ความต้านทานที่แท้จริงคืออะไร

ความต้านทานที่แท้จริงคืออะไร

ความต้านทานที่แท้จริงเป็นแนวคิดพื้นฐานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีบทบาทสำคัญในการออกแบบและวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า การทำความเข้าใจความต้านทานที่แท้จริงถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับวิศวกรและช่างเทคนิคที่ทำงานกับระบบไฟฟ้า เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของระบบเหล่านี้ โมเดล pH/ORP-5500 ซีรี่ส์ ตัวควบคุมการส่งสัญญาณ pH/ORP ออนไลน์ ช่วงการวัด พีเอช โออาร์พี -2000mV~2000mV 0.00~14.00 อุณหภูมิ ( 0.0~50.0)℃ และ nbsp; (ส่วนประกอบการชดเชยอุณหภูมิ:NTC10K) ความละเอียด พีเอช โออาร์พี 1mV 0.01 อุณหภูมิ 0.1℃ ความแม่นยำ พีเอช โออาร์พี ±5mV(หน่วยอิเล็กทรอนิกส์) 0.1 อุณหภูมิ ±0.5℃ อิมพีแดนซ์อินพุตโดยประมาณ 3×1011Ω สารละลายบัฟเฟอร์ ค่า pH: 10.00;9.18;7.00;6.86;4.01;4.00 อุณหภูมิ ช่วงการชดเชย (0~50)℃(โดยมี 25℃ เป็นมาตรฐาน)การชดเชยอุณหภูมิแบบแมนนวลและอัตโนมัติ (4~20)มิลลิแอมป์ ลักษณะเฉพาะ แยก ปรับได้เต็มที่ ย้อนกลับได้ เครื่องมือ/เครื่องส่งสัญญาณสำหรับการเลือก ความต้านทานลูป 500Ω(Max),DC 24V ความแม่นยำ…

หลักการทำงานของเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า.pdf

หลักการทำงานของเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า.pdf

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย การทำความเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการวัดที่แม่นยำและผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ ในคู่มือที่ครอบคลุมนี้ เราจะเจาะลึกถึงความซับซ้อนของวิธีการทำงานของเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า และให้คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องวัด ที่แกนกลางของตัวเครื่อง เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าจะวัดความสามารถของสารละลายในการนำไฟฟ้า ความสามารถนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเข้มข้นของไอออนที่มีอยู่ในสารละลาย เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสารละลาย ไอออนในสารละลายจะพากระแสไฟฟ้า ปล่อยให้ไหลได้ ค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายถูกกำหนดโดยจำนวนและการเคลื่อนตัวของไอออนเหล่านี้ หลักการทำงานของเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับการวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย มิเตอร์ประกอบด้วยอิเล็กโทรด 2 อิเล็กโทรด ซึ่งโดยทั่วไปจะทำจากวัสดุนำไฟฟ้า เช่น แพลตตินัมหรือกราไฟท์ ซึ่งจุ่มอยู่ในสารละลาย เมื่อแรงดันไฟฟ้าถูกจ่ายผ่านอิเล็กโทรด กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านสารละลาย เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าจะวัดความต้านทานของสารละลายต่อการไหลของกระแสนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย ในการวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าใช้เทคนิคที่เรียกว่าการวัดค่าการนำไฟฟ้าแบบ 4 อิเล็กโทรด . ในเทคนิคนี้ อิเล็กโทรดสองตัวจะใช้เพื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าข้ามสารละลาย ในขณะที่อีกสองอิเล็กโทรดใช้ในการวัดกระแสผลลัพธ์ ซึ่งช่วยให้วัดได้แม่นยำยิ่งขึ้นโดยกำจัดผลกระทบของโพลาไรเซชันของอิเล็กโทรดและความต้านทานหน้าสัมผัส เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้ายังชดเชยความแปรผันของอุณหภูมิ เนื่องจากค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเป็นอย่างมาก เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าส่วนใหญ่จะติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิซึ่งจะปรับค่าการนำไฟฟ้าที่วัดได้โดยอัตโนมัติตามอุณหภูมิของสารละลาย เพื่อให้แน่ใจว่าการวัดมีความแม่นยำและสม่ำเสมอ โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ROS-8600 RO แพลตฟอร์ม HMI ควบคุมโปรแกรม รุ่น ROS-8600 สเตจเดียว ROS-8600 สเตจคู่ ช่วงการวัด แหล่งน้ำ0~2000uS/ซม. แหล่งน้ำ0~2000uS/ซม.   น้ำทิ้งระดับแรก 0~200uS/cm…

