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目前市面上存储深度大的逞逻辑分析仪有那几个牌子?

babyhuifei 2014-12-16 01:24:45 352  浏览
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全部评论(1条)

  • 天人三问 2014-12-17 00:00:00
    看来兄台这个问题问的并不是很专业,其实每个牌子的逻辑分析仪都有存储大存储小之分的,你说目前国内做逻辑分析仪做的比较好是有那么几家的,我之前在学校的时候就听过安捷伦、孕龙、固纬、泰克等牌子,后来我出来工作,看到身边的朋友选用ZLG致远的逻辑分析仪不少,刚开始我还有点不太为然,在朋友那里用了几次,发现比之前用过的逻辑分析仪要方便些,有比较多的协议分析,这个是真是体验,并不是说为他家,所以说国产逻辑分析仪牌子的,ZLG致远电子逻辑分析仪也算一个。

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目前市面上存储深度大的逞逻辑分析仪有那几个牌子?
 
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目前市面上关于vocs的治理方法有哪些?
根据大气中VOCS产生的原理和VOCS的理化性质,其控制技术可以分为两大类,过程控制和末端控制。过程控制是针对VOCS的生产过程,从VOCs的原理上减少VOCS的产生,一般通过工艺提升、技术改造和泄漏控制来实现。末端控制则是针对VOCS的化学特性,着力于VOCS废气的治理,利用燃烧、分解等方法来控制VOCS的排放。
 
  1.热破坏法
 
  热破坏法是指直接和辅助燃烧有机气体,也就是VOC,或利用催化剂加快VOC的化学反应,达到降低有机物浓度,使其不再具有危害性的一种处理方法。热破坏法对于浓度较低的有机废气处理效果比较好,因此,在处理低浓度废气中得到了广泛应用。
 
  2.吸附法
 
  有机废气中的吸附法主要适用于低浓度、高通量有机废气。现阶段,这种有机废气的处理方法已经相当成熟,能量消耗比较小,但是处理效率却非常高,而且可以彻底净化有害有机废气。实践证明,这种处理方法值得推广应用。但是这种方法也存在一定缺陷,它需要的设备体积比较庞大,而且工艺流程比较复杂;如果废气中有大量杂质,则容易导致工作人员中毒。
 
  3.生物处理法
 
  从处理的基本原理上讲,采用生物处理方法处理有机废气,是使用微生物的生理过程把有机废气中的有害物质转化为简单的无机物,比如CO2、H2O和其它简单无机物等。这是一种无害的有机废气处理方式。
 
  4.变压吸附分离与净化技术
 
  变压吸附分离与净化技术是利用气体组分可吸附在固体材料上的特性,在有机废气与分离净化装置中,气体的压力会出现一定的变化,通过这种压力变化来处理有机废气。
 
  5.氧化法
 
  氧化法对于有毒、有害,而且不需要回收的VOC,热氧化法是比较有效的处理技术和方法。氧化法的基本原理:VOC与O2发生氧化反应,生成CO2和H2O,该氧化反应和化学上的燃烧过程相类似,但其由于VOC浓度比较低,在化学反应中不会产生肉眼可见的火焰。
 
  6.液体吸收法
 
  液体吸收法指的是通过吸收剂与有机废气接触,把有机废气中的有害分子转移到吸收剂中,从而实现分离有机废气的目的。这种处理方法是一种典型的物理化学作用过程。有机废气转移到吸收剂中后,采用解析方法把吸收剂中有害分子去除掉,然后回收,实现吸收剂的重复使用和利用。但是对于不溶于水的废气,比如苯,则只能通过化学方法清除,也就是通过有机废气与溶剂发生化学反应,然后予以去除。


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科普贴!目前市面上的传感器都有哪些?

按输入量即测量对象的不同分:

如输入量分别为:温度、压力、位移、速度、湿度、光线、气体等非电量时,则相应的传感器称为温度传感器、压力传感器、称重传感器等。

这种分类方法明确地说明了传感器的用途,给使用者提供了方便,容易根据测量对象来选择所需要的传感器,缺点是这种分类方法是将原理互不相同的传感器归为一类,很难找出每种传感器在转换机理上有何共性和差异,因此,对掌握传感器的一些基本原理及分析方法是不利的。因为同一种型式的传感器,如压电式传感器,它可以用来测量机械振动中的加速度、速度和振幅等,也可以用来测量冲击和力,但其工作原理是一样的。

这种分类方法把种类z多的物理量分为:基本量和派生量两大类.例如力可视为基本物理量,从力可派生出压力、重量,应力、力矩等派生物理量.当我们需要测量上述物理量时,只要采用力传感器就可以了。所以了解基本物理量和派生物理量的关系,对于系统使用何种传感

器是很有帮助的。

2、按工作(检测)原理分类

检测原理指传感器工作时所依据的物理效应、化学效应和生物效应等机理。有电阻式、电容式、电感式、压电式、电磁式、磁阻式、光电式、压阻式、热电式、核辐射式、半导体式传

感器等。

如根据变电阻原理,相应的有电位器式、应变片式、压阻式等传感器;如根据电磁感应原理,相应的有电感式、差压变送器、电涡流式、电磁式、磁阻式等传感器;如根据半导体有关理论,则相应的有半导体力敏、热敏、光敏、气敏、磁敏等固态传感器。

这种分类方法的优点是便于传感器专业工作者从原理与设计上作归纳性的分析研究,避免了传感器的名目过于繁多,故z常采用。缺点是用户选用传感器时会感到不够方便。

有时也常把用途和原理结合起来命名,如电感式位移传感器,压电式力传感器等,以避免传

感器名目过于繁多.

