酸式滴定管。
1.试管:用来盛放少量药品,常温或加热情况下进行少量试剂反应的容器,可用于制取货收集少量气体。
使用注意事项:①可直接加热。
②加热后不能骤冷,防止炸裂。
③加热时试管口不能对着任何人;给固体加热时,试管要横放,管口略向下倾斜。
2.烧杯:用作配置溶液和加大试剂的反应容器,在常温或加热时使用。
使用注意事项:①加热时应放置在石棉网上,使受热均匀。
②溶解物质搅拌时,玻璃棒不能触及杯壁或杯底。
3.烧瓶:用于试剂量较大而又有液体物质参加反应的容器,可分为圆底烧瓶、平底烧瓶和蒸馏烧瓶。
它们都可用于装配气体发生装置。
蒸馏烧瓶用于分离互溶的沸点不同的物质。
使用注意事项:①圆底烧瓶和蒸馏烧瓶可用于加热,加热时要垫石棉网,也可用于其它热浴(如水浴加热等)。
②液体加入量不要超过烧瓶容积的一半。
4.蒸发皿:用于蒸发液体或浓缩溶液。
使用注意事项:①可直接加热,但不能骤冷。
②盛液量不应超过蒸发皿容积的2/3。
③取、放蒸发皿应使用坩埚钳。
5.坩埚:主要用于固体物质的高温灼烧。
使用注意事项:①把坩埚放在三脚架上的泥三角上直接加热。
②取、放坩埚应使用坩埚钳。
分离物质的仪器1.漏斗:分普通漏斗、长颈漏斗、分液漏斗。
普通漏斗用于过滤或像小口容器转移液体。
长颈漏斗用于气体发生装置中液体的注入。
分液漏斗用于分离密度不同且互不相容的液体,也可用于向反应器中随时加液。
也用于萃取分离。
2.气体洗瓶:中学一般用广口瓶、锥形瓶或大试管装配。
洗气瓶内盛放的液体,用以洗涤气体,除去其中的水分或其他气体杂质。
使用时要注意气体的流向,一般为“长进短出”。
3.干燥管:干燥管内盛放的固体,用以洗涤气体,除去其中的水分或其他气体杂质,也可以使用U型管。
剂量仪器1.托盘天平:用于精密度要求不高的称量,能称准到0.1g。
所以砝码是天平上称量时衡量物质质量的标准。
2.量筒:用来量度液体体积,精确度不高。
使用注意事项:①不能加热和量取热的液体,不能作反应容器,不能在量筒里稀释溶液。
科室常用仪器的使用流程仪器一:血压计•准备工作:–确保血压计电源充足,并连接好电源线。
–准备好合适的袖带和支架。
•流程:1.让患者坐在舒适的位置上,并将袖带正确装在上臂上。
2.按下血压计的开关,等待仪器自行校正完成。
3.遵循正确的操作步骤,将仪器上的气袋连接到袖带上。
4.手动充气,直到气袋完全充满。
5.缓慢释放气压,并观察仪器屏幕上的血压数值。
6.记录血压数值,并解除袖带。
仪器二:心电监护仪•准备工作:–确保心电监护仪电源充足,并连接好电源线。
–准备好适用的心电贴片。
•流程:1.将心电贴片粘贴在患者胸部合适位置,并确保贴片与皮肤充分接触。
2.按下心电监护仪的开关,并调整监护仪的设置,如心率报警阈值等。
3.根据需要,选择导联方式以及导联数目。
4.在监护仪的屏幕上观察心电图的波形,并确保波形清晰稳定。
5.定期检查心电贴片的粘贴情况,并更换贴片以保持良好的信号质量。
仪器三:呼吸机•准备工作:–确保呼吸机电源充足,并连接好电源线。
–检查呼吸机内部是否已装载好适当的流量计、呼吸管及其他必要的附件。
•流程:1.将呼吸管连接到呼吸机上,并确保连接处密封良好。
2.根据患者的需求和医生的建议,设置呼吸机的参数,如呼吸频率、潮气量等。
3.按下呼吸机的启动按钮,呼吸机将开始工作。
4.监测呼吸机的工作状态,确保气道通畅,并观察患者的呼吸情况。
5.定期检查呼吸机的报警功能和过滤器,并确保其正常工作。
仪器四:离心机•准备工作:–确保离心机电源充足,并连接好电源线。
–根据实验需求,选择合适的离心管和转子。
•流程:1.将待离心的样本分装到离心管中,并确保样本量均匀分布。
2.将离心管置于转子槽中,并关闭离心机的盖子。
3.设置离心机的转速和离心时间,并按下开始按钮。
4.等待离心机达到设定转速后,开始计时。
5.在离心结束后,等待离心机停止后再打开盖子,取出离心管。
以上是科室常用仪器的使用流程,逐步操作仪器,能够确保科室工作的顺利进行,并且保障患者的安全。
