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文字的描绘可能无法完全捕捉热电偶现货批发价格产品的精髓,观看视频,让产品自己向您诉说它的故事。以下是:热电偶现货批发价格的图文介绍仪器信息网讯 2019年1月11日,中国仪器仪表学会分析仪器分会一年一度的北方区理事会(扩大)会议在北京召开。本次会议由中国仪器仪表学会分析仪器分会主办,中科院高能物理所承办,北京联东(投资)集团有限公司、中仪和讯(北京)科学仪器技术开发有限公司协办。吸引100余位理事、会员、专委会及青工委委员和业界新老朋友参加。 活动现场 值此年度欢聚之时,分析仪器分会特别向大家汇报了过去一年的工作总结和来年的工作计划,分享仪器研发及应用进展,在中美贸易战背景下解读分析仪器生产企业知识产权问题。 辽宁省分析科学研究院院长刘成雁主持会议 中科院高能物理所副所长罗小安致辞 中国仪器仪表学会分析仪器分会常务副理事长刘长宽致辞 刘长宽在致辞中提到,2019年是建国70周年,也是中国仪器仪表学会分析仪器分会成立40周年(中国仪器仪表学会分析仪器分会成立于1979年11月16日)。回顾历史,分析仪器分会一直伴随着 改革开放40年的发展历程,见证了40年来分析仪器发展天翻地覆的变化。2019年,分析仪器分会将会组织40周年的回顾活动,梳理40年来分析仪器发展的光辉历程。 主题:2018年分析仪器分会工作总结及2019年工作计划 报告人:中国仪器仪表学会分析仪器分会 曹以刚秘书长 报告中,曹以刚从平台发展、合作促进、标准制定、调研及咨询、培训及考察、信息化、技术鉴定与诊断、会议展览、奖项评选、高层沙龙、测评等多个方面对分析仪器分会2018年的工作进行了的总结。2018年,分析仪器分会新增个人会员200多个,新增团体会员15家,会员信息更新并全部实现信息化管理。对2019年的工作计划,曹以刚也进行了介绍。2019年,分析仪器分会将加强会员发展与维护,新发展至少60位高级个人会员;做好调研,服务科技决策;做好ACAIC 2019及分析仪器分会成立40周年纪念活动;发挥引导作用,继续组织高层沙龙;做好“朱良漪分析仪器创新奖”评选等。 主题:国产科学仪器验证与综合评价服务项目 报告人:北京科学仪器装备协作服务中心 孙月琴主任 用户少、市场占有率低、品牌影响力小......孙月琴从国产仪器设备的困境讲起,介绍了中国仪器行业发展简况及核心问题、支持仪器产业技术创新的重要措施与路径、“验评”模式成为国产科学仪器入市的敲门砖、“验评”服务数据分析、“验评”服务 进展等5个方面的内容。据介绍,自2013年起,平台共支持了4批42家企业的49个产品进行验证评价,调动了157个权威实验室参与,平台实验室中参与验证评价工作所累计仪器设备共享时间44960小时,被验评仪器实现产值大幅增长。 主题:分析仪器行业年度发展研究简报 报告人:中国仪器仪表学会分析仪器分会 吴爱华副秘书长 基于全球仪器企业TOP20榜单、中国分析仪器企业上市情况、国内外上市分析仪器企业前三季度业绩增长情况、未上市分析仪器企业2018年业绩增长情况等的对比分析,吴爱华介绍了分析仪器行业的发展现状,同时对2019年的发展形势进行了预判。 主题:仪器行业知识产权保护 报告人:北京乾邦知识产权代理有限公司 张文清 张文清从商标注册申请现状、商标囤积和抢注等方面为大家介绍了知识产权保护的相关内容,并给出了案例解析和对应的解决方案。据其介绍,2017年,从申请商标指定使用的商品或服务类别看,第9类(仪器;计算机;存储媒介)排在第3位,是我国商标申请比较集中的领域之一。 主题:实现离子检测器国产化,我们一直在努力 报告人:中国科学院高能物理研究所实验物理中心 刘术林研究员 报告中,刘术林介绍了其课题组在国防领域和大科学工程研究领域所做的一系列工作,包括微光夜视仪器开发中高性能微通道板的研究;江门中微子中单光电子探测用的微通道板组件研究;铯原子钟内色束管的电子倍增管的研究;MCP对带电离子和含能光子的探测效率研究等。此外,还介绍了针对飞行时间质谱仪器开发的微通道板组件的研究工作等。 主题:联东U谷产业园区开发和运营模式介绍 报告人:北京联东(投资)集团有限公司环京区域 刘瑶总监 据介绍,联东集团是集产业园区运营、金融投资为一体的集团化企业。产业园区运营作为联东集团主要业务板块,以“联东U谷”为品牌,成功进驻二十多座城市,产业园区项目已达140多个,入驻企业9100多家。刘瑶在报告中还特别详细介绍了联东U谷产业园区开发和运营模式,能给入驻企业提供的便利等。 主题:分析测试仪器在锂离子电池电极材料研究中的应用 报告人:天津工业大学材料科学与工程学院 张桂芳副院长 报告中,张桂芳介绍了锂离子电池及其应用的相关知识;锂离子电池石墨类负极材料的 标准;几种典型的负极材料及其分析测试方法;并对锂离子电池负极材料的未来进行了展望。 报告之后,新入会会员代表进行了企业及个人的自我介绍。 新会员代表自我介绍 参观中国科学院高能物理所 参会代表合影留念
