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ECD系统由ECD池和检测电路组成。它与FID系统相比,仅两部分不同:电离室和电源E。为以后叙述方便,我们将电源从微电流放大器中移出,另成一单元。
ECD作原理是:由柱流出的载气及吹扫气进入ECD池,在放射源放出β-射线的轰击下被电离,产生大量电子。在电源、阴极和阳极电场作用下,该电子流向阳极,得到10-10A的基流。当电负性组分从柱后进入检测器时,即俘获池内电子,使基流下降,产生一负峰。通过放大器放大,在记录器记录,即为响应信号。其大小与进入池中组分量成正比。负峰不便观察和处理,通过极性转换即为正峰。2100433B
ECD的发现是一系列射线电离检测器发展的结果。1952年首次出现了β-射线横截面电离检测器;1958年Lovelock提出β-射线氩电离检测器。当卤代化合物进入该检测器时,出现了异常,于是Lovelock进一步研究,首次提出了此异常是具电负性官能团的有机物俘获电子造成的,进而发展成电子俘获检测器。此后至今的40多年中,ECD在电离源的种类、检测电路、池结构和池体积等方面均作了很大的改进,从而使现代ECD的灵敏度、线性及线性范围、最高使用温度及应用范围等均有了很大的改善和提高。
电流互感器。详见:http://baike.baidu.com/view/427702.htm
功能能检测电源是否有地线,零火线线是否接反!地线带不带电,这是作用。功能是:检测电源是否正常,以免因电源问题产生不必要的麻烦。安装在墙上的,用:松日,中兴。厂里用了几年,质量很不错。
这个最好查造价信息,这里不提供价格的问题
电子提花龙头检测器系统设计
国产电子提花龙头以其低廉的价格、优异的性能,赢得了广阔的市场.电子提花龙头检测器作为电子提花龙头质量检测手段,在生产电子提花龙头的过程中是必需的,能够提高电子提花龙头产品的质量、减少此产品的后续维护、降低电子提花龙头成本和提升产品的竞争力.设计了一种能够用于检测针数为1152/1344/2688电子提花龙头的检测器,并且应用于生产中,取得了良好的效果.
基于DSP的电子提花龙头检测器设计
在分析电子提花龙头控制和生产中存在的问题基础上,提出相应的改进方案—电子提花龙头检测器,其作为电子提花龙头质量检测手段,在生产电子提花龙头的过程中是必须的,能够提高电子提花龙头产品的质量、减少此产品的后续维护、降低电子提花龙头成本和提升产品的竞争力。在理论设计并解决多种技术难题的基础上设计了一种基于TM S320VC 5402 DSP的检测器,采用数据压缩、双级供电等关键技术,用于检测针数为:1152/1344/2688的电子提花龙头。现在这种检测器已应用于生产中,取得了良好的效果。
ecd的发现是一系列射线电离检测器发展的结果。1952 年首次出现了 β-射线横截面电离检测器;1958 年 lovelock 提出 β-射线氩电离检测器。当卤代化合物进入该检测器时,出现了异常,于是 lovelock 进一步研究,首次提出了此异常是具电负性官能团的有机物俘获电子造成的,进而发展成电子俘获检测器。此后至今的 40多年中,ecd在电离源的种类、检测电路、池结构和池体积等方面均作了很大的改进,从而使现代 ecd 的灵敏度、线性及线性范围、最高使用温度及应用范围等均有了很大的改善和提高。
ecd的出现是一系列射线电离检测器发展的结果。1952 年首次出现了 β-射线横截面电离检测器;1958 年 lovelock 提出 β-射线氩电离检测器。当卤代化合物进入该检测器时,出现了异常,于是 lovelock 进一步研究,首次提出了此异常是具电负性官能团的有机物俘获电子造成的,进而发展成电子俘获检测器。此后至今的 40多年中,ecd在电离源的种类、检测电路、池结构和池体积等方面均作了很大的改进,从而使现代 ecd 的灵敏度、线性及线性范围、最高使用温度及应用范围等均有了很大的改善和提高。
红外光谱仪检测器的一种,用于傅立叶变换型红外光谱仪中。MCT是mercury cadmium telluride的英文缩写。采用Hg-Cd-Te半导体材料薄膜,又称光电导检测器。吸收辐射后非导电性的价电子跃迁至高能量的导电带,从而降低了半导体的电阻,产生信号。该检测器用于中红外及远红外区,需冷至液氮温度(77K)以降低噪声。这种检测器比热电检测器灵敏,在FT-IR及GC/FT-IR仪器中广泛应用。