抑制胶有阴阳二种形式可供选择!离子交换纤维管抑制器和薄膜抑制器离子交换树脂填充柱抑制器的局限在于,再生离子是键合在容量有限的固定相上。而且树脂必须间歇再生,为了克服上述缺点,一种再生离子由化学试剂连续提供的离子交换纤维管或薄膜抑制器被研制和使用.电迁移式电化学抑制器抑制器由三个室组成,以阴离子分析为例,两张阳离子交换膜2,2’夹层间组成抑制室1,两张阳离子交换膜的另一侧与柱壳体分别组成阳极室5和阴极室6,阴阳极室内置有电极3,4和电解液!
缺点:需要耗材.更换抑制胶前后实验的重复性!第三种:Metrohm抑制器工作模式目前主要是瑞士万通在使用。此方法为外加酸再生,系统有3根抑制柱,一根在分析,其他两根在再生.优点:耐高压,耐金属离子,耐有机溶剂。缺点:需要外加酸.不同抑制柱之间的平行性!抑制胶抑制器在原来单根树脂填充式抑制器的结构上,提出可抛弃式抑制柱的组合方式,在操作过程中,只需更换抑制树脂,无需再生抑制柱!采用这种方式,由于抑制胶无需再生,即使样品对抑制器产生了污染,下一个更换的抑制胶仍保持状态,适合对抑制器会造成严重污染样品的分析!
来自分离柱的淋洗液带着被测离子从抑制室流过进入电导检测池.在电场作用下,电极上发生了下列电化学反应:阳极:H2O=?O2↑+2H++2e-阴极:H2O=H2↑+2OH-电解池反应:H2O=H2↑+?O2↑自循环再生电化学薄膜抑制器阴、阳离子双功能电化学抑制器盐转换器新型的盐转换器-阳离子自动再生抑制器(SC-CSRS)在阳离子交换的应用取代CSRS-ULTRA抑制器,它用于测定铵盐和胺类化合物时扩大线性范围,增加灵敏度!
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衡水整套离子色谱仪_光谱仪和光度计相关-青岛信立美科色谱科技有限公司 此方法的优点是方便,不需外加酸,不需更换抑制胶,不会因抑制器更换胶或柱,而导致不平行!缺点,如果中毒就要更换新的抑制器,可能存在污染,不耐高压,有机溶剂,重金属。第二种:自动更换抑制胶抑制器用于阴离子分析的树脂填充抑制器,所用的树脂为中到高交联度的常规磺酸型阳离子交换树脂!用于阴离子分析,所用的树脂为常规季铵型阴离子交换树脂。其原理是3根柱,一根柱在分析,一根柱在排放,一根柱在填充!优点:无需再生液,无需蠕动泵,无污染,不怕中毒,适合高浓度有机样品分析!
SC-CSRS将弱电离的铵盐和胺类化合物转化为强电离的MSA形式,因此增大了响应值,扩大了线性范围!SC-CSRS抑制器仅适用于甲烷磺酸淋洗液,不适合硫酸作淋洗液,另一个限制是仅适用于等浓度淋洗,不支持梯度操作!青岛信立美科色谱科技有限公司创业以来,始终坚持以“诚信、创新、和谐、共赢”为企业理念,以“质量高于一切”为企业标准;坚持自主研发的科研精神,为用户提供高品质的仪器设备、及时的售后服务。产品广泛应用于全国各省、市、县级环保监测站及各地工矿企业、大专院校、科研院所等!
选用什么型号的脉冲群抑制器可以有效的抑制2KV的脉冲群?
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声反馈抑制器如何在多支话筒中的应用?
反馈抑制器的主要功能就是防止系统产生回输,保护音箱设备,下调整电子分频器时需要注意的几点问题及故障排除:1、在利用话筒进行反馈点抑制时,找几只经常使用的话筒,而且在调整时要不断的变换话筒的位置,也可以在调整时放一点背景音乐或对着话筒讲一些话,这样可以使声场更活跃,更利于快速的寻找到声反馈频率。2、系统中如果有压限器的,还要注意把压限器直通,...
