一种温度控制装置以及一种气相色谱仪

    公开(公告)号:CN118915847A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410944376.1

    申请日:2024-07-15

    Abstract: 本发明提供一种温度控制装置以及一种气相色谱仪,包括:激励电路模块,用于通过目标芯片提供恒定激励电流;温度传感元件,与采样点、激励电路模块连接,用于根据恒定激励电流进行电阻变化与温度变化的关联,对采样点进行温度采样;温度补偿模块,用于根据低温漂电阻的阻值、低温漂电阻的两端电压值、温度传感元件的阻值以及恒定激励电流,计算温度传感元件的补偿系数,并基于补偿系数抑制温度采样时目标芯片内部恒流源的温度偏移。本发明通过采样低温漂电阻的电压,实现对目标芯片内部恒流源的温度补偿,从而抑制温度采样时的温度漂移,保证了温度采样结果的精确度。本发明通过进行输入通道扩展,可以实现采样通道分时复用,降低电路硬件成本。

    用于氢火焰离子化和火焰光度的检测装置

    公开(公告)号:CN118883797A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410547870.4

    申请日:2024-05-06

    Abstract: 一种用于氢火焰离子化和火焰光度的检测装置,包括基座、混合室、检测室,所述混合室上端设置加热块,加热块上设置通孔,通孔内壁设置电阻丝,所述混合室的侧壁设置极化组件,极化组件的第一导电丝一端缠绕喷嘴,另一端连接火焰离子化检测器,第二导电丝与电阻丝连接,所述检测室内设置石英套管,石英套管对应的检测室侧壁设置观察孔,一光导纤维组件一端插入观察孔,另一端连接火焰光度检测器,所述石英套管上端设置集电管,该集电管通过第三导电丝连接火焰离子化检测器。该装置结构紧凑,装配简单,且能够单独或同时进行氢火焰离子化检测或火焰光度检测,同时解决了氢气燃烧产生的热噪声和水蒸气影响检测结果的问题。

    一种过流保护电路
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116316491A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310090714.5

    申请日:2023-02-09

    Abstract: 本发明提供一种过流保护电路,电路包括检测模块、执行模块及复位模块,检测模块对工作电流进行检测,得到检测电压,根据检测电压产生第一控制信号,执行模块根据第一控制信号和第三控制信号产生第二控制信号,当工作电流大于或等于电流阈值时,执行模块通过第二控制信号引入限流电阻拉低工作电流,进行限流保护,执行模块产生第三控制信号,当第二控制信号为高电平且维持时间大于或等于时间阈值时,执行模块将第二控制信号和第三控制信号下拉至低电平对过流保护电路进行复位。当工作电流过大时,本发明利用检测电压将第二控制信号从低电平转换为高电平,通过引入限流电阻拉低工作电流,实现限流保护从而确保负载工作的稳定性和可靠性。

    测量微小气体流量的涡轮流量计
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114777853A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210396559.5

    申请日:2022-04-15

    Abstract: 一种测量微小气体流量的涡轮流量计,包括传感器壳体,所述传感器壳体的上端通过放大器连接转换器,所述传感器壳体的进口端、出口端均设有水平接管,所述传感器壳体内设有一阶梯形通孔,所述阶梯形通孔的进口端、出口端均为大径段,中间为小径段,所述小径段与进口端之间设有一变径段;所述进口端内设置一起旋器,出口端内设置一导流架,所述导流架的一端插入阶梯形通孔的小径段中,一叶轮位于小径段中,所述叶轮的轴的两端分别支承于起旋器、导流架上设置的轴孔中。本发明提供一种测量微小气体流量的涡轮流量计,解决测量微小气体流量时,检测难度大,检测效率低,测量精度底,使用寿命低的问题。

    一种涡轮流量计的自检测方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117191160A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202310590168.1

    申请日:2023-05-23

    Abstract: 本发明提供一种涡轮流量计的自检测方法,包括:获取涡轮传感器两端的进口基准压力值和出口基准压力值;实时获取进口实时压力值和出口实时压力值;将所述进口实时压力值、出口实时压力值、进口基准压力值和出口基准压力值带入预设计算公式进行计算,得到误差值;若所述误差值大于第一预设阈值,则判定涡流传感器内部出现堵塞,若所述误差值小于或等于第一预设阈值,则判定涡流传感器内部正常,本发明中的技术方案带来的有益效果至少包括:通过获取涡轮流量计进液端和出液端的两端基准压力值和实时压力值,将基准压力值和实时压力值带入预设公式中进行计算,通过对误差值与预设阈值的对比,从而就能判定涡轮流量计内部的堵塞或磨损情况。

