要求有兩臺同型號的儀表,并有一臺是正常運行的。使用這種方法還要具備必要的設備,例如,萬用表、示波器等。按比較的性質分有,電壓比較、波形比較、靜態(tài)阻抗比較、輸出結果比較、電流比較等。電容旁路法當某一電路產生比較奇怪的現象,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。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。儀器是推進和諧社會建設的重要力量。崇明區(qū)常見儀器儀表選擇
電子儀器的產生使儀器儀表從模擬式儀器過渡到數字式儀器。20世紀中期以后,隨著自動控制理論的產生和自動控制技術的成熟,以A /D (數字/模擬轉換)環(huán)節(jié)為基礎的數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、網絡化。數字儀器、智能儀器、個人計算機儀器、虛擬儀器和網絡儀器**了20世紀現代科學儀器發(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)轉型升級的重要位置,在工信部相關資源中對傳感器及智能化儀器儀表的研發(fā)及產業(yè)化予以支持。松江區(qū)質量儀器儀表調整提高工作效率,并對現有資源進行整合、共享。
儀器儀表還有一種分類,叫一次儀表和二次儀表,一次儀表指傳感器這類直接感觸被測信號的部分,二次儀表指放大、顯示、傳遞信號部分。軟件化隨著微電子技術的發(fā)展,微處理器的速度越來越快,價格越來越低,已被廣泛應用于儀器儀表中,使得一些實時性要求很高,原本由硬件完成的功能,可以通過軟件來實現。甚至許多原來用硬件電路難以解訣或根本無法解決的問題,也可以采用軟件技術很好地加以解決。數字信號處理技術的發(fā)展和高速數字信號處理器的***采用,極大地增強了儀器的信號處理能力。
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。2、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,托斯卡斯的大公斐迪南二世改良制成液體溫度計。大約1714年,華倫海特創(chuàng)造了以其名字命名的溫度計,被稱為華氏溫度計。17世紀末,氣壓計和溫度計與刻度標尺、指針和其它配件配合安裝在一起,成為儀器大家庭中的重要組成部分,也是儀器制造貿易中的重要部分。3、數學儀器英格蘭的吉米尼( Thomas Gemini)率先進行數學儀器(1524年~1562年)的制造,之后不久英國雕刻匠和制模匠科爾(Humfray Cole)開始從事儀器的專門制作,從此開始出現了大批的儀器供應商,產品范圍也由星盤、日昝和象限儀擴展到觀測和測量用儀器,以及一系列演示“自然科學實驗”的儀器。至公元14世紀,用以表示時間的可靠的方法是日晷或影鐘。
以蒸汽機的發(fā)明為標志,一種將蒸汽的能量轉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。這種方法要求維修人員具有相當的知識和技能。寶山區(qū)如何選儀器儀表平臺
天平桿為木制,砝碼則是用青銅做成的各類鳥獸形狀。崇明區(qū)常見儀器儀表選擇
其它分類其他各類儀器儀表的分類法大體類似,主要與發(fā)展過程、使用習慣和有關產品的分類有關。儀器儀表在分類方面尚無統(tǒng)一的標準,儀器儀表的命名也存在類似情況。在現實實際工作中,我們經常將儀器儀表分為兩個大類:自動化儀表和便攜式儀器儀表,自動化儀表指需要固定安裝在現場的儀表,也稱現場安裝儀器儀表或者表盤安裝儀器儀表,這類儀表需要和其他設備配套使用,以完成某一項或幾項功能;便攜式儀器儀表是指單獨使用,有時也叫檢測儀器儀表,一般分臺式和手持兩種。崇明區(qū)常見儀器儀表選擇
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