ポテンショメータとpH計の関係

ポテンショメータと pH メータは、化学、生物学、環境科学などのさまざまな分野で一般的に使用される 2 つのデバイスです。まったく異なる楽器のように見えるかもしれませんが、実際にはこの 2 つは密接な関係があります。実際、ポテンショメータは pH レベルを正確に測定できるため、pH メータと呼ばれることがよくあります。

ポテンショメータが pH メータとも呼ばれる理由を理解するには、まず各デバイスの機能を理解することが重要です。ポテンショメータは、回路内の 2 点間の電圧または電位差を測定するセンサーの一種です。抵抗素子と、抵抗素子に沿って移動して抵抗を変化させるワイパーで構成されます。抵抗素子の両端の電圧を測定することにより、ポテンショメータはワイパーの位置を決定し、電圧を正確に測定できます。一方、pH計は、溶液の酸性またはアルカリ性を測定するために使用される装置です。これは、溶液中の水素イオンの濃度を測定することによって行われ、これは pH レベルとして表されます。 pHメーターは、水素イオン濃度の変化に敏感なガラス電極と、安定した電圧を提供する参照電極で構成されています。 2 つの電極間の電圧差を測定することにより、pH メーターは溶液の pH レベルを決定できます。

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ポテンショメータと pH メータの関係は、両方のデバイスが正確な測定を提供するために電圧差の測定に依存しているという事実にあります。 pH メーターの場合、電圧差は溶液の pH レベルを決定するために使用されますが、ポテンショメータでは、電圧差は抵抗素子に沿ったワイパーの位置を決定するために使用されます。この動作の類似性により、ポテンショメータが pH メータと呼ばれるようになりました。

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ROS-8600 ROプログラム制御HMIプラットフォーム

モデル
ROS-8600シングルステージ ROS-8600 ダブルステージ 測定範囲
原水0~2000uS/cm 原水0~2000uS/cm  
一次排水 0~200μS/cm 一次排水 0~200μS/cm  
二次排水 0~20μS/cm 二次排水 0~20μS/cm 圧力センサー(オプション)
膜前圧/後圧 一次・二次膜前後圧力 pHセンサー(オプション)
0~14.00pH —- 信号収集
1.原水低圧 1.原水低圧  
2.一次ブースターポンプ入口低圧 2.一次ブースターポンプ入口低圧  
3.1次ブースターポンプ出口高圧 3.1次ブースターポンプ出口高圧  
4.レベル1タンクの液位が高い 4.レベル1タンクの液位が高い  
5.レベル1タンクの液面低下 5.レベル1タンクの液面低下  
6.信号の前処理と注意事項 6.第2ブースターポンプ出口高圧  
7.入力スタンバイポート×2 7.レベル2タンクの液位が高い  
  8.レベル2タンクの液面低下  
  9.信号の前処理  
  10.入力待機ポート×2 出力制御
1.給水バルブ 1.給水バルブ  
2.原水ポンプ 2.原水ポンプ  
3.一次昇圧ポンプ 3.一次昇圧ポンプ  
4.一次フラッシュバルブ 4.一次フラッシュバルブ  
5.一次ドージングポンプ 5.一次ドージングポンプ  
6.標準吐出弁以上の一次水 6.標準吐出弁以上の一次水  
7.アラーム出力ノード 7.二次昇圧ポンプ  
8.手動スタンバイポンプ 8.二次フラッシュバルブ  
9.二次ドージングポンプ 9.二次ドージングポンプ  
出力待機ポート×2 10.標準吐出弁以上の二次水  
  11.警報出力ノード  
  12.手動スタンバイポンプ  
  出力待機ポート×2 主な機能
1.電極定数の補正 1.電極定数の補正  
2.オーバーランアラームの設定 2.オーバーランアラームの設定  
3.全作業モード時間を設定可能 3.全作業モード時間を設定可能  
4.高圧・低圧フラッシングモード設定 4.高圧・低圧フラッシングモード設定  
5.前処理時は低圧ポンプを開放 5.前処理時は低圧ポンプを開放  
6.起動時に手動/自動を選択可能 6.起動時に手動/自動を選択可能  
7.マニュアルデバッグモード 7.マニュアルデバッグモード  
8.通信断時のアラーム 8.通信断時のアラーム  
9.支払い設定を促す 9.支払い設定を促す  
10。会社名、ウェブサイトはカスタマイズ可能 10。会社名、ウェブサイトはカスタマイズ可能 電源
DC24V±10パーセント DC24V±10パーセント 拡張インターフェース
1.リレー出力予約 1.リレー出力予約  
2.RS485通信 2.RS485通信  
3.予約IOポート、アナログモジュール 3.予約IOポート、アナログモジュール  
4.モバイル/コンピューター/タッチスクリーンの同期ディスプレイと注意事項 4.モバイル/コンピューター/タッチスクリーンの同期ディスプレイと注意事項 相対湿度
≦85 パーセント ≤85 パーセント 環境温度
0~50℃ 0~50℃ タッチスクリーンサイズ
163×226×80mm(高さ×幅×奥行き) 163×226×80mm(高さ×幅×奥行き) 穴サイズ
7インチ:215*152mm(幅*高さ) 215×152mm(幅×高) コントローラーサイズ
180*99(縦*横) 180*99(縦*横) 送信機サイズ
92*125(縦*横) 92*125(縦*横) 設置方法
タッチスクリーン:パネル埋め込み;コントローラー: 平面固定 タッチスクリーン:パネル埋め込み;コントローラー: 平面固定 ポテンショメータを pH メータとして使用する主な利点の 1 つは、その多用途性です。ポテンショメータは、pH レベルを正確に測定するために簡単に校正できるため、従来の pH メータに代わるコスト効率の高い代替品となります。さらに、ポテンショメータは pH メータに比べて耐久性が高く、メンテナンスの必要が少ないため、さまざまな用途での長期使用に最適です。

