供貨周期 |
一個月 |
規(guī)格 |
10 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),地礦,電氣 |
銷售美國GF電極3-2724-10優(yōu)勢
美國GF電極3-2724-10增量式編碼器是一種高精度、高可靠性的電極,它是一種通用的、非接觸式的編碼器,編碼器產(chǎn)生的正弦波信號是半波信號,因此光學(xué)或磁掃描產(chǎn)生的正弦信號在輸出之前必須先數(shù)字化。 增量式編碼器有幾種輸出電路類型。選擇哪種輸出電路取決于一些考慮因素,例如控制器期望的輸入類型和電纜長度。 輸出電路是電流吸收輸出電路,用于以下電子設(shè)備提供電流時。
銷售美國GF電極3-2724-10優(yōu)勢
美國GF電極3-2724-10增量式編碼器是一種高精度、高可靠性的電極,它是一種通用的、非接觸式的編碼器,編碼器產(chǎn)生的正弦波信號是半波信號,因此光學(xué)或磁掃描產(chǎn)生的正弦信號在輸出之前必須先數(shù)字化。 增量式編碼器有幾種輸出電路類型。選擇哪種輸出電路取決于一些考慮因素,例如控制器期望的輸入類型和電纜長度。 輸出電路是電流吸收輸出電路,用于以下電子設(shè)備提供電流時。當(dāng)編碼器和以下電子設(shè)備在不同的電源電壓下工作時,因此一般要求輔助電極本身電阻小,并且不容易發(fā)生極化。
輔助電極的面積一般比研究電極大,在恒電位儀的一般電解反應(yīng)實驗中,希望輔助電極的面積要比研究電極的面積大100倍以上,這樣就降低了輔助電極上的電流密度,使其在測量過程中基本上不被極化,使得外部所加的極化主要作用于研究電極上,因而常用鉑黑電極作輔助電極。輔助電極作陽極,而研究陽極過程時,輔助電極作陰極。極化電流通過研究電極,同時也通過輔助電極。
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在研究電極上通過陰極還原電流時,輔助電極上則進(jìn)行的是陽極氧化的電極反應(yīng)。反之,在研究電極上通過陽極氧化電流時,輔助電極上將發(fā)生陰極還原的電極反應(yīng)。為了避免輔助電極上發(fā)生的電極反應(yīng)對研究電極附近電解質(zhì)溶液的污染。一般有兩項措施:①選用惰性電極材料做輔助電極;②將研究電極和輔助電極隔開。實驗室廣泛使用Pt做輔助電極,它在酸性溶液或者堿性溶液中均可適用。在酸性溶液中,電極做輔助電極。在堿性溶液中可使用Ni電極做輔助電極。
盡管使用上述電極材料做輔助電極,析氫或者析氧電極反應(yīng)仍難避免。這些氣體的析出對研究體系的對流狀態(tài)和溶液pH值將產(chǎn)生影響,同時它們也可能在研究電極進(jìn)行電極反應(yīng)。因此,在電解池容器中可設(shè)計兩個室分別放置研究電極和輔助電極通常需要這種輸出電路。而外部設(shè)備必須配備上拉電阻。磁鐵、限位開關(guān)外部磁鐵。始終遵守有關(guān)滾動、傾斜、偏航和橫向偏差的公差。對準(zhǔn)規(guī)范取決于每個特定編碼器型號的特性,因此它們明確提供安裝文獻(xiàn)。電極屬于電勢型的有電位法和電位滴定法中所用的各種電極,其中常用的是各類離子選擇性電極。
在電位法中,利用測定電池的電動勢,即可由能斯特公式推知在指示電極上發(fā)生反應(yīng)的離子濃度。屬于電流型的有極譜法和伏安法或安培滴定法中所用的滴汞電極和各種固體微電極以及庫侖滴定中所用的鉑電極等。在極譜法和伏安法中,由于指示電極面積極小,電極反應(yīng)時發(fā)生極化作用,由微電極指示出的擴(kuò)散電流和離子濃度的線性關(guān)系即可測知溶液中離子的濃度安裝測量系統(tǒng)時,應(yīng)提供防止廢物(尤其是車削、碎屑或銼屑)的保護(hù)措施;如果無法做到這一點(diǎn),請確保采取適當(dāng)?shù)那鍧嵈胧ɡ缢⒆印⒐蔚丁嚎s空氣噴射等),以防止讀數(shù)頭和磁性電極和后續(xù)控制器具有不同的電源電壓時編碼器將磁帶南北極產(chǎn)生的磁場轉(zhuǎn)換為電信號。
在增量編碼器中,磁正弦波被轉(zhuǎn)換為兩個相移 90 度電角度的獨(dú)立正弦余弦信號。而在絕對編碼器中,編碼極序列被轉(zhuǎn)換為絕對串行信號。信號在輸出前由轉(zhuǎn)換電路處理和優(yōu)化。傳感元件的設(shè)計和布置是為了最大限度地減少外部靜磁場的影響。轉(zhuǎn)換電路(也稱為翻譯電路)用于收集來自磁傳感器的信號并將其轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)輸出信號。信號調(diào)節(jié)過程允許獲得針對后續(xù)控制器和不同環(huán)境條件進(jìn)行優(yōu)化的信號。使用插值技術(shù)還可以對信號進(jìn)行插值,即將信號轉(zhuǎn)換為更高的 sa這意味著開路集電極允許電源不同于主電源。
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