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热电偶-好产品放心可靠

  • 公司: 北辰电气科技有限公司
  • 价格:电联
  • 联系人:李工
  • 更新时间:2025-01-05 09:17:17 浏览次数:1
  • 所在地:龙文
  • 标题:热电偶-好产品放心可靠
  • 来源: redianou
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  【中国环保在线 环境监测】土壤不仅是筑牢食品的 道防线,亦是经济社会发展不可或缺的重要战略资源。近年来,随着土壤污染问题的日益凸显, 对土壤污染防治的控制和修复也越来越重视。   土壤防治先行区建设意见发布 推动土壤监测仪器仪表发展   日前,环保部印发《关于加强土壤污染综合防治先行区建设的指导意见》,明确在广东省韶关市、湖南省常德市等6市启动土壤污染综合防治先行区建设,并要求力争在2020年先行区土壤环境质量得到明显改善。   近年来,随着我国工业化、城镇化进程不断加快和产业结构调整的深入推进,大量的工业企业被关停并转、破产或搬迁,腾出不少遗留场地,这些场地往往涉及土壤污染、地下水污染、废弃物污染等诸多问题。不少区位好的工业场地由于土壤污染迟迟得不到再开发利用,成为城市的“毒瘤”。   土壤污染问题已成为继大气污染、水污染之后引起全社会高度关注、急需解决的重大环境问题。但是,与大气污染防治和水污染防治相比,我国在土壤污染修复治理方面尚处于起步阶段。“目前土壤修复产业产值尚不及环保产业总产值的1%,而这一指标在发达 能够达到30%以上。因此,国内土壤修复行业有很大的发展空间。”中信建投李俊松说。   据此,有相关机构预测,“十三五”期间,我国土壤修复市场的空间可达1.3万亿元,其中,耕地土壤修复市场规模约为3960亿元,城市场地修复规模约为7600亿元,油矿区治理规模约为1700亿元。   与此同时,土壤监测市场也被广泛看好。据有关机构预测,到2020年,土壤监测仪器设备行业市场增量可达45亿元。相关的检测机构、企业、仪器设备供应商、土壤修复技术等将因此迎来新的更大发展。   为推动具有我国自主知识产权的污染场地修复技术的研发,发展场地污染土壤的修复技术,中国科学院南京土壤研究所基于多年污染土壤电动修复技术的研发基础,在江苏常熟某电镀场地开展重金属污染土壤的电动修复工程示范,为我国污染场地的电动修复技术应用提供了可借鉴的工程案例;江苏天瑞仪器研发的AFS200T双道原子荧光光谱,可以对土壤中的沉积物,如汞、砷、硒、铋、锑等重金属进行测定等等。   虽然我国土壤污染修复治理起步晚,技术研发水平较低,产业化处于初级阶段,但已形成基本的产业链条。随着土壤修复行业政策支持力度的不断增加,土壤修复市场将在“十三五”期间迎来发展高峰期,届时相关土壤监测仪器仪表需求也将迎来爆发式增长。   原标题:土壤防治先行区建设意见发布 推动土壤监测仪器仪表发展



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  仪器信息网2016年7月7日,由国防科工局指导,中国和平利用军工技术协会、中国仪器仪表行业协会和中国电科41所联合举办的首届“军工行业国产仪器仪表需求应用座谈会”在青岛顺利召开。相关政府领导、军工企事业用户单位代表、仪器仪表制造企业负责人等共200余人出席了本次会议,仪器信息网作为特邀媒体参会。   大会现场   中国和平利用军工技术协会理事长 周武胜   中国和平利用军工技术协会理事长周武胜在会上作了关于军工行业国产高端仪器仪表应用现状、需求情况以及下一步工作设想的汇报。周武胜表示,本次座谈会的召开标志着军工行业国产仪器仪表应用长效合作机制已经建立,也标志着政府主导、行业协会支撑、共需企业共同合作的工作模式开始启动。   中国仪器仪表行业协会高级顾问 闫增序   据中国仪器仪表行业协会高级顾问闫增序介绍,我国科学仪器行业自“十二五”以来取得了很大的发展,行业规模显著,行业实力普遍增强。