常用测量仪器的使用方法和注意事项使用方法和注意事项:常用测量仪器1、电压表(voltmeter)1.1 使用方法:a:将电压表的正负极正确连接到待测电路的两个点上。
b:将电压表设置为适当的量程。
c:读取电压表上的数值。
1.2 注意事项:a:确保电压表和待测电路的电压范围匹配。
b:不要给电压表施加超过其额定电压的电压。
c:注意正确连接电压表的正负极以避免测量错误。
2、电流表(ammeter)2.1 使用方法:a:将电流表放置在待测电路的合适位置。
b:将电流表设置为适当的量程。
c:断开电路,将电流表串联在电路中。
d:闭合电路,读取电流表上的数值。
2.2 注意事项:a:确保电流表的量程能够承受待测电路中的最大电流。
b:正确连接电流表,保证电流在其正常工作范围内。
c:小心避免触碰电流表的金属接头以防触电。
3、示波器(oscilloscope)3.1 使用方法:a:将示波器连接到待测电路的合适位置。
b:调整示波器的时间和电压刻度,使信号适应屏幕。
c:观察示波器屏幕上的波形。
3.2 注意事项:a:根据待测信号选择适当的示波器通道和探头。
b:注意示波器的时间和电压刻度设置,以确保波形清晰可见。
c:小心避免在使用示波器时触碰到高电压部分。
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法律名词及注释:1、电压表(voltmeter):用于测量电路中的电压的仪器。
2、电流表(ammeter):用于测量电路中的电流的仪器。
3、示波器(oscilloscope):用于显示电压随时间变化的波形的仪器。
初中科学常见仪器及使用1、试管:(1)用作少量试剂的反应容器,在常温或加热时使用。
(2)有时也用于收集少量气体,作简易发生器,或作洗气瓶。
注意事项:(1)加热前外壁无水滴,最大盛液小于试管容积的1/3。
(2)加热后不能骤冷,防止炸裂。
2、试管夹:用于夹持试管加热。
注意事项:(!)使用试管夹时,应手握长柄,用大拇指对短柄施加压力,控制试管夹的或松开。
(2)加热时,不要烧坏试管夹。
试管应从底部套入管夹,夹在度管的中上部。
3、玻璃棒:(1)搅拌溶液,防止局部温度过高造成液体飞溅,或加快溶解,或加快反应速率。
(2)使固体或溶液混合均匀。
(3)溶解、过滤时用作引流。
(4)用于蘸取少量溶液,用以检验溶液的性质。
★注意事项:每次实验后必须洗净下班棒,防止沾污试剂。
4、胶头滴管:用于吸取和滴加少量液体(滴瓶用于盛放液体药品)注意事项:(1)液体不要吸入胶帽内,以免药液腐蚀胶帽。
(2)用过后应立即洗净,再去吸取其他药品。
(3)滴加时不得伸入容器内,不得与反应器接触。
(4)取液体时直立平移。
(5)使用滴管滴液体时,滴管尖端接近反应器附近。
5、酒精灯:用作热源。
灯焰分为焰心、内焰、外焰三个部分。
注意事项:(1)洒精量不超过容积的2/3,不少于1/3。
(2)点燃时用火柴,严禁对接点火。
(3)严禁向燃着的洒精灯里添加洒精。
(4)加热时用灯的外焰。
熄灭时用灯帽盖灭。
6、烧杯:用作配制溶液和较大量试剂的反应容器,在常温或加热时使用。
注意事项:(1)加热时应放置在石棉网上,使之受热均匀。
(2)加热前外壁无水滴。
(3)配制溶液时,所盛溶液为容积的1/2为最佳。
7、量筒:量度液体的体积注意事项:(1)不能用量筒配制溶液或进行化学反应。
(2)不能加热,也不能盛装热溶液以免炸裂(3)量取液体时应在室温下时行。
(4)读数时,视线应与凹型液面中央水平最低处相平。
(5)量取已知体积的液体,应选择比已知体积稍大的量筒,否则会造成误差过大。
如量取15mL的液体,应选用容量为20mL的量筒,不能选用容量为50mL或100mL的量筒。
固定资产风险防控一、背景介绍固定资产是企业长期投资的重要组成部分,对企业的经营和发展起到至关重要的作用。
然而,固定资产也存在着一定的风险,如损失、盗窃、损坏等问题,这些问题都可能对企业的经济利益和运营产生不利影响。
