電壓比較、波形比較、靜態(tài)阻抗比較、輸出結(jié)果比較、電流比較等。儀器儀表電容旁路法當某一電路產(chǎn)生比較奇怪的現(xiàn)象,例如顯示器混亂時,可以用電容旁路法確定大概出故障的電路部分。儀器儀表隔離法故障隔離法不需要相同型號的設備或備件作比較,而且安全可靠。根據(jù)故障檢測流程圖,分割包圍逐步縮小故障搜索范圍,再配合信號對比、部件交換等方法,一般會很快查到故障之所在。儀器儀表敲擊法經(jīng)常會遇到儀器運行時好時壞的現(xiàn)象,這種現(xiàn)象絕大多數(shù)是由于接觸不良或虛焊造成的。對于這種情況可以采用敲擊與手壓法。儀器儀表狀態(tài)調(diào)整法一般來說,在故障未確定前,不要隨便觸動電路中的元器件特別是可調(diào)整式器件更是如此,例電位器等。但是如果無紙記錄儀事先采取復參考措施(例如,在未觸動前先做好位置記號或測出電壓值或電阻值等),必要時還是允許觸動的。也許改變之后有時故障會消除。IC的電源和地端;對晶體管電路跨接在基極輸入端或集電極輸出端,觀察對故障現(xiàn)象的影響。如果彩色無紙記錄儀電容旁路輸入端無效而旁路它的輸出端時故障現(xiàn)象消失,則確定故障就出現(xiàn)在這一級電路中。儀器儀表儀器技術(shù)編輯語音儀器儀表傳感技術(shù)傳感技術(shù)不*是儀器儀表實現(xiàn)檢測的基礎。首先,***科學家錢學森先生指出:“新技術(shù)**的關(guān)鍵技術(shù)是信息技術(shù)。長沙無障礙陶瓷儀器節(jié)能電爐的制造創(chuàng)新服務
這些儀器的制造工藝和使用材料等在當時都有相當高的水平和測量精度。780年,**造幣廠的工人把天平放在密閉容器中,以兩次的稱量結(jié)果相比較,天平經(jīng)過無數(shù)次擺動達到平衡后讀取數(shù)據(jù),能稱出1/3毫克。這是分析天平的始祖。(三)文藝復興時期的科學儀器15世紀后期,隨著自然科學的發(fā)展,早期的科學儀器也以不同的背景和形式逐漸形成,主要有光學儀器、溫度計、擺鐘、數(shù)學儀器等。光學儀器1590年左右,荷蘭人扎哈里那斯·詹森制造了***個非常精確的復合顯微鏡,這就是***人們常說的顯微鏡。另一荷蘭人漢斯·利佩于1608年發(fā)明了單筒望遠鏡,后來又發(fā)明了雙筒望遠鏡。伽利略把望遠鏡和顯微鏡***次用于科學實驗,并于1609年后制造了***臺長29米、直徑42毫米的鉛管儀器,所以后來人們常把伽利略作為望遠鏡和顯微鏡的實際發(fā)明者。1611年,刻卜勒出版了《屈光學》,解釋了望遠鏡和顯微鏡的光學原理,并提出了“天文望遠鏡”的設想。再后來,沙伊納制造***架天文望遠鏡,牛頓于1668年制成了***架天文反射望遠鏡。18世紀后半葉,所有的光學儀器都是在開普勒式透鏡組合的基礎上改造。溫度計伽利略在他早期的實驗中,用玻璃管制成了空氣溫度計。后來。株洲現(xiàn)代陶瓷儀器節(jié)能電爐的制造生產(chǎn)過程儀器是科學技術(shù)發(fā)展的重要前提和根本保障。
整個水鐘用雪花石膏做成瓶狀。在古希臘,古羅馬有當時世界上***的機械計時儀——水儀。通過水的傳遞計量時間,記錄的是不斷流動的概念而不是連續(xù)相等的時間,非常不精確。中國北宋時期的蘇頌和韓公謙于1088年制作了天文計時器——天文儀象臺。它采用民間的水車、筒車、桔槔、凸輪和天平秤桿等,是集觀測、演示和報時為一身的天文鐘,被稱為水運天文臺。2.指南針、渾天儀、地動儀在中國,公元**00~公元**0年,有人利用天然磁石的性質(zhì),發(fā)明了磁羅盤,即定向儀器;指南針到宋代發(fā)展成熟。中國西夏時候就有觀測和記錄天文的儀器,叫渾天儀元代的郭守儀(1231年~1361年)對渾天儀進行了改造,制成簡儀,其制造水平在當時遙遙**,其原理在現(xiàn)代工程測量、地形觀測和航海儀器中***使用。東漢時期,張衡發(fā)明了世界上***臺自動天文儀——渾天儀和世界上***臺觀測氣象的候風儀,開創(chuàng)了人類使用儀器測量地震的歷史。(二)中世紀的儀器至1500年,世界上已有了精密儀器。這時的天文儀器已經(jīng)比較精確,主要有赤道經(jīng)緯儀、子午渾儀、視差儀,以及希臘的角度儀、水準儀及星盤等;計時儀器有便攜式日昝和水鐘;計算和證明儀器有天球儀、日歷、小時計算器等。
