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RoHS2.0測試儀采用X射線熒光光譜(XRF)技術檢測有害物質含量,樣品制備質量直接影響檢測結果的準確性。不同形態(tài)的樣品需采用不同的制備方法,確保樣品均勻性、厚度和表面平整度滿足測試要求。粉末樣品制備需注意均勻性和厚度控制。粉末需充分混合均勻,避免因成分分布不均導致測量偏差。使用專用壓片機將粉末壓制成片狀樣品,壓力需適中,壓力過小可能導致樣品松散,壓力過大可能改變元素分布。壓片厚度需大于X射線的穿透深度,通常要求厚度大于3mm,避免基底材料干擾。對于易吸潮粉末,需在干燥環(huán)境...
背景:近幾十年來,中國通過大力發(fā)展家禽養(yǎng)殖業(yè),并推動蛋雞產業(yè)從傳統(tǒng)的家庭散養(yǎng)模式向現(xiàn)代化孵化工廠企業(yè)管理模式轉型,已經成為全1球重要的雞蛋生產、消費和出口大國。蛋雞產業(yè)以母雞養(yǎng)殖為主,而公雞因無法產蛋且肉質不佳、經濟價值低,通常在出生后即被挑揀出來宰殺。在自然孵化狀態(tài)下,公雞約占孵出小雞總數(shù)的一半,因此,宰殺一日齡公雞不僅造成了禽蛋資源的高質低用,帶來了巨大的資源浪費,同時也違背了動物福利和倫理道德的基本原則。如果能夠在雞胚蛋出殼前檢測其性別,并提前挑揀出雄蛋,不僅可以節(jié)省孵...
Fotric熱成像儀生成的熱譜圖是溫度分布的視覺化呈現(xiàn),正確解讀熱譜圖是故障診斷和溫度分析的關鍵。熱譜圖通過不同顏色表示不同溫度,通常采用彩虹色系或鐵紅色系,高溫區(qū)域顯示為紅色或白色,低溫區(qū)域顯示為藍色或黑色。解讀熱譜圖首先要關注溫度標尺。標尺顯示當前圖像的溫度范圍,最高溫度和較低溫度決定了顏色與溫度的對應關系。調整標尺范圍可突出顯示特定溫度區(qū)間的細節(jié),但需注意不要過度壓縮或拉伸標尺,以免丟失真實溫度信息。溫度測量點的選擇至關重要。熱成像儀可設置多個測量點、區(qū)域和線溫,測量點...
LCR數(shù)字電橋是現(xiàn)代電子元件測試的核心儀器,其技術演進融合了經典電橋法的測量思想與先進的數(shù)字信號處理技術,實現(xiàn)了對電感、電容、電阻及衍生參數(shù)的高速、高精度自動化測量。一、經典電橋法的測量哲學傳統(tǒng)交流電橋法的核心是零位平衡原理。它通過調節(jié)已知的標準阻抗臂(Z_s),使被測阻抗(Z_x)與標準臂構成的橋路達到平衡(即檢測器兩端電壓為零)。此時,根據(jù)平衡公式(Z_x=k*Z_s,k為比例系數(shù))即可精確計算出未知阻抗。此方法精度,但操作繁瑣、速度慢,且依賴于手動調節(jié)和操作者的判斷。二...
EMI接收機在長時間運行或遭遇異常斷電時,可能出現(xiàn)軟件卡死、界面凍結或配置丟失等問題,嚴重影響測試效率。掌握快速恢復方法至關重要。以主流EMI接收機(如R&SESR、KeysightN9038B)為例,軟件崩潰后首先嘗試軟重啟:通過設備菜單“System→Reboot”或遠程SCPI命令*RST觸發(fā)復位。若無效,則強制斷電30秒后重啟。多數(shù)設備具備非易失性存儲,用戶自定義限值線、天線表、測試模板等配置可自動恢復。若配置仍異常,可執(zhí)行以下操作:1)進入“FactoryReset...
B3011A靜電放電模擬器支持交流電源與內置鋰電池雙供電模式,便于現(xiàn)場或無電源環(huán)境下的EMC測試。然而,電池供電可能因電壓波動、內阻變化或電量衰減影響高壓充電回路穩(wěn)定性,進而導致放電波形偏離標準。為評估其穩(wěn)定性,研究團隊在不同電量狀態(tài)下(100%、50%、20%)對B3011A進行了系統(tǒng)測試。使用符合CISPR16-1-2要求的電流靶與2GHz示波器,記錄±4kV和±8kV接觸放電下的電流波形。結果顯示:在電量高于30%時,第一峰值電流偏差小于&p...
1入河入海排污口痛點及現(xiàn)狀排口數(shù)量多,難以排查監(jiān)測點位少,無法快速發(fā)現(xiàn)缺乏智慧監(jiān)測,難以形成溯源報警預測污染溯源困難,難以落實責任主體2解決方案方案介紹入河、入海排污口水質自動監(jiān)測解決方案是利用奧譜天成秒級全光譜水質監(jiān)測儀、高光譜水質遙感監(jiān)測、激光誘導熒光技術,結合4G/5G、大數(shù)據(jù)、視頻監(jiān)控等各方位監(jiān)測排污口排放情況,實時掌握排口水質、水位、流量以及現(xiàn)場視頻情況,打造入河排污口規(guī)范化、日常監(jiān)測、監(jiān)測數(shù)據(jù)、溯源數(shù)據(jù)一體化智慧數(shù)據(jù)平臺。精準定位水質問題,把關好入河入海“閘門。方...
可調直流電源的拓撲結構隨功率需求與應用場景持續(xù)迭代,其核心目標在于提升效率、功率密度及動態(tài)響應能力。以下從技術演進與選型維度展開分析:一、拓撲結構演化路徑低功率場景(早期以單端反激式為主,結構簡單、成本低,但存在磁芯利用率低、輸出紋波大的缺陷。后續(xù)通過引入正激式拓撲,結合磁復位電路優(yōu)化,提升了功率擴展性。當前主流方案為集成同步整流技術的反激/正激變體,通過降低導通損耗,效率提升至85%以上,適用于消費電子、小型實驗室等場景。中功率場景(100W-1kW)推挽拓撲因雙向勵磁特性...