因此,建立一套完善的固定资产风险防控机制,对于保护企业的固定资产安全具有重要意义。
二、风险评估与分类1.风险评估在进行固定资产风险防控之前,首先需要进行风险评估。
通过对企业固定资产的类型、数量、价值、存放地点等进行全面的调查和分析,确定可能存在的风险点和风险程度。
可以采用风险评估矩阵或其他评估模型,将风险进行分类和定级,以便制定相应的防控措施。
2.风险分类根据固定资产的性质和风险特点,可以将固定资产风险分为以下几类:- 自然灾害风险:如地震、火灾、水灾等对固定资产造成的损害风险。
- 人为破坏风险:如盗窃、破坏、恶意破坏等对固定资产造成的损害风险。
- 技术故障风险:如设备故障、电力故障等对固定资产正常运转造成的风险。
- 维护管理风险:如固定资产维护不及时、管理不规范等对固定资产造成的风险。
三、防控措施1.自然灾害风险防控- 建立健全的应急预案,包括灾害发生时的疏散、抢救、修复等措施。
- 定期进行设备检查和维护,确保设备在灾害发生时能正常运转。
- 加强对固定资产存放地点的安全防护,如加装防火、防水设施等。
2.人为破坏风险防控- 建立严格的出入管理制度,对进入固定资产区域的人员进行身份验证和登记。
- 安装监控设备,实时监控固定资产区域的情况,及时发现异常情况并采取相应措施。
- 加强安全教育和培训,提高员工的安全意识和风险防范能力。
3.技术故障风险防控- 建立设备维护保养制度,定期对固定资产设备进行检查和维护,确保设备正常运转。
- 定期进行电力设备检查,确保供电正常,防止电力故障对固定资产造成损害。
- 建立设备备份和恢复机制,以防止技术故障对固定资产运营产生重大影响。
4.维护管理风险防控- 建立固定资产管理制度,明确责任和权限,确保固定资产的维护和管理工作有序进行。
常用化学仪器及使用方法1. 能直接加热的仪器仪器图形与名称主要用途使用方法和注意事项用于蒸发溶剂或浓缩溶液可直接加热,但不能骤冷。
蒸发溶液时不可加得太满,液面不能超过容积的2/3。
常用作反应器,也可收集少量气体可直接加热,拿取试管时,用中指、食指、拇指拿住试管口占全长的1/3处,加热时管口不能对着人。
放在试管内的液体不超过容积的1/2,加热的不超过1/3。
加热时要用试管夹,并使试管跟桌面成45°的角度,先给液体全部加热,然后在液体底部加热,并不断摇动。
给固体加热时,试管要横放,管口略向下倾。
用于灼烧固体,使其反应〔如分解〕可直接加热至高温。
灼烧时应放于泥三角上,应用坩埚钳夹取。
应防止聚冷。
燃烧少量固体物质可直接用于加热,遇能与Cu、Fe反应的物质时要在匙内铺细砂或垫石棉绒。
2. 能间接加热〔需垫石棉网〕仪器图形和名称主要用途使用方法和注意事项〔分为50、100、250、500、1000ml等规格〕用作配制、浓缩、稀释溶液。
也可用作反应器和给试管水浴加热等。
加热时应垫石棉网根据液体体积选用不同规格烧杯用作反应器〔特别是不需加热的〕不能直接加热,加热时要垫石棉网。
不适于长时间加热,当瓶内液体过少时,加热容易使之破裂。
用作在加热条件下进行的反应器不能直接加热,应垫石棉网加热。
所装液体的量不应超过其容积1/2。
用作接受器用作反应器,常用于滴定操作一般放在石棉网上加热。
在滴定操作中液体不易溅出。
3. 不能加热的仪器仪器图形与名称主要用途使用方法及注意事项用于收集和贮存少量气体上口为平面磨砂,内侧不磨砂,玻璃片要涂凡士林油,以免漏气,如果在其中进行燃烧反应且有固体生成时,应在底部加少量水或细砂。
分装各种试剂,需要避光保存时用棕色瓶。
广口瓶盛放固体,细口瓶盛放液体。
瓶口内侧磨砂,且与瓶塞一一对应,切不可盖错。
玻璃塞不可盛放强碱,滴瓶内不可久置强氧化剂等。
制取某些气体的反应器固体+液体固体为块状,气体溶解性小反应无强热放出,旋转导气管活塞控制反应进行或停止。
低频信号发生器的使用方法如图1所示为XDI型低频信号发生器的面板图,其工作原理框图如图2所示。