    一种浮子流量计转换器的处理电路

    公开(公告)号:CN117146911A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202310463745.0

    申请日:2023-04-26

    Abstract: 本发明提供一种浮子流量计转换器的处理电路,通过采集放大模块采集移磁传感器输出的信号电压并对信号电压进行放大,得到放大电压;通过偏置消除模块采集放大电压的偏置值并消除偏置值,得到修正放大电压;将修正放大电压输入信号预处理模块进行归一化处理,得到归一化电压;将归一化电压输入信号线性化处理模块,得到线性化电压;通过输出模块对线性化电压进行放大并施加偏置,得到目标电压,对目标电压进行转换输出,得到与流量相关的恒流源。本发明对信号电压的偏置值进行修正,对修正后的电压进行归一化和线性化处理,得到与流量值相关的角度,对外传化输出对应流量值,使得浮子流量计的信号更准确,因是纯硬件电路,反应速度快、成本更低。

    一种浮子流量计转换器的处理电路

    公开(公告)号:CN116576928A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310463738.0

    申请日:2023-04-26

    Abstract: 本发明提供一种浮子流量计转换器的处理电路,采集放大模块采集信号电压并对信号电压进行放大,得到放大电压;偏置采集模块,接放大电压,对放大电压进行采集,得到放大电压的正峰值和放大电压的负峰值,将正峰值与负峰值进行比例减法运算,得到放大电压的偏置值;幅值采集模块,接放大电压及偏置值,对放大电压与偏置值进行减法运算,得到修正放大电压,修正放大电压为消除偏置的放大电压,对修正放大电压进行采集,得到修正放大电压的幅值。本发明将与浮子流量计磁位移量相关的信号电压进行处理,对信号电压进行偏置值和幅值采集,并消除了信号电压的偏置值,得到准确的信号电压幅值和偏置值,从而提高后续计算流量的准确性和精度。

    一种流量计以及流量计堵塞检测方法

    公开(公告)号:CN115638834A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202210934301.6

    申请日:2022-08-04

    Abstract: 本发明涉及流量计技术领域,尤其为一种流量计以及流量计堵塞检测方法,包括壳体,所述壳体的内部设置有流道,所述流道包括依次连接的进口延伸段、流量检测段和出口延伸段;流量检测机构,位于所述流量检测段;第一压力检测机构,位于所述流量检测机构的上游;第二压力检测机构,位于所述流量检测段或出口延伸段;控制器,安装于所述壳体上,解决了现有技术中无法有效监控流量计的内部状态,难以针对流量计的堵塞情况进行合理维护的问题,有利于确保流量计处于正常工作状态,提高流量计测量结果的可信度,具有结构巧妙、成本低廉、适用范围广、通用性强等特点。

    一种火焰光度检测器及检测方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119224192A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411343179.0

    申请日:2024-09-25

    Abstract: 本发明提供一种火焰光度检测器及检测方法,该火焰光度检测器包括进气底座、检测室、流量控制单元、点火排气单元和光学检测单元,流量控制单元包括第一流量控制组件、第二流量控制组件和第三流量控制组件,分别用于控制氢气流量、控制载有待测物的载气流量和控制空气流量,点火排气单元用于对氢气和空气的混合气体点火并排出燃烧后的产物,光学检测单元用于检测待测物的成分和含量;通过设置第一流量控制组件、第二流量控制组件和第三流量控制组件,分别控制进入检测室的氢气、载气和空气的流量,使得检测室内气流稳定,从而使燃烧火焰保持稳定,避免因气体流量不稳导致火焰光度不在光学检测单元的检测范围内和火焰跳动的问题,检测结果更准确。

    一种氢焰离子化检测转换器
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119125292A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411120107.X

    申请日:2024-08-15

    Abstract: 一种氢焰离子化检测转换器,包括数字信号处理单元、模拟信号处理单元,所述模拟信号处理单元包括模拟信号采集模块、模拟信号处理模块、信号转换芯片;所述模拟信号采集模块用于从氢焰离子检测器采集信号,所述模拟信号处理模块包括模拟信号放大单元和信号偏置电路单元,所述模拟信号放大单元用于将模拟信号采集模块采集的离子流信号处理为输出范围变小的电压信号,所述信号偏置电路单元用于将模拟信号放大单元输出的电压信号落在信号转换芯片的共模信号范围内,所述信号转换芯片用于将模拟信号转换为数字信号,经磁隔离芯片传输给数字信号处理单元,所述数字信号处理单元用于将处理后的信号传输给主板。

Patent Agency Ranking