2015年我国仪器仪表行业规模以上企业4321家,实现主营业务收入9378亿元,同比增幅6.2%,其中全年利润总额824亿元,同比增幅5.36%。此外,除了在中低端市场占有较大优势外,以中科光电、北分瑞利、上海仪电、长春机械院等企业为代表的部分国产科学仪器企业已经着手向中高端领域进军。   中国电子科技集团公司41所所长 李立功   在会上,中国电子科技集团公司41所所长李立功也做了关于我国电子测量仪器发展现状和趋势的报告,并提出了四个“前所未有”,即 对仪器仪表行业的重视前所未有,国际竞争对手对我国仪器仪表行业的打击前所未有,仪器仪表行业奋起直追的信心前所未有和用户对我国仪器仪表行业的宽容,给予的机会和支持前所未有。   中国电子科技集团公司41所集团首席科学家 年夫顺   中国电子科技集团公司41所集团首席科学家年夫顺在会上就我国装备测试技术发展面临的问题及挑战做了报告,从产品体系与水平、热点问题的思考和现实问题的对策等多方面进行了解读,并提出多项措施与意见建议,如加强装备测试需求与技术发展研究,不断完善装备测试仪器型谱体系;以及加强装备测试仪器标准体系建设和标准化工作,提高测试仪器科研效费比等。   此外,作为军工行业用户代表和仪器仪表企业代表,电子科技集团54所主任赵承志和仪器仪表企业代表成都易华天宇试验设备有限责任公司董事长魏星分别在会上进行了相关发言。    国防科技工业局发展计划司巡视员 宋宝丽   会议 , 国防科技工业局发展计划司巡视员宋宝丽女士对参会各方提出了相应的要求:一方面军工企业应当充分认识到应用国产仪器仪表的重要性,树立大局意识,支持民族企业的发展,在条件允许的情况下加大购买国产测试仪器设备的比例,尤其是与重大任务相关的仪器仪表设备;另一方面仪器仪表行业企业则要继续弘扬自主创新的精神,抓住中国制造2015的历史机遇和军工行业推进国产仪器仪表应用的时机,结合航空、航天、船舶等高端行业对于有关设备的需求,加大高端仪器设备的研发投入,积极主动地与军工企业展开深入的合作。   大会现场   中国和平利用军工技术协会和中国仪器仪表行业协会签署战略合作协议   大会结束后,中国和平利用军工技术协会和中国仪器仪表行业协会在现场签署战略合作协议。今后,两大协会将携手维护好军工行业国产仪器仪表应用长效合作机制的运行,组织好进口仪器国产化审核以及国产高端仪器仪表产品供应目录编制等一系列工作。   当天下午,参会代表们在会议主办方的组织下参观了电子科技集团41所,并进行了分组的座谈交流会。交流会按专业需求分为电子测量组、材料及无损检测组和理化/环境组三大组。



  1: 简介   在现代化的工业现场,常用热电偶测试高温, 测试结果送至主控机或者由数字显示设备显示出来; 本文介绍采用纮康科技HY11P12实现热电偶测温及显示解决方案。   2:热电偶测温原理说明   2.1 引言   热电偶是工程应用广泛的温度传感器之一,它具有构造简单,使用方便。准确度,热惯性及复现性好,温度测量范围宽等优点,适用于信号的远传,自动记录和集中控制,在温度测量占有重要的地位。   其优点是有三:   一、 测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。   二、 测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可连续测量,某些特殊热电偶 到-269℃(如金铁镍铬), 可达+2800℃(如钨-铼)。   三、 构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制。   2.2:热电偶原理   热电偶的测温原理基于热电效应。其是将两种不同材料的导体 A 和 B 串接成一个闭合回路,当两个接点 1 和 2 的温 度不同时,如果 T > T 0 (如上图 2-1热电效应), 在回路中就会产生热电动势, 在回路中产生一定大小的电流,此种现象称为 热电效应 。   