XD1型低频信号发生器是由文氏电桥RC振荡器、功率放大器、功放过载保护电路、交流电压表及直流稳压电源等组成。
文氏电桥RC振荡器产生的正弦波信号电压,经衰减器I成为仪器的电压输出或功放级的输人信号,进行功率放大后,再经过衰减器Ⅱ送到输出匹配变压器组。
为适应不同频率的功率输出,该信号发生器共设有三个输出变压器,即一个低频变压器和两个高频变压器。
稳压电源供给各个电路的工作电压和工作电流。
交流电压表除用于指示仪器的电压输出或功率输出外,也可单独用于测量外部交流电压。
图1 XD1型低频信号发生器的面板图2 XD1型低频信号发生器工作原理框图具体使用方法如下。
(1)使用前的准各工作接通仪器的电源之前,应先检查电源电压是否正常,电源线及电源插头是否完好无损,通电前将输出细调电位器旋至最小,然后接通电源,打开XD1型低频信号发生器的开关。
(2)频率的调节包括频段的选择和频率细调。
①频段的选择。
根据所需要的频段(即频率范围)可通过按面板上的琴键开关,来选择所需要的频率。
例如,需要输出信号的频率为6200Hz,该频率在1~10kHz的频段,故应按下10kHz的按键(从左向右第五个键)。
②频率细调。
在频段按键的上方,有三个频率细调旋钮,1~10旋钮为整数,0.1~0.9旋钮为第一位小数,0.01~0.10旋钮为第二位小数。
选择频率时,信号频率的前三位有效数字由这三个旋钮来确定。
例如,需要信号的频率为3550Hz,则频段选择按下10kHz按键后,应将三个细调旋钮分别旋转到3、0.5、0.05的位置。
(3)输出电压的调节。
XD1型低频信号发生器设有电压输出和功率输出两组端钮,这两组输出共用一个输出衰减旋钮,可做10dB/步的衰减。
但需要注意,在同一衰减位置上,电压与功率的衰减分贝数是不相同的,面板上已用不同的颜色区别表示。
输出细调是由同一电位器连续调节的,这两个旋钮适当配合便可在输出端上得到所需的信号输出幅度。
调节时,首先将负载接在电压输出端钮上,然后调节输出衰减旋钮和输出细调旋钮,即可得到所需要的电压幅度信号。
输出信号电压的大小可从电压表上读出,然后除以衰减倍数就是实际输出电压值。
(4)电压级的使用从电压级可以得到较好的非线性失真系数(<0.1%)、较小的输出电压(200μV)和较好的信噪比。
电压级最大可输出5V电压,其输出阻抗是随输出衰减的分贝数的变化而变化的。
为了保持衰减的准确性及输出波形不失真(主要是在0dB时),电压输出端钮上的负载应大于5kΩ以上。
(5)功率级的使用使用功率级时应先将功率开关按下,以将功率级输人端的信号接通。
①阻抗匹配。
功率级共设有50Ω、75Ω、150Ω、600Ω和5kΩ五种额定负载值,如欲得到最大的功率输出,应使负载阻抗等于这五种数值之一,以达到阻抗匹配。
若做不到完全相同,一般也应使实际的负载阻抗值大于所选用的功率级的额定阻抗数值,以减小信号失真。
当负载为高阻抗,且要求工作在频率输出频段的两端,即在接近10Hz或几百千赫时,为了输出足够的幅度,应将功放部分内负载按键按下,接通内负载,否则在功放级工作频段的两端,输出幅度会下降。
当负载值与面板上负载匹配旋钮所指数值不相符时,步进衰减器指示将产生误差,尤其是0~10dB这一挡。
当功率输出衰减放在0dB时,信号发生器内阻比负载值要小。
但衰减放在10dB以后的各挡时,内阻与面板上负载匹配旋钮指示的阻抗值相符,可做到负载与信号发生器内阻匹配。
②保护电路。
刚开机时,过载指示灯亮,经5~6s后熄灭,表示功率级进人工作状态。
当输出衰减旋钮开得过大或负载阻抗值过小时,过载指示灯亮,表示过载。
此时应减小输出幅度,指示灯过几秒钟后熄灭,自动恢复正常工作。
若减小输出幅度后仍过载,则灯闪亮。
在高频端,有时因信号幅度过大,指示灯会一直亮,此时应减小信号幅度或减轻负载,使其恢复正常。
当保护指示不正常时,需要关机进行检修,以免烧坏功率管。
当不使用功率级时,应把功率开关按键复位,以免功率保护电路的动作影响电压级输出。
③对称输出。
功率级输出可以不接地,当需要这样使用时,只要将功率输出端与接地端的连接片取下即可。
