氮氫氣體分析儀故障分別從分析軟件、電源供給、電路控制板等方面進行了分析、診斷和處理。
轉(zhuǎn)爐煉鋼的原理就是在高溫條件下,用氧氣或鐵的氧化物把生鐵中所含的過量的碳和其它雜質(zhì)轉(zhuǎn)為氣體或爐渣而除去。
鋼中氣體主要有氧氮氫三種元素。煉鋼的主要工作就是要控制氣體成分。
這些氣體成分的檢測采用了氧氮氫氣體分析儀。
分析儀構(gòu)成及工作原理
氧氮氫分析儀主要由主機、計算機、外置天平、外置吸塵器等組成,其中主機是分析的核心載體,承擔(dān)著試樣熔融、提取、轉(zhuǎn)換、測量等功能;
計算機是核心載體的控制“大腦”,是各種分析指令、信息、分析數(shù)據(jù)的輸入和輸出載體。
氫和氧是以H2O、CO和CO2的形式,在一個包含4個紅外池的恒溫箱中利用紅外法進行檢測的。
氮則是在熱導(dǎo)池中利用熱導(dǎo)法進行檢測的。分析開始時,先將試樣放入加樣器,然后將空石墨坩堝放到下電極上。
按加載按鈕,電極合上,坩堝中的大氣被沖洗掉。大電流通過坩堝產(chǎn)生熱量,趕走坩堝中的氣體。
這個過程稱為脫氣。然后,試樣從加載裝置落入坩堝中。大電流繼續(xù)通過坩堝,將試樣中的氣體元素趕出來。
為避免分析時產(chǎn)生進一步的脫氣,分析時使用的電流要低于脫氣電流。
試樣中的氧和坩堝中的碳反應(yīng)形成CO和少量的CO2。
使試樣中的氫氣出來;試樣中的氧和坩堝中的碳形成CO和少量的CO2。
從爐子中出來的試樣氣體先到達CO和CO2檢測池進行檢測,隨后通過熱的氧化銅,將一氧化碳轉(zhuǎn)換成二氧化碳;氫氣轉(zhuǎn)化成水。
然后,試樣氣體通過H2O和低含量CO2紅外檢測池。
氫的含量由H2O紅外池檢測,氧的含量由2個CO2紅外檢測池和1個CO紅外池檢測池共同檢測。
臭氧分析儀在檢測中應(yīng)注意的事項
1.采樣管材料應(yīng)選用抗強氧化的材料,如玻璃、聚四氟乙烯、聚偏二氟乙烯;不銹鋼材料也盡量少用,以減少采樣管中臭氧損耗.
2.采樣管應(yīng)盡量短,測量低濃度時一般不要超過2m.
3.從采樣管到檢測儀器,不要漏氣,否則測量值偏低.
4.檢測較低濃度(如檢測環(huán)境)臭氧時,新的聚四氟乙烯管也要充分的進行“臭氧化”,即通過含較高濃度臭氧的氣體來穩(wěn)定采樣管內(nèi)壁.日本荏原公司認為要20min以上才能穩(wěn)定,而美國莫尼特公司要求數(shù)小時.
5.采樣管要定時清洗、吹干.不清潔的采樣管會使測量值偏低很多.
6.臭氧分析儀要定時進行標定,以保證測量數(shù)據(jù)可靠.
頻譜分析儀是電子工程師工作臺上或高校實驗室內(nèi)的常用工具。這里整理出關(guān)于頻譜儀使用的常見問題,希望它能為你答疑解惑。
1.怎樣設(shè)置才能獲得頻譜儀較佳的靈敏度,以方便觀測小信號
首先根據(jù)被測小信號的大小設(shè)置相應(yīng)的中心頻率、掃寬(SPAN)以及參考電平;然后在頻譜分析儀沒有出現(xiàn)過載提示的情況下逐步降低衰減值;如果此時被測小信號的信噪比小于15dB,就逐步減小RBW,RBW越小,頻譜分析儀的底噪越低,靈敏度就越高。
如果頻譜分析儀有預(yù)放,打開預(yù)放。預(yù)放開,可以提高頻譜分析儀的噪聲系數(shù),從而提高了靈敏度。對于信噪比不高的小信號,可以減少VBW或者采用軌跡平均,平滑噪聲,減小波動。
需要注意的是,頻譜分析儀測量結(jié)果是外部輸入信號和頻譜分析儀內(nèi)部噪聲之和,要使測量結(jié)果準確,通常要求信噪比大于20dB。
2.分辨率帶寬(RBW)越小越好嗎?
RBW越小,頻譜分析儀靈敏度就越好,但是,掃描速度會變慢??梢愿鶕?jù)實際測試需求設(shè)
RBW,在靈敏度和速度之間找到平衡點–既保證準確測量信號又可以得到快速的測量速度。
3.平均檢波方式(average type)如何選擇:power?Log power?Voltage?
·Log power對數(shù)功率平均
又稱Video Averaging,這種平均方式具有最低的底噪,適合于低電平連續(xù)波信號測試。但對”類噪聲“信號會有一定的誤差,比如寬帶調(diào)制信號W-CDMA等。
·功率平均
又稱RMS平均,這種平均方式適合于“類噪聲“信號(如:CDMA)總功率測量
·電壓平均
這種平均方式適合于觀測調(diào)幅信號或者脈沖調(diào)制信號的上升和下降時間測量。
4.掃描模式的選擇:sweep還是FFT?
現(xiàn)代頻譜儀的掃描模式通常都具有Sweep模式和FFT模式。通常在比較窄的RBW設(shè)置時,F(xiàn)FT比sweep更具有速度優(yōu)勢,但在較寬RBW的條件下,sweep模式更快。
當(dāng)掃寬小于FFT的分析帶寬時,F(xiàn)FT模式可以測量瞬態(tài)信號;在掃寬超出頻譜分析儀的FFT分析帶寬時,如果采用FFT掃描模式,工作方式是對信號進行分段處理,段與段之間在時間上存在不連續(xù)性,則可能在信號采樣間隙時,丟失有用信號,頻譜分析就會存在失真。這種類型信號包括:脈沖信號,TDMA信號,F(xiàn)SK調(diào)制信號等。
5.檢波器的選擇對測量結(jié)果的影響?
·Peak檢波方式
選取每個bucket中的最大值作為測量值。這種檢波方式適合連續(xù)波信號及信號搜索測試。
·Sample檢波方式
這種檢波方式通常適用于噪聲和“類噪聲”信號的測試。
·Neg Peak檢波方式
適合于小信號測試,例如,EMC測試。
·Normal檢波方式
適合于同時觀察信號和噪聲。
6.跟蹤源(TG)的作用是什么?
跟蹤源是頻譜分析儀上的常見選件之一。當(dāng)跟蹤源輸出經(jīng)被測件的輸入端口,而此器件的輸出則接到頻譜分析儀的輸入端口時,頻譜儀以及跟蹤源形成了一個完整的自適應(yīng)掃頻測量系統(tǒng)。跟蹤源輸出的信號的頻率能精確地跟蹤頻譜分析儀的調(diào)諧頻率。頻譜分析儀配搭跟蹤源選件,可以用作簡易的標量網(wǎng)絡(luò)分析,觀測被測件的激勵響應(yīng)特性曲線,例如:器件的頻率響應(yīng)、插入損耗等。