2025-04-25 14:14:59清洁度衰减实验
清洁度衰减实验主要用于评估产品(如油品、润滑剂、清洗剂等)在使用过程中其清洁性能的保持能力。该实验通过模拟实际使用条件,观察并记录产品在不同阶段对污染物(如颗粒、尘埃、油脂等)的去除效果,以及随时间推移其清洁性能的下降程度。实验结果有助于了解产品的耐用性和维护周期,为产品的改进和使用提供重要参考。

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2025-06-10 10:45:21网络分析仪怎么测衰减
网络分析仪怎么测衰减 在现代通信系统中,衰减是信号传输中的重要指标之一。无论是在光纤通信、无线通信还是有线电视等领域,衰减都会直接影响信号的质量与传输距离。网络分析仪作为一种高精度的测试设备,广泛应用于衰减的测量中。本文将深入探讨网络分析仪如何测量信号衰减,以及在实际应用中需要注意的技术细节。 衰减的基本概念 衰减是指信号在传输过程中由于传播介质的损耗而导致的信号强度降低。在电子通信领域,衰减通常通过分贝(dB)来衡量。衰减越大,信号质量越差,传输的有效距离也越短。因此,了解衰减的测量方法,对确保通信设备的稳定性和可靠性至关重要。 网络分析仪的工作原理 网络分析仪是一种用于测量网络参数(如反射、传输、衰减等)的仪器。它通过发送已知信号并接收被测试设备的响应来计算各种网络特性。网络分析仪通常具有两个主要功能模块:频率合成器和接收机。频率合成器用于产生信号源,接收机则用于捕捉测试设备的返回信号。通过分析这些返回信号的强度变化,网络分析仪能够精确测量衰减值。 如何使用网络分析仪测量衰减 设置测试设备与网络分析仪连接 将网络分析仪连接到待测设备的输入端和输出端。确保所有连接都牢固,避免接触不良对测量结果造成影响。 选择适当的频率范围 根据被测试设备的工作频段选择合适的频率范围。网络分析仪能够在不同的频率下进行精确测量,因此需要选择一个合适的频率区间,以便获得精确的衰减数据。 进行校准 在正式测量之前,进行校准是非常重要的步骤。校准能够消除仪器误差及连接线的影响,确保测量结果的准确性。网络分析仪通常提供自动和手动校准选项,用户可以根据需要选择合适的校准方式。 测量衰减值 启动测试后,网络分析仪会自动扫描频率范围,并记录各个频点上的衰减值。测试过程中,仪器会显示每个频点的反射和传输损耗。衰减值通常以dB为单位表示,较大的负值表明衰减较严重。 分析结果 完成测量后,分析仪会输出完整的测试报告,显示不同频率下的衰减情况。根据这些数据,用户可以判断信号的传输性能,并做出相应的优化或调整。 衰减测量中的注意事项 频率选择:在不同的应用场景中,信号的工作频率可能会有所不同,因此,必须根据设备的工作频段选择合适的频率范围进行测试。 环境影响:温度、湿度等环境因素可能会影响衰减的测试结果。在进行测量时,最好确保环境条件尽量稳定。 设备状态:待测设备的状态会直接影响衰减值的测量。因此,在测量前要确保设备处于正常工作状态,避免因设备故障或性能不稳定导致数据误差。 结论 通过使用网络分析仪,能够准确测量信号在传输过程中的衰减值,帮助工程师了解信号质量并进行适当调整。这一过程要求精确的设置、校准和分析,以确保测试结果的可靠性和准确性。掌握这些测量技巧,不仅能提高通信系统的性能,还能有效预防因信号衰减过大而导致的系统故障。
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2025-06-12 11:00:23扫频仪衰减怎么调
