保护电路 集成块U3以及其他通道相当的集成电路,都可能会由于过电压而被损伤。因此,R1、D17、C17组成一籍位电路。任何一个元素输入通道的电压,**过时,将通过D17稳压二极管而接地,对于**个通道,D1将电容器连到籍位器上,板上其他通道,则利用D2直至D16连接到相同的各自籍位电路上。 积分电容充电过程 由光电倍增管PMT产生的光电流,通过P2-A6端经由电阻RN]-1,向电容器C1充电,事实上,系统需要从c1上零电位启动。虽然PWT在预燃时间内也产生漏电流,但19的“A小、·B”模报开关5w0|处闭合状态,使光电流短路接地。U19的“A”开关由P1-C6控制(D0位),U19的“B”开关由P1-AC28控制(DIDCHAGE——放电控制),当处于“控制”阶段时,U19的“A”、“B”开路,此时可允许PMT光电流向电容C1充电。光电流可由以下各因素决定:(1)样品中元素的含量;(2)PMT加速较电压;(3)激发条件。 如增加曝光时间,会影响C1的充电,正如前面提到,如果C1电容器上充电过量,可能会损坏跟随器。再如,送到测量板和A/D转换器上的电压**过5V时,也有损坏现象。为防止**过极限,在曝光时间内,每秒钟对每个元素电容器采集25次。当电压达到时(阀值电压),测量板信号传送给计算机让存储电容器即放电。 如果曝光继续进行,电容器再次被充电,一直重复此过程。因此,对某些高含量元素,在一个曝光周期,电容器可以放电数次。对含量非常低的元素,则可能达不到阀值电压()。积分电压经U27(Mux-16芯片)28端TRANSFER VOLT经P2-AC22端加到MB板进行A/D转换。
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铸造行业为什么要用直读光谱仪 铸造是人类掌握比较早的一种金属热加工工艺。铸造是将液体金属浇铸到与零件形状相适应的铸造空腔中,待其冷却凝固后,以获得零件或毛坯的方法。被铸物质多为原为固态但加热至液态的金属(例:碳,硫,磷,锰,硅,铜、铁、铝、锡、铅等)。那么铸造中这些成分含量怎么控制呢?就要用光谱分析仪对其成分含量定性定量分析,控制元素含量。 那我们说说铸造冶金行业为什么要用直读光谱仪: 一、炉中取
不锈钢种类非常多,具有优异的耐蚀性和成型性,在其他行业中得到广泛应用,从各方面分析,我认为使用光谱分析仪来辨别不锈钢材料是较准确的方法。辨别不锈钢材料不锈钢按组织结构可分为几类,奥氏体型:如304、321、316、310等,具有无磁或弱磁性的特征;马氏体或铁素体型:如430、420、410等,具有磁性。使用磁性分析只能分辨,只能分辨是奥氏体型或者马氏体或特素体型,而不能更清晰地辨别是304不锈钢或
直读光谱仪分类与特点 分类: 直读光谱仪按照不同系统的不同特征可以有多种划分方法:按样品的激发方式仪器可以分为电火花、电弧和辉光发电三种类型,应用较为广泛的电光火花源的仪器,按检测器的种类,可以分为光电倍增管(PMT)和固体检测器;根据使用波长的范围不同,可分为真空型和非真空型直读光谱仪;根据仪器结构的不同,有可分为同时型多道直读光谱仪和扫描型单道直读光谱仪;按仪器的大小可以分为固定式和便携式等。
光谱仪 是以原子,分子等 离子的特定官能团 吸收特定波长的光 的能量,而产生 能级跃迁。此时如果此定吸收前后光的强度变化叫 吸收光谱仪,如,原子吸收,紫外可见吸收,红外吸收等,如果测定当吸收后跃迁能级还原的能级的发射的光叫发射光谱。 质谱通过把分子打成 碎片离子,然后通过检测 荷质比来确定质量关系和官能团。 较谱是通过一定电压下,溶液电极周围离子的扩散速度来确定离子的类型,性质等。
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