3、按照传感器的结构参数在信号变换过程中是否发生变化可分为:

a、物性型传感器:在实现信号的变换过程中,结构参数基本不变,而是利用某些物质材料

(敏感元件)本身的物理或化学性质的变化而实现信号变换的。

这种传感器一般没有可动结构部分,易小型化,故也被称作固态传感器,它是以半导体、电介质、铁电体等作为敏感材料的固态器件。如:热电偶、压电石英晶体、热电阻以及各种半导体传感器如力敏、热敏、湿敏、气敏、光敏元件等。

b、结构型传感器:依靠传感器机械结构的几何形状或尺寸(即结构参数)的变化而将外界被测参数转换成相应的电阻、电感、电容等物理量的变化,实现信号变换,从而检测出被测信

号。

如:电容式、电感式、应变片式、电位差计式等。

4、根据敏感元件与被测对象之间的能量关系(或按是否需外加能源)来分:

 

a、能量转换型(有源式、自源式、发电式):在进行信号转换时不需要另外提供能量,直接由被测对象输入能量,把输入信号能量变换为另一种形式的能量输出使其工作。有源传感器类似一台微型发电机,它能将输入的非电能量转换成电能输出,传感器本身勿需外加电源,信号能量直接从被测对象取得。因此只要配上必要的放大器就能推动显示记录仪表。如:压电式、压磁式、电磁式、电动式、热电偶、光电池、霍尔元件、磁致伸缩式、电致伸

缩式、静电式等传感器。

这类传感器中,有一部分能量的变换是可逆的,也可以将电能转换为机械能或其它非电量。

如压电式、压磁式、电动式传感器等。

b、能量控制型(无源式、他源式、参量式):在进行信号转换时,需要先供给能量即从外部供给辅助能源使传感器工作,并且由被测量来控制外部供给能量的变化等。对于无源传感器,被测非电量只是对传感器中的能量起控制或调制作用,得通过测量电路将它变为电压或电流量,然后进行转换、放大,以推动指示或记录仪表。配用测量电路通常是电桥电路或谐振电

路。

如:电阻式、电容式、电感式、差动变压器式、涡流式、热敏电阻、光电管、光敏电阻、湿

敏电阻、磁敏电阻等。

5、按输出信号的性质分:

a、模拟式传感器:将被测非电量转换成连续变化的电压或电流,如要求配合数字显示器或

数字计算机,需要配备模/数(A/D)转换装置。

上面提到的传感器基本上属于模拟传感器。

b、数字式传感器:能直接将非电量转换为数字量,可以直接用于数字显示和计算,可直接

配合计算机,具有抗干扰能力强,适宜距离传输等优点。

目前这类传感器可分为脉冲、频率和数码输出三类。如光栅传感器等。

6、按照传感器与被测对象的关联方式(是否接触)可分为:

a、接触式:如:电位差计式、应变式、电容式、电感式等;

b、非接触式:接触式的优点是传感器与被测对象视为一体,传感器的标定无须在使用现场进行,缺点是传感器与被测对象接触会对被测对象的状态或特性不可避免地产生或多或少的

影响。非接触式则没有这种影响;

非接触化测量可以消除传感器介入而使被测量受到的影响,提高测量的准确性,同时,可使传感器的使用寿命增加。但是非接触式传感器的输出会受到被测对象与传感器之间介质或环境的影响。因此传感器标定必须在使用现场进行。

a、基本型传感器:是一种z基本的单个变换装置。

b、组合型传感器:是由不同单个变换装置组合而构成的传感器。

c、应用型传感器:是基本型传感器或组合型传感器与其他机构组合而构成的传感器。

按作用形式可分为主动型和被动型传感器。

主动型传感器又有作用型和反作用型,此种传感器对被测对象能发出一定探测信号,能检测探测信号在被测对象中所产生的变化,或者由探测信号在被测对象中产生某种效应而形成信号。检测探测信号变化方式的称为作用型,检测产生响应而形成信号方式的称为反作用型。雷达与无线电频率范围探测器是作用型实例,而光声效应分析装置与激光分析器是反作用型

实例。

被动型传感器只是接收被测对象本身产生的信号,如红外辐射温度计、红外摄像装置等

按传感器的特殊性来分:

按特殊性可分以下类型:

按检测功能可分为检测温度、压力、温度、流量计、流速、加速度、磁场、光通量等的传感

器;

按传感器工作的物理基础可分为机械式、电气式、光学式、液体式等;

按转换现象的范围可分为化学传感器、电磁学传感器、力学传感器和光学传感器;

 

按材料可分为金属、陶瓷、有机高分子材料、半导体传感器等;按应用领域分为工业,民用、科研、YL,农用,等传感器;


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