扫频仪衰减怎么调 在射频测量和频谱分析中,扫频仪(或称为频谱分析仪)是一款关键工具,其能够帮助我们对信号进行精确的频率分析。而衰减设置在使用扫频仪时,直接影响测量结果的准确性和信号的质量。因此,如何调整扫频仪的衰减以确保准确的频率测量和信号分析,是每个射频工程师必须掌握的技巧。本文将详细介绍扫频仪衰减的调整方法,以及如何通过正确的操作实现理想的测量结果。 什么是扫频仪衰减? 衰减器是扫频仪中非常重要的一个部分,它的主要功能是降低信号的强度。衰减设置决定了输入信号的电平,以确保扫频仪在不同信号强度条件下都能稳定工作。调整衰减器可以防止信号过强导致的仪器过载,或者过弱导致的信号无法精确测量。不同型号的扫频仪,其衰减调节范围和调节方式可能有所不同,因此了解如何根据具体需求设置衰减,能有效提高测量的准确性和可靠性。 如何调整扫频仪衰减? 选择合适的衰减范围 在调整衰减之前,首先需要根据待测信号的强度选择合适的衰减范围。一般来说,衰减的设置应该根据信号源的输出电平来决定。若信号电平较强,可以选择较高的衰减值,以防止信号过强导致扫频仪的测量超出仪器的动态范围;如果信号电平较低,则应选择较低的衰减值,从而确保信号的有效检测。 通过调整衰减器的值 调整扫频仪的衰减器时,需要确保仪器的输入端不会接收到过强或过弱的信号。一般来说,建议使用低衰减设置(0 dB)进行初步测试,并观察扫频仪显示的信号强度。如果信号过强,逐步增加衰减值,直到信号处于合适的范围。如果信号过弱,则应减少衰减值以确保仪器能够准确捕捉到信号的细节。 避免过度衰减或不足衰减 过度衰减可能导致信号的细节丢失,特别是在低信号强度下,过度衰减会导致信号无法被有效检测。相反,不足的衰减会导致过强的信号饱和,进而影响扫频仪的测量精度。因此,衰减值的调整应根据实际情况进行微调,以达到佳测量效果。 调整衰减的注意事项 信号源与扫频仪的匹配 调整扫频仪衰减时,信号源的匹配是一个至关重要的因素。在使用扫频仪测量时,确保信号源与扫频仪的输入端口具有良好的阻抗匹配,可以有效降低反射损耗,提高测量精度。 选择合适的频率范围 在进行衰减调整时,频率范围的选择同样重要。不同频率范围的信号具有不同的衰减特性,因此需要根据信号的频率特性来选择合适的衰减设置。 频谱仪的带宽设置 扫频仪的带宽设置对测量结果的影响也不可忽视。带宽越宽,测量的信号动态范围就越大,因此,适当选择带宽设置有助于提高测量精度。 总结 扫频仪的衰减设置对频率分析的精度至关重要,合理调整衰减器可以确保仪器在各种信号强度条件下正常工作,从而得到准确可靠的测量结果。通过选择合适的衰减范围、避免过度或不足衰减,并与信号源的输出电平相匹配,可以确保扫频仪在使用过程中的佳性能。掌握这一技巧将极大地提升射频测试的工作效率和准确性。
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2023-05-31 11:35:26锂电清洁度分析:从光镜到电镜(上)
01金属异物对锂电池安全性的影响锂离子电池正极材料中金属异物(包括铁、镍、铜、锌、铬等)的含量对锂电池的性能有较大影响。金属异物在电池化成阶段会先在正极氧化再到负极还原,当负极处的金属单质累积到一定程度会形成枝晶,导致隔膜穿孔,造成电池内部短路,提高电池的自放电率,严重时甚至会电池起火、爆炸,影响电池的安全性能。目前对金属异物的管控水平已经成为衡量锂离子电池正极材料生产线最核心的指标之一。由于动力锂电池的最 终客户为汽车公司(如大众,宝马,戴姆勒等),对于金属异物的检测标准也基本沿用燃油汽车清洁度标准(德国的汽车工业联合会推出的 VDA19)的相关概念。VDA19 中对于异物的评估方法主要包括:称重法,光镜法、电镜法、拉曼法等,其中光镜法和电镜法作为可视化的方法,得到了广泛应用。