คู่มือตัวควบคุมรีเวิร์สออสโมซิส

คู่มือตัวควบคุมรีเวิร์สออสโมซิส

ระบบรีเวิร์สออสโมซิสเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการกรองน้ำทั้งในที่พักอาศัยและเชิงพาณิชย์ ระบบเหล่านี้อาศัยตัวควบคุมในการควบคุมการไหลของน้ำและรับรองว่ากระบวนการกรองดำเนินไปอย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับอุปกรณ์อื่นๆ ตัวควบคุมรีเวิร์สออสโมซิสอาจประสบปัญหาที่อาจจำเป็นต้องแก้ไขปัญหา ปัญหาทั่วไปประการหนึ่งที่ผู้ใช้อาจพบเมื่อใช้คอนโทรลเลอร์รีเวิร์สออสโมซิสคือน้ำขาด สาเหตุนี้อาจเกิดจากหลายปัจจัย รวมถึงตัวกรองที่อุดตัน ปั๊มทำงานผิดปกติ หรือปัญหากับตัวควบคุมเอง เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ผู้ใช้ควรตรวจสอบตัวกรองก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่อุดตัน หากตัวกรองสะอาด ควรตรวจสอบปั๊มเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง หากทั้งตัวกรองและปั๊มทำงานได้ดี ปัญหาอาจอยู่ที่ตัวควบคุม ในกรณีนี้ ผู้ใช้ควรอ่านคู่มือตัวควบคุมรีเวิร์สออสโมซิสเพื่อดูคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา รุ่น เครื่องทดสอบความขุ่นแบบออนไลน์ NTU-1800 ช่วง 0-10/100/4000NTU หรือตามความจำเป็น จอแสดงผล จอแอลซีดี หน่วย เอ็นทียู ดีพีไอ ความแม่นยำ 0.01 ±5 เปอร์เซ็นต์ FS ความสามารถในการทำซ้ำ ±1 เปอร์เซ็นต์ พลัง ≤3W พาวเวอร์ซัพพลาย AC 85V-265V±10 เปอร์เซ็นต์ 50/60Hz หรือ กระแสตรง 9~36V/0.5A สภาพแวดล้อมการทำงาน อุณหภูมิแวดล้อม:0~50℃; ความชื้นสัมพัทธ์≤85 เปอร์เซ็นต์ ขนาด 160*80*135 มม.(แบบแขวน) หรือ…

ระบบตรวจสอบน้ำ Arduino

ระบบตรวจสอบน้ำ Arduino

น้ำเป็นทรัพยากรอันมีค่าซึ่งจำเป็นต่อชีวิต ด้วยความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำและมลพิษที่เพิ่มขึ้น การตรวจสอบและอนุรักษ์การใช้น้ำจึงมีความสำคัญกว่าที่เคย วิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้คือการสร้างระบบตรวจสอบน้ำ Arduino สำหรับบ้านของคุณ Arduino เป็นแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์แบบโอเพ่นซอร์สที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างโครงการเชิงโต้ตอบได้ ในบทความนี้ เราจะแนะนำคุณตลอดกระบวนการสร้างระบบตรวจสอบน้ำอย่างง่ายโดยใช้ Arduino http://shchimay.com/wp-content/uploads/2023/11/CCT-5300E-Series.mp4 http://shchimay.com/wp-content/uploads/2023/11/EC-1800.mp4 ในการสร้างระบบตรวจสอบน้ำ คุณจะต้องมีองค์ประกอบสำคัญบางประการ ซึ่งรวมถึงบอร์ด Arduino, เซ็นเซอร์วัดการไหลของน้ำ, โซลินอยด์วาล์ว และหน้าจอแสดงผล เซ็นเซอร์วัดการไหลของน้ำใช้เพื่อวัดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านท่อ ในขณะที่โซลินอยด์วาล์วสามารถใช้เพื่อควบคุมการไหลของน้ำ หน้าจอแสดงผลจะแสดงข้อมูลการใช้น้ำแบบเรียลไทม์ ขั้นตอนแรกในการสร้างระบบตรวจสอบน้ำคือการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์วัดการไหลของน้ำเข้ากับบอร์ด Arduino เซ็นเซอร์วัดการไหลของน้ำมีสามพิน: VCC, GND และ OUT เชื่อมต่อพิน VCC เข้ากับพิน 5V บนบอร์ด Arduino, พิน GND เข้ากับพิน GND และพิน OUT เข้ากับพินดิจิทัล เช่น พิน 2 จากนั้น เชื่อมต่อโซลินอยด์วาล์วกับบอร์ด Arduino โซลินอยด์วาล์วมีสองพิน: VCC และ GND เชื่อมต่อพิน VCC…

เครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่างวัดการไหลอย่างไร

เครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่างวัดการไหลอย่างไร

เครื่องส่งสัญญาณความแตกต่างของความดันมักใช้ในงานอุตสาหกรรมเพื่อวัดอัตราการไหลของของเหลวและก๊าซ อุปกรณ์เหล่านี้ทำงานบนหลักการวัดความแตกต่างของความดันระหว่างจุดสองจุดในระบบ จากนั้นจึงนำไปใช้ในการคำนวณอัตราการไหล การทำความเข้าใจวิธีการทำงานของเครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่างสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและรับประกันการวัดที่แม่นยำ หัวใจของเครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่างคือองค์ประกอบการตรวจจับ ซึ่งโดยทั่วไปคือไดอะแฟรมหรือเบลโลว์ ที่จะสัมผัสกับความแตกต่างของความดันระหว่างจุดสองจุดในระบบ เมื่อการไหลของของไหลหรือก๊าซเปลี่ยนแปลง ความแตกต่างของแรงดันทั่วทั้งองค์ประกอบการตรวจจับก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย การเปลี่ยนแปลงความดันนี้จะถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าโดยเครื่องส่งสัญญาณ ซึ่งสามารถใช้ในการคำนวณอัตราการไหล รุ่น CL-810/9500 เครื่องควบคุมคลอรีนตกค้าง ช่วง FAC/HOCL:0-10 มก./ลิตร, อุณหภูมิ ATC:0-50℃ ความแม่นยำ FAC/HOCL:0.1 มก./ลิตร, อุณหภูมิ ATC:0.1℃ ดำเนินการ อุณหภูมิ 0~50℃ เซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์คลอรีนตกค้างแรงดันคงที่ อัตราการกันน้ำ ไอพี65 การสื่อสาร ตัวเลือก RS485 เอาท์พุต 4-20mA เอาต์พุต; การควบคุมรีเลย์คู่ขีดจำกัดสูง/ต่ำ พลัง CL-810:AC 220V±10 เปอร์เซ็นต์ 50/60Hz หรือ AC 110V±10 เปอร์เซ็นต์ 50/60Hz หรือ DC24V/0.5A CL-9500:AC 85V-265V±10 เปอร์เซ็นต์ 50/60Hz สภาพแวดล้อมการทำงาน…

ห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำที่ดีที่สุด

ห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำที่ดีที่สุด

น้ำเป็นทรัพยากรสำคัญที่เราพึ่งพาสำหรับความต้องการในแต่ละวัน ตั้งแต่การดื่ม การปรุงอาหาร ไปจนถึงการอาบน้ำและการทำความสะอาด การดูแลให้น้ำที่เราใช้ปลอดภัยและปราศจากสารปนเปื้อนถือเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเรา นี่คือจุดที่ห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เกี่ยวกับคุณภาพน้ำของเรา ตัวควบคุมการไหลรันเนอร์ชนิดความแม่นยำสูง FL-9900 ช่วงการวัด ความถี่ 0~2K เฮิรตซ์ ความเร็วของการไหล 0.5~5 ม./วินาที การไหลทันที 0~2000 ม.³/ชม. การไหลสะสม 0~9999 9999.999 ม.³ ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้ DN15~DN100;DN125~DN300 ความละเอียด 0.01 ม.³/ชม. อัตราการรีเฟรช 1 วินาที ระดับความแม่นยำ ระดับ 2.0 ความสามารถในการทำซ้ำ ±0.5 เปอร์เซ็นต์ อินพุตเซ็นเซอร์ รัศมี:0~2K เฮิร์ตซ์ แรงดันไฟฟ้า:DC 24V (แหล่งจ่ายไฟภายในเครื่องมือ) หน่วยอิเล็กทรอนิกส์จะชดเชยอุณหภูมิโดยอัตโนมัติสำหรับข้อผิดพลาด +0.5 เปอร์เซ็นต์ FS; 4-20mA ลักษณะทางเทคนิค โหมดคู่ของมิเตอร์/เครื่องส่งสัญญาณ (การแยกโฟโตอิเล็กทริก) ความต้านทานลูป 500Q(สูงสุด),DC24V; ความแม่นยำในการส่ง ±0.01mA พอร์ตควบคุม…