隨著工業(yè)化程度的不斷提高,各行各業(yè)的電子儀器如雨后春筍般地出現(xiàn),如計量、分析、生物、天文、汽車、電力、石油、化工儀器等。電子儀器的產(chǎn)生使儀器儀表從模擬式儀器過渡到數(shù)字式儀器。儀器儀表發(fā)展趨勢編輯語音20世紀中期以后,隨著自動控制理論的產(chǎn)生和自動控制技術(shù)的成熟,以A/D(數(shù)字/模擬轉(zhuǎn)換)環(huán)節(jié)為基礎的數(shù)字式儀器得到快速發(fā)展。伴隨著計算機、通訊、軟件和新材料、新技術(shù)等的快速發(fā)展與成熟,人工智能、在線測控成為可能,使儀器走向智能化、虛擬化、網(wǎng)絡化。數(shù)字儀器、智能儀器、個人計算機儀器、虛擬儀器和網(wǎng)絡儀器**了20世紀現(xiàn)代科學儀器發(fā)展的主流與方向。十二五”期間工信部已把傳感器及智能化儀器儀表擺到推動制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要位置,在工信部相關(guān)資源中對傳感器及智能化儀器儀表的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化予以支持。數(shù)字化是智能儀器、個人儀器和虛擬儀器的基礎,是計算機技術(shù)進入測量儀器的前提。***應用于電子數(shù)字計算機、數(shù)控技術(shù)、通訊設備、數(shù)字儀表等方面,諸如人類***臺電子數(shù)字計算機ENIAC,愛思達金相顯微鏡,體視顯微鏡,X光檢查機等。儀器儀表智能儀器智能儀器是把一個微型計算機系統(tǒng)嵌入到數(shù)字式電子測量儀器中而構(gòu)成的**式儀器。人類發(fā)展史上任何一次大的飛躍都是基于工具的巨大創(chuàng)新和根本變革驅(qū)動的。
制造了光學、氣動、磁力和電力等方面的儀器,從此將儀器與儀表正式結(jié)合起來,使儀器儀表融為一體,成為一個專門的學科。以蒸汽機的發(fā)明為標志,一種將蒸汽的能量轉(zhuǎn)換為機械功的往復式動力機械,引起了18世紀的工業(yè)**,人類進入了工業(yè)化時代。1800年,英國的特里維西克設計了可安裝在較大車體上的高壓蒸汽機,這是機車的雛型。英國的史蒂芬孫將機車不斷改進,在1829年創(chuàng)造了“火箭”號蒸汽機車,該機車拖帶一節(jié)載有30位乘客的車廂,時速達46公里/時,引起了各國的重視,開創(chuàng)了鐵路時代。自從奧斯特在1820發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應,奧斯特做了六十多個實驗,考察電流對磁針作用的強弱、電流對磁針的影響;并在1820年7月21日發(fā)表了題為《關(guān)于磁針上電流碰撞的實驗》的論文,向科學界宣布了電流的磁效應,揭開了電磁學的序幕,標志著電磁學時代的到來。1831年8月26日,法拉第用伏打電池在給一組線圈通電(或斷電)的瞬間,在另一組線圈獲得的感生電流,稱之為“伏打電感應”。同年10月17日,法拉第完成了在磁體與閉合線圈相對運動時在閉合線圈中激發(fā)電流的實驗,稱之為“磁電感應”,并提出磁場的概念,實現(xiàn)了“磁生電”,創(chuàng)造電磁力學,設計了圓盤發(fā)電機,宣告了電氣時代的到來。廣義來說,儀器儀表也可具有自動控制、報警、信號傳遞和數(shù)據(jù)處理等功能。湘潭綠色陶瓷儀器節(jié)能電爐的制造配件
儀器儀表是用以檢出、測量、觀察、計算各種物理量、物質(zhì)成分、物性參數(shù)等的器具或設備。長沙無障礙陶瓷儀器節(jié)能電爐的制造創(chuàng)新服務
以電磁為**的***代電磁式儀器開始逐步走向成熟。雷達電磁效應的發(fā)現(xiàn)與應用,為原始的機械式儀器儀表向電磁式儀器儀表發(fā)展提供了理論和技術(shù)保障,使***代指針式儀器儀表正式形成與發(fā)展。3.麥克斯韋繼法拉第之后集電磁學大成,在1865年他預言了電磁波的存在,說并指出電磁波只可能是橫波,計算出電磁波的傳播速度等于光速。麥克斯韋于1873年建立電磁理論,在出版的科學名著《電磁理論》中系統(tǒng)、***、完美地闡述了電磁場理論,成為經(jīng)典物理學的重要支柱之一。年至1888年,德國物理學家赫茲通過試驗驗證了麥克斯韋爾的理論,證明了無線電輻射具有波的所有特性,進而發(fā)現(xiàn)了無線電波,設計出了雷達,開啟了無線電波通信技術(shù),使遠距離無線測量儀器的出現(xiàn)成為可能,讓電話、電視等電器有了飛躍發(fā)展。隨著X射線、γ射線先后被德國科學家倫琴、法國科學家,因其***穿透力這一特性,使儀器的功能與概念被進一步推向更深的領域,如廣東正業(yè)的X光檢查機、檢孔機ASIDA-JK2400、線寬檢測儀等儀器,就采用了X射線、γ射線的***穿透力研發(fā)的先進檢測儀器設備。,電子技術(shù)的發(fā)展使各類電子儀器快速產(chǎn)生,如今后普及全球的電子計算機,便是從這一時***始崛起的。同時。長沙無障礙陶瓷儀器節(jié)能電爐的制造創(chuàng)新服務
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