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- 流量通速递员 2010-06-27 00:00:00
- 主要用于测量温度
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- ooggrree 2016-07-25 00:00:00
- 温度是表征物体冷热程度的物理量,是工农业生产过程中一个很重要而普遍的测量参数。温度的测量及控制对保证产品质量、提高生产效率、节约能源、生产安全、促进国民经济的发展起到非常重要的作用。由于温度测量的普遍性,温度传感器的数量在各种传感器中居首位,约占50%。 温度传感器是通过物体随温度变化而改变某种特性来间接测量的。不少材料、元件的特性都随温度的变化而变化,所以能作温度传感器的材料相当多。温度传感器随温度而引起物理参数变化的有:膨胀、电阻、电容、而电动势、磁性能、频率、光学特性及热噪声等等。随着生产的发展,新型温度传感器还会不断涌现。 由于工农业生产中温度测量的范围极宽,从零下几百度到零上几千度,而各种材料做成的温度传感器只能在一定的温度范围内使用。 温度传感器与被测介质的接触方式分为两大类:接触式和非接触式。接触式温度传感器需要与被测介质保持热接触,使两者进行充分的热交换而达到同一温度。这一类传感器主要有电阻式、热电偶、PN结温度传感器等。非接触式温度传感器无需与被测介质接触,而是通过被测介质的热辐射或对流传到温度传感器,以达到测温的目的。这一类传感器主要有红外测温传感器。这种测温方法的主要特点是可以测量运动状态物质的温度(如慢速行使的火车的轴承温度,旋转着的水泥窑的温度)及热容量小的物体(如集成电路中的温度分布)。 温度传感器是Z早开发,应用Z广的一类传感器。温度传感器的市场份额大大超过了其他的传感器。从17世纪初人们开始利用温度进行测量。在半导体技术的支持下,本世纪相继 开发了半导体热电偶传感器、PN结温度传感器和集成温度传感器。 两种不同材质的导体,如在某点互相连接在一起,对这个连接点加热,在它们不加热的部位就会出现电位差。这个电位差的数值与不加热部位测量点的温度有关,和这两种导体的材质有关。这种现象可以在很宽的温度范围内出现,如果精确测量这个电位差,再测出不 加热部位的环境温度,就可以准确知道加热点的温度。由于它必须有两种不同材质的导体,所以称之为“热电偶”。不同材质做出的热电偶使用于不同的温度范围,它们的灵敏度 也各不相同。 热电偶传感器有自己的优点和缺陷,它灵敏度比较低,容易受到环境干扰信号的影响,也容易受到前置放大器温度漂移的影响,因此不适合测量微小的温度变化。由于热电偶 温度传感器的灵敏度与材料的粗细无关。
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相差显微镜怎么调背景:调节技巧与注意事项
相差显微镜作为一种重要的光学显微设备,广泛应用于生物学、医学、材料学等多个领域,特别是在观察透明样品时,能够提供更清晰、更对比鲜明的图像。为了确保观察效果的佳呈现,调整显微镜的背景光是至关重要的一步。本文将详细介绍相差显微镜背景调节的步骤和技巧,帮助用户更高效地进行操作和优化观察效果。
相差显微镜的背景调整原理
相差显微镜利用相差光学原理,增强透明样本的对比度,尤其是在不使用染色剂的情况下,能够有效观察到细胞、组织和微生物等透明物质的结构。背景光的调节是影响图像质量的关键因素之一,合适的背景调整不仅能减少杂散光的干扰,还能提升图像的清晰度,使观察者能够准确识别细节。
调节相差显微镜背景的步骤
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确保光源的稳定性 在调节背景前,首先要确保显微镜光源稳定且适当。可以调整光源的亮度,避免因光源过强或过弱而导致背景不清晰。
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调整相差盘 相差显微镜通常配备相差盘或相差镜头,该设备通过调节不同相差环的相位差来增强或减弱背景的对比度。旋转相差盘,使其处于正确的位置,确保相位环与样本的相位差相匹配。这样可以有效地调整背景的明暗度,使图像更加生动、鲜明。
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调节孔径光阑 孔径光阑的调节可以影响光束的大小和形状,进而影响显微镜的景深和背景。通过精细调整孔径光阑的大小,可以优化背景的亮度和对比度。较小的孔径光阑适合细节观察,而较大的孔径则适用于快速扫描较大的样本区域。
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校准相差圆盘与镜头 需要根据不同放大倍数选择合适的相差圆盘,并确保相差圆盘和相差镜头的对准。若镜头与圆盘没有良好的对齐,可能导致背景模糊或有明显的光斑干扰,影响终的图像质量。
背景调节中的常见问题及解决方法
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背景过亮或过暗:若调节后背景仍显得过亮或过暗,可能是光源亮度过高或过低,或者相差盘未调至正确位置。此时需要重新调整相差盘位置,并尝试适当降低或增加光源亮度。
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图像失真:如果调节后图像出现明显的色差或失真,可能是因为相差盘的光环未与样本正确对接。此时应重新调整相差环的角度,确保其正确位置。
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背景噪声或不均匀:背景中出现噪声或不均匀的光斑,通常是因为光学系统或样本本身的问题。可尝试清洁光学镜头,或检查样本是否均匀放置。
结论
相差显微镜的背景调节是一个关键的操作步骤,直接影响图像的质量和观察效果。通过合适地调整光源、相差盘、孔径光阑和镜头的配合,可以显著提高样本图像的对比度和清晰度。在操作过程中,应注意细节的调整与优化,确保每次观察都能得到佳的视觉效果。掌握这些技巧,不仅能提升实验的效率,还能帮助用户更好地了解和分析观察到的细微结构。
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{
unsigned char mask;
for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1) //低位在先,依次移出8个bit
{
IO_18B20 = 0; //产生2us低电平脉冲
_nop_();
_nop_();
if ((mask&dat) == 0) //输出该bit值 //这个干吗要和dat与啊
IO_18B20 =
0;
else
IO_18B20 =
1;
DelayX10us(6); //延时60us
IO_18B20 = 1; //拉高通信引脚
} EA = 1; //重新使能总中断 } 往里面写0和写1怎么是这么写呢, max=0x01.这个<<1我知道是循环8次,但是不知道里面什么意思;还有下面读程序也是也不知道什么意思 unsigned char Read18B20(void) //从DS18B20读取一个字节数据 { unsigned char dat; unsigned char mask; EA = 0; //禁止总中断 for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1) //低位在先,依次采集8个bit { IO_18B20 = 0; //产生2us低电平脉冲 _nop_(); _nop_(); IO_18B20 = 1; //结束低电平脉冲,等待18B20输出数据 _nop_(); //延时2us _nop_(); if (!IO_18B20) //读取通信引脚上的值 dat &= ~mask; else dat |= mask; DelayX10us(6); //再延时60us } EA = 1; //重新使能总中断 return dat; } 谁能大概的讲解下,程序里面的意思。 展开
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