02光学显微镜检测的原理及结果金属表面的物理特性决定了光线不能进入金属物质,它会像镜子般把所有入射光全部反射出去。入射光在经由金属表面反射后,其反射光与入射光具有相同的振动方向。如果反射光通过两片平行的偏振片,金属颗粒呈现亮色;如果反射光通过两片垂直的偏振片,金属颗粒呈现纯黑色。入射光在经过非金属物质后,其振动方向会发生改变(主要原因是光可以射入非金属物质内部),经过非金属物质内部后再出来的反射光不再具有偏振性,其方向也会发生改变。反射光通过平行和垂直的偏振片时,其亮度变化不大。通过记录、对比颗粒在不同偏振光下的图片,而后鉴别出金属和非金属颗粒。具体测试结果如下:03光镜检测的局限性3.1 无法区分金属颗粒的详细分类并非所有金属颗粒都具有相同的危害性,例如,在对大量失效电池进行拆解分析后发现,相对于不锈钢,铜的危害性更高。主要是因为铜离子更容易在负极析出,析出后的生长方式呈现枝晶状,很容易刺穿隔膜。并且,铜的电导率比铁高了一个数量级,一旦铜枝晶刺穿隔膜,极易导致电池内部短路,进一步导致电池过热甚至起火。为了有效评估金属颗粒的危害性,需要知道颗粒的详细成分,而光学显微镜只能区分金属和非金属,但具体是哪类金属则无从得知。3.2 会造成金属与非金属的误识别根据光反射原理的分析,要求滤膜上的金属颗粒要反光发亮。由于污染物颗粒在零件加工过程中暴露于液体、高温和摩擦环境中,因此它们的表面会因为腐蚀等原因而不反光,呈现暗色。这些金属颗粒在光学显微镜下,会被错误地分类为非金属颗粒。在如下示例中,显示了三个颗粒(锌,钢和铝),这些颗粒通过光学显微镜确认为非金属。然而,SEM+EDX 分析显示了这些颗粒的金属性质。3.3 对小尺寸颗粒的统计准确性较低光学显微镜的分辨率较低(相比电子显微镜要低 2-3 个数量级),其对小尺寸颗粒的测试准确性也较低。以下与 SEM+EDX 统计结果的比较,显示了光学显微镜的错误分类有多严重。由汽车供应商提供的同一片滤膜,分别进行了光学显微镜的颗粒分析以及 SEM+EDX 的测试分析,并进行了比较。结果显示,通过光学显微镜检测的金属颗粒数,不到实际金属颗粒的 1/60。3.4 无法分析颗粒的可能来源锂电池清洁度分析的意义,一方面是对清洁度的水平进行评估,另一方面,希望通过对金属颗粒的分析,确定其产生原因,并回溯至对应的生产工序,进行针对性的管控,从而提升产线的清洁度水平。由以上分析可知,光学显微镜提供的关于金属颗粒形态和成分的信息有限,无法分析颗粒的可能来源,对清洁度水平的提升帮助有限。因此,全自动锂电清洁度分析方案应运而生。Phenom ParticleX 以台式扫描电镜和能谱仪为硬件基础,可以全自动对颗粒或杂质进行快速识别、分析和分类统计,为客户的研发以及生产提供快速、准确和可靠的定量数据支持。小编将在下一篇为大家详细讲述。
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2023-02-09 14:17:21展开聊聊 LAS X Cleanliness Expert 清洁度专家
划重点!!!全新版本的清洁度专家模块现已上市清洁度是什么?清洁度是指零件、总成和整机特定部位被杂质污染的程度。用规定的方法从规定的特征部位采集到杂质微粒的质量、大小和数量来表示。零部件清洁度源于自1996年,2005年德国汽车行业协会出版了VDA 19标准,因此该标准成为全世界非常有用的文件,也成为国际标准ISO 16232的清洁度检测的蓝图。2009年版的ISO 16232已经发展到与VDA 19标准完全兼容。清洁度目的是什么?