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手持式毒性气体丙烯酸报警器

时间:2020-7-23阅读:453

手持式毒性气体丙烯酸报警器
手持式毒性气体丙烯酸报警器
作为眼科检查*的重要仪器——裂隙灯显微镜,摆脱传统线缆的束缚以实现高自由度、超长寿命检测也成为了重要的发展方向。ZigBee无线通讯通过在数码裂隙灯的应用,解决局限性。裂隙灯显微镜由照明系统和双目显微镜组成,它不仅能将眼球表面浅层组织的病变观察得十分清楚,而且可以调节焦点和光源宽窄,做成“光学切面",使深部组织的病变也能清楚地显现。图1数码裂隙灯平台项目案例数码裂隙灯可以移动以观测眼部,由于要多方位移动,传统使用的有线控制机台会使通讯线磨损,缩短了机台的正常使用寿命,所以更换无线方案,减少磨损以延长正常使用寿命迫在眉睫。
便携式气体检测仪是一种检测毒性气体的手持式探测器,适用于相关防爆场所要求的本质安全型气体探测器,采用CR2锂电池供电。
 便携式毒性气体检测仪性能特点:
◎ 低功耗,待机时间长
◎ 内置振动器,报警时可适用于非常嘈杂的环境中
◎ 6个超高亮LED发光管旋转点亮,同时驱动蜂鸣器发出间歇的"嘀--嘀--"声
手持式毒性气体丙烯酸报警器
手持式毒性气体丙烯酸报警器
◎ 采用LCD液晶显示,全中文菜单操作
◎ 高、低限浓度报警,报警设定值满量程可调
◎ 外形小巧,尺寸为:
◎ 特殊外壳材质具有良好的防滑作用
◎ 不锈钢鳄鱼夹方便操作人员随身携带
数字化模块设计
◆ 采用高速CPU处理,自动故障识别,自动报警,高浓度超限自动保护。
自动测量度高
◆ 传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、可靠性高、气体选择性好,抗干扰能力强等特点。
低功耗
◆ 正常监控状态下工作时间>4000小时。
LCD显示
◆ LCD液晶屏,可显示气体浓度、工作状态、电池电量等,操作简单维护方便。
本安防爆设计
◆ 防爆等级Ex ia IIB T4 Ga,防护等级为IP65。
手持式毒性气体丙烯酸报警器
PCB又被称为印刷电路板(PrintedCircuitBoard),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍PCB板布局布线的基本规则。元件布局基本规则1.按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开;2.定位孔、标准孔等非安装孔周围1.27mm内不得贴装元、器件,螺钉等安装孔周围3.5mm(对于M2.5)、4mm(对于M3)内不得贴装元器件;3.卧装电阻、电感(插件)、电解电容等元件的下方避免布过孔,以免波峰焊后过孔与元件壳体短路;4.元器件的外侧距板边的距离为5mm;5.贴装元件焊盘的外侧与相邻插装元件的外侧距离大于2mm;6.金属壳体元器件和金属件(屏蔽盒等)不能与其它元器件相碰,不能紧贴印制线、焊盘,其间距应大于2mm。

毒性气体检测仪技术参数
◆ 检测原理:电化学式
◆ 取样方式:自然扩散
◆ 准确度:±5%FS
◆ T90:<60
◆防爆等级:本安型
◆ 显示方式:LCD
◆ 声音强度:>75dB
◆ 防爆标志: Ex ia IIB T4 Ga
◆ 温度范围:﹣20℃~50℃
◆ 湿度范围:10~95%RH
◆ 供电方式:CR2 电池
◆ 待机时间:正常工作>4000小时
◆ 外形尺寸:101mm×52mm×30mm
但对于电源模块的可靠性来说,做完这些还是远远不够的,还有两个方面是需要深挖测试的,那就是高低温性能和降额设计。高低温性能一般在不同的使用领域,对电源模块的工作温度范围要求各异:高低温测试是用来确定产品在低温、高温两个气候环境条件下的适应性和一致性,检查设计余量是否足够。因为元器件的特性在低温、高温的条件下会发生一定的变化,性能参数具有温度漂移特性。所以往往很多电源模块在常温测试通过,一旦拿到高低温环境测试就发现工作不正常或者性能参数明显下降。

手持式毒性气体丙烯酸报警器
当毒性气体探测器遇到故障时可以参考以下方法。

    一、当毒性气体探测器出现读数偏离实际过大时,故障原因可能是灵敏度发生变化或者是传感器失效,可以重新校准或更换传感器。

    二、当毒性气体探测器出现仪器故障时,可能是接线松脱或短路;传感器损坏、松脱、短路或高浓度,可以检查下接线、更换传感器或重新校准。

    三、当毒性气体探测器出现读数不稳定时,可能是校准中空气流速干扰、传感器失效、电路故障,可以重新校准、更换传感器或者送回公司维修。

    四、当毒性气体探测器出现电流输出超过25mA时,电流输出电路发生故障,建议送回公司维修,其他故障也是可以送回公司维修。

非屏蔽的放大器接触到数十或数百“兆赫"的RF辐射时,就可能会出现问题。此时放大器的输入级可能会出现非对称整流,从而产生直流失调,进一步放大后,会非常明显,再加上放大器的增益,甚至达到其输出或部分外部电路的上限。关于高频信号如何影响模拟器件的示例本例将详细介绍一种典型的电流检测应用。所示为汽车应用环境中用于监控电磁阀或其它感性负载的常见配置。.电流监控我们采用两个具有类似设计的电流检测放大器配置,研究了高频干扰的影响。

 

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