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电 导 率 传 感 器 生 化 系 列 传 感 器 之 电导率传感器用于测量溶液的导电性能,也可定性或定量比较溶液中的离子浓度。 电 导 率 传 感 器 生 化 系 列 传 感 器 之 电极玻璃基座上有两片铂黑电极,其位置和距离都已固定。 电极插入待测液体,在外界交变电压的作用下产生电流,通过传感器电路处理后即可转换为电导率数值的变化。 传 感 器 工 作 原 理 铂黑电极 待测溶液 传感器电路 电 导 率 传 感 器 生 化 系 列 传 感 器 之 传 感 器 的 使 用 1、使用电导率传感器前,请用蒸馏水清洗电极前端2~3次后,用滤纸吸干附着在电极表面的蒸馏水,以避免试剂沾污。 2、使用时请将电极前端插入待测溶液即可。注意使电极前端玻璃环没过溶液液面以下。 15、氧气传感器 生化实验室常用传感器 —— 氧气传感器的测量范围: 0~100% 氧 气 传 感 器 生 化 系 列 传 感 器 之 氧气传感器用于测量气体中的氧气含量。 氧 气 传 感 器 生 化 系 列 传 感 器 之 树脂薄膜 阳极(铅) 阴极(镀金) 电解质(酸液) U 传感器电路 氧气传感器电极由铅阳极、镀金阴极及特定的酸液组成。 氧分子通过树脂薄膜进入,在阴极发生还原反应(消耗电子),还原产物(OH-)通过电解质酸液到达阳极并与铅发生氧化反应(生成电子),这两个反应将会使两极板间产生电流,通过传感器电路处理后即可转化为氧气浓度。 传 感 器 工 作 原 理 16、二氧化碳传感器 生化实验室常用传感器 —— 二氧化碳传感器的测量范围: 0~5000ppm / 0~50000ppm 二 氧 化 碳 传 感 器 生 化 系 列 传 感 器 之 二氧化碳传感器用于测量气体中二氧化碳浓度。 二 氧 化 碳 传 感 器 生 化 系 列 传 感 器 之 红外辐射源 红外辐射 红外接收器 IN OUT 气室 二氧化碳传感器敏感元件为红外辐射源和红外接收器。 红外辐射源发出红外辐射。气体通过气泵进入气室,没有被CO2吸收的辐射由红外接收器吸收,并导致其温度升高而输出一个放大的电信号,通过传感器电路处理,即可转化为CO2浓度。 传 感 器 工 作 原 理 1、本传感器为泵动循环式结构,使用前需打开传感器电源开关,预热2分钟,待示数温定后,再进行测量 2、传感器一般12个月~18个月校准一次,如测量数据偏差过大,需返厂校准 3、传感器内请勿吸入液体! 使用中的注意事项 17、溶解氧传感器 生化实验室常用传感器 —— 溶解氧传感器的测量范围: 0~20mg/L 实验装置改进—压缩气体优做功实验器 传感器改进—快速温度传感器 探针采用半封闭设计 1、请勿直接与硬质物体摩擦 2、不可使用火焰直接对金属针加热! 使用中的注意事项 8、光电门 传感器 测定瞬时速度 研究机械能守恒定律 物体动能的大小 研究向心力 变力做功下的动能定理 变力作用下的动量定理 验证动量守恒定律 法拉第电磁感应 平抛运动的轨迹 物理实验室常用传感器 —— 光电门传感器的结构 圆形发射孔 窄缝接收孔 红外线发光管 红外线接收管 计时器 光电门犹如一扇“门”,没有物体遮挡时,大门紧闭,计时器不工作。 发光管 接收管 物体通过光电门的时间: 从开始挡光 到 挡光结束的时间差 当物体后缘越过光束中央时,光电门“关门”,计时器停止计时。 当物体前缘到达光束中央时,光电门“开门”。计时器开始计时。 光电门的作用(1) :测量时间 计时器 挡光片 用光电门和挡光片测量速度 学生对此熟悉后,就会将光电门和挡光片一起,作为测量速度的工具。 v = s t s 已知:光电门的宽度 s 测量:通过光电门的时间 t 得到:物体运动的速度 v I 形挡光片 U形 挡光片 挡光片分为 I 形和 U 形 用光电门和挡光片测量速度 I型与U型档光片的优势 在测量速度时,I 形挡光片越狭窄,得到的平均速度越接近瞬时速度,有利于精确的实验。 “I ”形挡光片对光电门的要求 但是, 使用 I 形挡光片时,环境光直接影响光电门的测量结果。挡光片越窄,对光电门的要求越高。 要求 : 光电门本身要准确 (测量值接近理论值) 环境光影响光电门的挡光时间 正常光照下 的数据分布 强光下的数据分布 对 I 形挡光片—— 环境光影响光电门的挡光时间 弱光环境中,光电门迟钝, 挡光时间可能大于理论值; 强光环境中,光电门敏感, 挡光时间可能小于理论值; 9、声波 传感器 物理实验室常用传感器 —— 声波传感器的测量范围: 20HZ ~ 20kHZ 声 传 感 器 声传感器利用电容式驻极体传声器作为转换元件 声波传感器 声级传感器

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