FL-9900 高精度タイプランナー流量コントローラー

測定範囲
周波数 0~2K Hz 流速
0.5~5 m/s 瞬時流量
0~2000 m³/h 累計流量
0~9999 9999.999 m³ 適用管径範囲
DN15~DN100;DN125~DN300 解像度
0.01m³/h リフレッシュレート
1秒 精度等級
レベル2.0 再現性
±0.5パーセント センサー入力
半径:0~2K Hz 電源電圧:DC24V(計器内部電源)
電子ユニットが温度誤差を自動補正
+0.5% FS; 4~20mA
技術的特徴 メーター・送信機デュアルモード(光電絶縁) ループ抵抗
500Q(最大),DC24V; 伝送精度
±0.01mA 制御ポート
コンタクトモード パッシブリレー制御出力 耐荷重
負荷電流5A(最大) 機能選択
瞬時流量上下限警報 主電源
動作電圧: DC24V 4V 消費電力: and lt;; 3.OW ケーブル長
工場出荷時設定:5m、ご相談可能:(1~500)m 環境要件
温度: 0~50℃;相対湿度: ≤85 パーセント RH 保管環境
温度: (-20~60) ℃;湿度: 85% RH 全体寸法
96×96×72mm(高さ× 幅× 奥行き) 開口部サイズ
92×92mm インストールモード
ディスクマウント、高速固定 センサー
本体材質 本体:エンプラPP、ベアリング:Zr02高温ジルコニア 流量範囲
0.5~5 m/s 耐圧
≤0.6MPa 供給電圧
直流24V 出力パルス振幅
VP≥8V 通常パイプ径
DN15~DN100;DN125~DN600 中特性
単相中(0~60℃) インストールモード
直接行挿入 ポテンショメータが pH メータとも呼ばれるもう 1 つの理由は、pH レベルをリアルタイムで測定できることです。校正と調整が必要な従来の pH メーターとは異なり、ポテンショメータは頻繁に再校正することなく、pH レベルを継続的に監視できます。このため、ポテンショメータは、長期間にわたって pH レベルを監視する必要がある研究者や科学者にとって貴重なツールになります。

結論として、ポテンショメータと pH メータの関係は、電圧差を正確に測定する共通の機能に由来しています。ポテンショメータは従来、回路内の位置や電圧を測定するために使用されてきましたが、pH レベルを正確に測定するように校正することもできるため、従来の pH メータに代わる多用途でコスト効率の高い代替品となります。これら 2 つのデバイスの類似点を理解することで、研究者や科学者は、特定のニーズにどの機器が最適であるかについて情報に基づいた決定を下すことができます。

In conclusion, the relationship between potentiometers and pH meters stems from their shared ability to measure voltage differences accurately. While potentiometers are traditionally used for measuring position or voltage in a circuit, they can also be calibrated to measure pH levels accurately, making them a versatile and cost-effective alternative to traditional pH meters. By understanding the similarities between these two devices, researchers and scientists can make informed decisions about which instrument is best suited for their specific needs.

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