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仪器信息网讯 2018年4月15-16日,第十二届中国科学仪器发展年会(ACCSI 2018)在常州香格里拉大酒店成功召开,ACCSI堪称中国科学仪器行业的“达沃斯论坛”,科学仪器及检验检测行业1000余位专家学者、企业代表于此碰撞思想,交流互通。年会期间,仪器信息网采访了中国仪器仪表学会分析仪器分会副理事长刘长宽。 在采访中刘长宽分析,2018年科学仪器行业将在以下重点领域觅得良机:一是环保方面, 投入力度会进一步加大;二是粮油检测方面, 预计将建立大量县级以上的粮油检测机构;三是互联网+领域,互联网通信协议标准的制定是行业发展的当务之急;四是精准医疗方面,质谱、PCR等仪器的应用都在向精准医疗靠拢。刘长宽强调,与会企业要善于利用在ACCSI2018上的收获,在新的机遇面前砥砺前行,不断向前。 机遇丰,挑战也不少。刘长宽表示,我国的液相色谱每年要进口14000多台,质谱要进口7000多台,数量相当庞大,对国产仪器形成巨大挑战。2018年,艾卡、岛津等国外企业不仅推出了新的仪器产品,在相关科研方面也有了很多新思路,液相色谱甚至有颠覆原有技术的苗头,国内企业要对此密切关注。 采访中,刘长宽以生动的实例,从创新、技术、材料、人才等角度解读了当前中国科学仪器市场存在的问题,并对 招投标修订对科学企业行业的影响进行了展望,他分析指出,招投标新规势必将带来门槛和企业生存空间压缩的连锁效应,预计业内相当一部分的中小型企业会出现投靠大企业、被大企业兼并或彼此联合抱团取暖的现象。更多详情点击下方视频观看。
央广网成都5月28日消息(记者贾宜超)记者从成都彭州市获悉,5月27日,彭州市与成都艾立本科技有限公司签订《高端检测仪器仪表的研发及产业化项目投资协议》。根据协议,成都艾立本科技有限公司将在彭州市新建高端检测仪器仪表的研发及产业化项目,项目计划总投资5.5亿元,3年内将建成具有多学科交叉的博士及博士后工作站,将集聚成都市级以上人才计划专家、研究员、高级工程师、博士研究生、硕士研究生等高层次创新创业人才50余人来彭州市发展,建成在高端检测仪器仪表研发等方面国内 的研发创新人才集聚中心。 据悉,近年来,彭州市积极探索“人才+项目+资本”的新模式,强化招才引智与招商引资融合互动,坚持不唯地域引进人才、不求所有开发人才、不拘一格用好人才,实现创新引领发展、人才支撑发展,为推动实施“一三三六”发展战略和建设生态名城、产业强市、幸福彭州提供坚实的人才保障和智力支撑。
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1: 简介 在现代化的工业现场,常用热电偶测试高温, 测试结果送至主控机或者由数字显示设备显示出来; 本文介绍采用纮康科技HY11P12实现热电偶测温及显示解决方案。 2:热电偶测温原理说明 2.1 引言 热电偶是工程应用广泛的温度传感器之一,它具有构造简单,使用方便。准确度,热惯性及复现性好,温度测量范围宽等优点,适用于信号的远传,自动记录和集中控制,在温度测量占有重要的地位。 其优点是有三: 一、 测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。 二、 测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可连续测量,某些特殊热电偶 到-269℃(如金铁镍铬), 可达+2800℃(如钨-铼)。 三、 构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制。 2.2:热电偶原理 热电偶的测温原理基于热电效应。其是将两种不同材料的导体 A 和 B 串接成一个闭合回路,当两个接点 1 和 2 的温 度不同时,如果 T > T 0 (如上图 2-1热电效应), 在回路中就会产生热电动势, 在回路中产生一定大小的电流,此种现象称为 热电效应 。 图2-1 热电动势记为 EAB ,导体 A 、 B 称为热电极。接点 1 通常是焊接在一起的, 测量时将它置于测温场所感受被测温度,故称为测量端(或工作端,热 端)。接点 2 要求温度恒定,称为参考端(或冷端)。 2.3 测量及冷端补偿原理 在实际的测量系统中,冷端不可能恒定,因此测量是我们需要测量冷端温度,来补偿热热端温度; 因此在实际测量计算公式: 实际温度=热端热电势对应温度值 + 冷端温度 所以在测量系统中我们需要用热电偶热电势,及冷端的温度,在通过上面的计算公式计算测我们实际的测量温度; 3: 系统架构及原理说明 HYCON HY11P 系列集成高精度σ-δ ADC单片机,内置 温度传感器;同时通过信号转置器,可进行短路或者交叉测量; 3.1:测量网络图 图1:测量网络图 3.2:ADC 网络设置 叁考电压: 热电耦信号输入: VR+: VDDA S+: AIN0 VR-: VSS S-: AIN1 3.3:测量原理及计算 3.3.1远端的测量 ADC输入信号采用交叉量测的方式以扣除OFFSET,计算公式如下: Vin=VADC2+VADOffset……(1) -(Vin)=VADC1+VADOffset……(2) Vin=[(1)-(2)]/2=[VADC2-VADC1]/2 (备注:通过交叉测量可以减小信号线的OFFSET) 3.3.2:冷端的测量 冷端主要是测量采用内部TPS来测量冷端的温度,其量测方式如下: TPS 计算方式: 3.4:校正及其计算 DEMO采用两点校正,在校正过程中确保冷端的环境温度两点都是一样的。校正点的ADC为:VIN50,VIN250,以50°,250°为校正点为例: 250°= GAIN*VIN250+{ ( / TPSGAIN)-289}……………….(1) 50°= GAIN*VIN50+ {( / TPSGAIN)-289}…………………(2) (备注:GAIN 为热电偶测温度校正系数,VIN250为250C校正点对应ADC 输出内码,VIN50为50C校正点对应ADC 输出内码, TPGAIN 为内部TPS斜率常数) 联立解方程式(1),(2)求出GAIN 把GAIN带入(1),计算出目前环境温度TEMP; 把环境温度带代入(3)求出TPS的斜率: TPSGAIN=/(289+TEMP)……………………………………………(3) 实际测量温度=GAIN* VIN + {( / TPSGAIN) -289} (备注:VIN为热电偶输入信号ADC值) 3.5:电路图 4: 芯片规格 4.1:操作环境 芯片数字电压:2.2V to 3.6V@±0.1V 芯片模拟电压:2.4Vto 3.6V@±0.1V 芯片操作电流:(VDDA not Load) 800uA@ ADC、no buffer 350uA@Analog off 休眠电流:0.8uA 操作温度范围:–40°C to +85°C 4.2:模拟SD18 分辨率/RMS noise 15 bit Noise-Free/100nV @ 8Hz、Gain=128、ACM=1.2V 18 bit Noise-Free/1.6uV @ 8Hz、Gain=1、ACM=1.2V 4.3:输入讯号 测量讯号:热电偶输入且冷端采用芯片内置TPS温度传感器 本文引用地址: 5:结论 此应用解决方案采用HY11P12完成热电偶测温系统,具有以下特点: ? 电路简单,且具有高精度,低温漂系数; ? 使用内建的TPS 温度传感器可简单的实现冷端; 6:参考数据 1:HY11P12 Datasheet: 2:User’s Guide:
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