通过测试来建立产品清洁度指标,保证产品达到规定的寿命,避免产品在制造、使用、维修等过程中因污染而导致其使用寿命缩短。清洁度适用领域有哪些?汽车-航天航空-海运总成零部件燃料和润滑油(->涡轮机)医疗器械植入物制药行业输液锂离子电池光学原件,电子器件,电池等其它Leica清洁度整体解决方案寻找适合您的解决方案,根据国际和地区标准更高效可靠地进行颗粒计数和分类,选择专用的配置,以满足您的具体需求。1标准配置带有Cleanliness Expert分析软件的Emspira 3数码显微镜。2进阶配置配备K3摄像头和Cleanliness Expert分析软件的DM6 M全智能显微镜。3专业配置配备激光诱导击穿光谱技术(LIBS)、K3摄像头和Cleanliness Expert分析软件的DM6 M全智能显微镜。强大的LAS X 清洁度专家软件模块快速发现污染物-快速获得结果LAS X 清洁度专家是用于对滤膜进行颗粒计数的专用软件工具全新版本全新体验01新老界面 一目了然旧版本设置界面新版本设置界面02阈值设定用户可以根据标准,一键设置标准规定的阈值,标准设置:On = 当前图像的灰度值直方图用于完整的扫描滤膜图片;如滤膜背景不均匀:打开标准设置后再打开动态激活:动态激活 On= 使用完整扫描图片的灰度值直方图03样品扫描功能扩展1.可以设置更多的焦点。有利于不平整滤膜的扫描识别,焦点位置可以手动或自动聚焦来进行设置。2.可以记忆滤膜不同区域的位置,方便进行滤膜区域的选择和设置。3.滤膜扫描区域可以重新进行选择和定位,更加快捷。旧版本扫面设置界面新版本扫面设置界面以上就是给大家介绍的徕卡清洁度产品解决方案介绍以及全新版本的清洁度专家模块,如果有想要更进一步了解产品或者软件,或是有想要shiyong我们的显微镜,欢迎随时联系我们!
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2023-03-15 14:25:13ND镜 光学衰减片 ND2 ND4 ND8
中灰密度镜也叫减光镜。分为三档ND2   ND4 ND8.ND4可削减2级光圈或75%的光量进入相机,镜片对原物体的颜色不会产生任何影响,也能真实再现景物的反差。    灰度镜用于减少进光量实现特殊效果。很多情况下,由于外界光线强度的关系,我们的无法得到足够长的快门时间,也就无法实现自己的摄影意图。遇到阳光猛烈、或者灰蒙蒙的阴天,中灰镜对拍摄效果的提高非常明显。中灰镜又称为减光镜,它本来用于减少通过镜头的光线,而避免画面过曝。在数码摄像中,小CCD曝光宽容度不足的问题一直都比较明显。而中灰镜可以调节高光位,使其实现准确,而对低光位成像不太影响,因此它对使整体画面的曝光影响甚大!特别在风景拍摄中,它的实用性会非常高。    当拍摄的画面过于明亮的时候,可能无法以需要的慢速快门拍摄,在这种情况下,数码相机的中性灰(ND)滤镜功能可以减少通光量,避免曝光过度,体现摄影师的拍摄意图。    我司的无反光ND镜采用进口光学玻璃表面进行光学镀膜加工,可以***光波具有平整的光谱响应,并且在一般条件下不容易老化,可实现从紫外到近红外范围的均匀衰减,双面镀膜***拍摄无反光,其中一面加镀防水膜,确保湿润条件下不会影响拍摄质量。能同时具有有色玻璃ND镜与普通镀膜nd镜的特点。在拥有有色玻璃的低反射特性情况下,衰减值可灵活定制在OD0.1~OD5范围的不同衰减值。常规的尺寸有:46mm、52mm、55mm、58mm、67mm、72mm、77mm、82mm,可以随时根据客户要求进行定制。
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