选择温度传感产品也许看似小事一桩,但由于可用的产品多种多样,因此这项任务可能令人颇感畏惧。在这篇文章中,笔者将介绍四种类型的温度传感器(电阻式温度检测器 (RTD)、热电偶、热敏电阻器以及具有数字和模拟接口的集成电路 (IC) 传感器)并讨论每种传感器的优点与缺点。 本文引用地址: 从系统级的立足点来看,温度传感器是否适合您的应用将取决于所需的温度范围、准确度、线性度、解决方案成本、功能、功耗、解决方案尺寸、安装法(表面贴装法与通孔插装法以及电路板外安装法)还有必要支持电路的易设计程度。 RTD 当一边测量RTD的电阻一边改变它的温度时,响应几乎是线性的,表现得像一个电阻器。如图1所示,该RTD的电阻曲线并非完全呈线性,而是有几度的偏差(示出了一条用作参考的直线)—— 但却是高度可预测并可复验的。为了对这种轻微的非线性进行补偿,大多数设计人员都会对测得的电阻值进行数字化处理,并使用微控制器内的查找表以便应用校正因子。这种宽温度范围(大约-250℃至+750℃)内的可复验性和稳定性使RTD在高精度应用(包括在管道和大容器内测量液体或气体的温度)中极为有用。 图1:RTD的电阻与温度 用来处理RTD模拟信号的电路的复杂度基本上根据应用而变化。放大器和模数转换器(ADC)等组件(这些组件会产生它们自己的误差)是不可或缺的。只有当测量必要时才给传感器供电 —— 通过该方法您也可实现低功耗运行,但这会使该电路复杂得多。而且,使传感器通电所需的功率还会提高其内部的温度,从而影响测量准确度。仅仅几毫安的电流,这种自加热效应就会产生温度误差(这些误差是可纠正的,但需要进一步的斟酌考量)。另外,请谨记:线绕式铂RTD或薄膜RTD的成本可能相当高,尤其当与IC传感器的成本进行比较时。 热敏电阻器 热敏电阻器是另一种类型的电阻式传感器。有多种多样可用的热敏电阻器,从物美价廉的产品到高精度产品,不一而足。低成本、低精度的热敏电阻器可执行简单的测量或阈值检测功能 —— 这类电阻器需多个组件(如比较器、参考和分立式电阻器),但非常便宜,并具有非线性的电阻-温度属性,如图2所示。如果您需要测量宽范围的温度,您将需进行大量的线性化处理工作。对几个温度点进行校准可能是必要的。为实现更高的精度,可用更昂贵且公差更紧的热敏电阻阵列来帮助解决这种非线性难题,但这种阵列通常比单个热敏电阻器灵敏度低。 图2:热敏电阻器的电阻与温度 因为多跳变点系统增加了复杂度和成本,所以低成本热敏电阻器一般仅用于具有少功能要求的应用,包括烤面包器、咖啡机、电冰箱和吹风机。此外,热敏电阻器还会遭受自加热问题的困扰(通常在较高温度下,此时它们的电阻较低)。和RTD的情况一样,尚未发现不能在低电源电压下使用热敏电阻器的根本原因 —— 但请记住,满量程输出越低,它根据模数转换器(ADC)特性直接转化成的系统灵敏度越低。小功率应用还需要提高电路复杂度,以便能对噪声引起的误差非常敏感。热敏电阻器可在-100°C至+500°C的温度范围内运行,虽然大多数热敏电阻器的额定 工作温度范围是+100°C至+150°C。 热电偶 热电偶包括由不同材料制成的两根电线的接点。例如,J型热电偶是由铁和康铜制成的。如图3所示,接点1位于待测量的温度处,而接点2和接点3则被置于用LM35模拟温度传感器测定的不同温度处。输出电压与这两个温度值的差大致成比例。 图3:将LM35用于热电偶冷接点补偿 因为热电偶的灵敏度相当低(在每摄氏度几十微伏的量级上),所以您将需要低偏移放大器来产生可用的输出电压。在热电偶的工作范围内,温度至电压传递函数中的非线性往往需要补偿电路或查找表,正如RTD和热电偶一样。然而,尽管有这些缺点,热电偶仍非常流行,尤其适用于烤箱、水加热器、窑炉、测试设备和其它工业处理 —— 原因是热电偶的热质量很低且工作温度范围(工作温度可扩展至2300℃以上)很宽泛。 IC传感器 IC传感器可在-55°C至+150°C的温度范围内工作 —— 精选的几种IC传感器工作温度可高达+200°C。有各种类型的集成式IC传感器,不过四种常见的集成式IC传感器当属模拟输出器件、数字接口器件、远程温度传感器以及那些具有温控器功能的集成式IC传感器(温度开关)。模拟输出器件(一般是电压输出,但有些也具有电流输出)在其需要ADC来对输出信号进行数字化处理时像无源解决方案。数字接口器件常使用两线接口(I2C或PMBus),并具有内置的ADC。 除了也包括一个局部温度传感器外,远程温度传感器还具有一路或多路输入以便监测远程二极管温度 —— 它们常被置于高度集成的数字IC(例如,处理器或现场可编程门阵列【FPGA】)中。当达到温度阈值时,温控器可提供简单的警报。 使用IC传感器有许多好处,包括:功耗低;可提供小型封装产品(有些尺寸小到0.8mm×0.8mm);还可在某些应用中实现低器件成本。此外,由于IC传感器在生产测试过程中都经过校准,因此没有必要进一步校准。它们通常用于健身跟踪应用、可佩戴式产品、计算系统、数据记录器和汽车应用。 经验丰富的电路板设计人员将根据终产品要求来使用合适的解决方案。表1展示了每种温度传感器的相对优势/劣势。 表1:RTD、热敏电阻器、热电偶和IC传感器的相对优势与劣势
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