④功率输出。
功率级在10Hz~700kHz(5kΩ负载时在10~200Hz)范围的输出,符合技术条件的规定。
在5~10Hz、700kHz~1MHz(或5kΩ负载在200kHz~1MHz)范围仍有输出,但输出功率减小。
功率级输出频率在5Hz以下时,不能输出信号。
⑤电压表的使用。
当用作外测仪表时,需将电压测量开关拨向外,此时根据被测量电压选择电压表的量程,测量信号从输人电缆上输人。
当电压测量开关拨向内时,电压表接在电压输出级细调电位器之后,量程为5V挡。
当功率输出衰减旋钮挡位改变时,电压表指示不变,而实际输出电压在改变。
这时的实际输出电压值U=电压表指示值U1/电压衰减倍数。
此电压表与地无关,因此可测量不接地的输出电压。
DS3102M/DS3062M/DS3042M/DS3022M数字存储示波器/DS3102M/DS3062M/DS3042M/DS3022M数字存储示波器DS3102M/DS3062M/DS3042M/DS3022M数字存储示波器/DS3102M/DS3062M/DS3042M/DS3022M数字存储示波器DS3102M/DS3062M/DS3042M/DS3022M数字存储示波器的详细介绍DS 3000M拥有100M实时采样率、10G等效采样率、高达16K的板间高速存储器。
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2. 性能参数(型号:DS3102M/DS3062M/DS3042M/DS3022M)PD系列直流稳压电源>>详细资料频率范围:0.2Hz~2MHz,分七档输出波形:正弦波、三角波、方波、脉冲波、斜波、50Hz正弦波占孔比调节:20%~80%扫频速率:10mS~5S输出电压幅度:20p-p(负载1MΩ)、10Vp-p(负载50Ω)输出保护:短路保护,抗输入电压±35V(1分钟)频率计:六位LED显示外测频范围:0.1Hz~50MHz外测频灵敏度:100mV幅度显示:三位LED工作环境条件:工作温度:0~40℃ZY39-DFX02校验信号发生器校验信号发生器型号:ZY39-DFX02除具有01型功能外,增加了0-20MA直流信号输出,可校验DDZ-III毓仪表。
应该仪表后部装有24线插头能与本厂生产的DTL调节器24线插座相配合,在调节器遇到故障时,还可作便携式操作器使用。
主要技术指标输出信号及负载电阻:电流输出:0~100μA负载电阻:0~10KΩ电流输出:0~10mA负载电阻:0~1.2KΩ(干电供电)0~3KΩ(交流220V 50HZ供电)电流输出:0~20mA负载电阻:0~500Ω(干电供电)电压输出:0~50μV~0~50μV~0~50mV~50mV~1V~2V~10V电阻输出:500Ω, 100Ω, 200Ω, 1 KΩ四档表头指示误差:DC 0~100μA ±3%DC 0~10~20 mA ±5%电压输出误差:±1%电阻输出误差:±1%工作条件:供电电压:220V 50HZ环境温度:0~45℃相对湿度:≤85%电视维修双路直流稳压电源PD1725B详细资料技术参数输出电流:双路(0~2A、0~3A、0~5A)输出电压:DC 0~3V(2路)纹波:CC≤1mVr·m·sCV≤0.5mVr·m·s负载效应:CC≤2×10 +3mACV≤1×10 +3mV电源效应:CC≤2×10 +1mACV≤1×10 +1mV外形尺寸:350×260×160mm指标\型号 PD1722/B PD1723/B PD1725/B输入电压AC220V±10%50Hz±2 Hz输出电压指针/数显、双路0-30V输出电流双路0~2A 双路0~3A 双路0~5A 固定输出 5V 3A负载效应CC≤2×10-3 +3mACV≤1×10-3 +3m电流效应CC≤2×10-3 +3mACV≤1×10-4 +1mV纹波与噪声CC≤1mVr·m·sCV≤0.5mVr·m·s外形尺寸350×260×160mm。