图2-1   热电动势记为 EAB ,导体 A 、 B 称为热电极。接点 1 通常是焊接在一起的, 测量时将它置于测温场所感受被测温度,故称为测量端(或工作端,热 端)。接点 2 要求温度恒定,称为参考端(或冷端)。   2.3 测量及冷端补偿原理   在实际的测量系统中,冷端不可能恒定,因此测量是我们需要测量冷端温度,来补偿热热端温度;   因此在实际测量计算公式:   实际温度=热端热电势对应温度值 + 冷端温度   所以在测量系统中我们需要用热电偶热电势,及冷端的温度,在通过上面的计算公式计算测我们实际的测量温度;   3: 系统架构及原理说明   HYCON HY11P 系列集成高精度σ-δ ADC单片机,内置 温度传感器;同时通过信号转置器,可进行短路或者交叉测量;   3.1:测量网络图   图1:测量网络图   3.2:ADC 网络设置   叁考电压: 热电耦信号输入:   VR+: VDDA S+: AIN0   VR-: VSS S-: AIN1   3.3:测量原理及计算   3.3.1远端的测量   ADC输入信号采用交叉量测的方式以扣除OFFSET,计算公式如下:   Vin=VADC2+VADOffset……(1)   -(Vin)=VADC1+VADOffset……(2)   Vin=[(1)-(2)]/2=[VADC2-VADC1]/2   (备注:通过交叉测量可以减小信号线的OFFSET)   3.3.2:冷端的测量   冷端主要是测量采用内部TPS来测量冷端的温度,其量测方式如下:   TPS 计算方式:   3.4:校正及其计算   DEMO采用两点校正,在校正过程中确保冷端的环境温度两点都是一样的。校正点的ADC为:VIN50,VIN250,以50°,250°为校正点为例:   250°= GAIN*VIN250+{ ( / TPSGAIN)-289}……………….(1)   50°= GAIN*VIN50+ {( / TPSGAIN)-289}…………………(2)   (备注:GAIN 为热电偶测温度校正系数,VIN250为250C校正点对应ADC 输出内码,VIN50为50C校正点对应ADC 输出内码, TPGAIN 为内部TPS斜率常数)   联立解方程式(1),(2)求出GAIN   把GAIN带入(1),计算出目前环境温度TEMP;   把环境温度带代入(3)求出TPS的斜率:   TPSGAIN=/(289+TEMP)……………………………………………(3)   实际测量温度=GAIN* VIN + {( / TPSGAIN) -289}   (备注:VIN为热电偶输入信号ADC值)   3.5:电路图   4: 芯片规格   4.1:操作环境   芯片数字电压:2.2V to 3.6V@±0.1V   芯片模拟电压:2.4Vto 3.6V@±0.1V   芯片操作电流:(VDDA not Load)   800uA@ ADC、no buffer   350uA@Analog off   休眠电流:0.8uA   操作温度范围:–40°C to +85°C   4.2:模拟SD18   分辨率/RMS noise   15 bit Noise-Free/100nV @ 8Hz、Gain=128、ACM=1.2V   18 bit Noise-Free/1.6uV @ 8Hz、Gain=1、ACM=1.2V   4.3:输入讯号   测量讯号:热电偶输入且冷端采用芯片内置TPS温度传感器   本文引用地址:   5:结论   此应用解决方案采用HY11P12完成热电偶测温系统,具有以下特点:   ? 电路简单,且具有高精度,低温漂系数;   ? 使用内建的TPS 温度传感器可简单的实现冷端;   6:参考数据   1:HY11P12 Datasheet:   2:User’s Guide:




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