反馈抑制器的主要功能就是防止系统产生回输,保护音箱设备,下调整电子分频器时需要注意的几点问题及故障排除:1、在利用话筒进行反馈点抑制时,找几只经常使用的话筒,而且在调整时要不断的变换话筒的位置,也可以在调整时放一点背景音乐或对着话筒讲一些话,这样可以使声场更活跃,更利于快速的寻找到声反馈频率。2、系统中如果有压限器的,还要注意把压限器直通,等调整完后再恢复。3、注意检测一下系统中所使用的反馈抑制器对音乐信号和话筒反馈信号的分辨率。4、如果你已经调整好了反馈抑制器,那在现场演出的过程中,千万不要按动Reset按钮,会把反馈抑制器变成了刚出厂的原始状态,这样做是非常危险的,系统很可能会出现强烈的啸叫,严重时还会损害设备。5、有些反馈抑制器有自动和手动等工作方式选择,如果你认为你的调整已经很完1美,系统不会发生声反馈了,那你可以把反馈抑制器放在手动或锁定的工作模式,这样既保留了设备里原有的参数,又不会因为设备误检测、误启动而改变已经调整好的参数。6、反馈抑制器是没有办法既抑制声反馈又调整声场的,调整声场需要有专门的模拟多段房间均衡器或专业数字参量均衡器。
LED时代来临后,我们在生活的各个方面都看得见它的身影,无论是汽车领域、智能领域亦或是工业领域,因其具有高效、节能、寿命长、环保等特点,已成为现今照明技术的可选方案,并逐渐被应用于照明。促使人们关注LED照明技术的一个关键因素是,其大大降低了能源的消耗,并可实现长期可靠的工作。今天我们就从一个实用的LED电路给大家延伸性的介绍LED照明驱动电路。 本文先从采用恒流源的电路开始,本电路中的主要元件三极管,要求其耐压要400V以上,功率也要10W以上的大功率管,如MJE13003、MJE13005等,并且要加上散热片,滤波电容C容量为4.7uF,耐压要有400V以上,发光管电流的大小由R2调整决定,为方便调整可用可变电阻调整后再换上相同阻值的固定电阻,本电路可带发光管数量少则十几只,最多可达到90多只,虽然增加了一些成本,但使用效果要比只用电阻限流的电路好得多,即使电压波动较大,电路仍然能保持电流恒定不变,这对发光管的寿命是非常有利的,在此范围内的电流都能基本保持恒定不变。本电路使用发光管数量也不可太少,越少其效率也越低。本电路总耗电功率约6W。 恒流源的电路 在这里顺便给大家讲讲LED采用并联接法好还是采用串联接法好? LED采用并或串联接法,主要应该根据电源盒电路的形式及要求决定。 采用串联接法的电路,当其中一只LED断路时整串的LED都不亮;但当其中一只LED短路时其他LED都还能亮。采用并联接法的电路,当其中一只LED断路时其它的LED都还能亮;但当其中一只LED短路时则整个电路的电源将被短路,这样不仅其它的LED都不能正常工作,而且还有可能损坏电源。故相比之下还是串联接法的电路较有优势。 并联接法只需要在每个LED两端施加较低的电压,但需要利用镇流电阻或电流源来保证每个LED的亮度一致。如果流过每个LED的偏置电流大小不同,则它们的亮度也不同,从而导致整个光源亮度不均匀。然而,利用镇流电阻或电流源来保证LED的亮度一致将缩短电池的使用寿命。采用串联接法本质上可以很好保证流过每只LED电流的一致性,但要求电源电压要高。LED采用并联接法时,由于电路的总电流是各个LED电流之和,所以要求电源要能供给足够大的电流。 其实严格意义上并联或串联接法各有它们的优缺点。需要你在实用的予以考虑多方面因素。在实际运用中常采用串并联形成的LED阵列,这样可以克服或减小上述单个LED断路或短路造成整串LED不亮或对整个电路和电源的影响。所谓串并联就是先用少量LED串联再串镇流电阻组成一条支路,再将若干条支路并联组成“支路组”。此外,还能采用串并串形式,就是在已组成的“支路组”的基础上,再将若干“支路组”串联构成整个灯具电路,此种接法不仅缩小了一只LED故障时的影响面,而且将镇流电阻化整为零,将几只大功率电阻变成几十只小功率电阻,由集中安装变成分散安装,这样既利于电阻散热,又可以将灯具设计的更紧凑。 首先任何电路我们必须要考虑其电源驱动,通常驱动LED采用专用恒流源或者驱动芯片,容易受体积和成本等因素的限制,最经济实用的方法就是采用电容降压式电源。用它驱动小功率LED,具有不怕负载短路、电路简单等优点,而且一个电路能驱动1~70个小功率LED(但是,这种电源电路启动时的电流冲击,尤其是频繁启动,会给LED造成破坏。当然,采取适当的保护便可避免这种冲击,在这方面,可以采用安森美半导体的NUD4700LED分流保护解决方案。在LED正常工作时,泄漏电流仅为近100μA;而在遭遇瞬态或浪涌条件时,LED就会开路,这时NUD4700分流保护器所在的分流通道激活,所带来的压降仅为1.0V,将带给电路的影响尽可能地减小。这器件采用节省空间的小型封装,设计用于1WLED(额定电流为350mA@3V),如果散热处理恰当,也支持大于1A电流的操作。 电容降压式电源的典型电路 对驱动电路的检查,应该根据电路图仔细核对电路是否接错,特别注意检查整流桥(长脚的是正极输出,其对角是负极输出,另外两脚是交流输入)或整流二极管以及稳压二极管的极性是否正确(印有黑线或白线的一端是负极),还有检查晶体三极管或稳压集成电路的三个电极是否错接等。 C1为降压电容器(采用金属化聚丙烯电容),R1为C1提供放电回路。电容C1为整个电路提供恒定的工作电流。电容C2为电解电容,其耐压值取决于所串联的LED的个数(约为其总电压的1.5倍以上),它的主要作用是抑制通电瞬间引起的电压突变,从而降低电压冲击对LED寿命的影响。R4为电容C2的泄流电阻,其阻值应随着LED个数的增加适当增加。 由于电容降压电源是一种非隔离式电源,在通电瞬间会产生很大的电流,也就是所谓的浪涌电流。此外,由于外界环境的影响(如雷击)电网系统会侵入各种浪涌信号,有些浪涌会导致LED的损坏。所以,要提供热敏电阻保护,这个主要有负温度系数热敏电阻保护(NTC热敏电阻,NTC是NegativeTemperatureCoefficient的缩写)和正温度系数热敏电阻保护(PTC(PositiveTemperatureCoefficient))然后有瞬态电压抑制器保护((TransientVoltageSuppressor),简称TVS) 负温度系数意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,限制浪涌电流的最简单有效的方法是在线路输入端串联一只NTC热敏电阻 正温度系数电流通过PTC热敏电阻后引起温度升高,即发热体的温度上升,当超过居里点温度后,电阻增加,从而限制电流增加,于是电流的下降导致元件温度降低,电阻值的减小又使电路电流增加,元件温度又升高,周而复始。 瞬态电压抑制器主要用于对电路元件进行快速过压保护。当TVS管两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12s量级的速度将两极间的高阻抗变为很低的阻抗,吸收高能量的浪涌,将两极间的电压钳位于个预定值,保护电子线路中的元器件免受各种浪涌脉冲的冲击而损坏。
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