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21.
基于GSM的温湿度环境参数远程无线监测系统   总被引:4,自引:0,他引:4  
设计了一种基于GSM的温湿度环境参数远程无线监测系统.该系统通过温湿度传感器采集数据后在MSP430单片机内部处理,并控制GSM模块进行无线数据传输,阐述了用Delphi 7.0实现了数据分析处理的软件设计.通过对采集的数据进行曲线分析,数据采集精度控制在5%以内,稳定性好.  相似文献   
22.
测量不确定度基本概念   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了测量不确定度评定与表示新标准的基本概念、特点、应用及与误差的区别。  相似文献   
23.
将含有早期故障的产品销售出厂,会严重地影响产品的使用可靠性乃至企业的信誉。如何把产品的早期故障排除在出厂之前,是生产企业非常关注的问题。为此,针对某类可修复产品,用Weibull过程描述批产品早期故障暴露的时间历程,并根据可靠性目标值科学地确定其老炼筛选时问,对产品出厂后的可靠性指标做出预评估。  相似文献   
24.
采用化学修饰的多壁碳纳米管(o-MWCNTs)与Hummers法制备的氧化石墨烯(GO)超声混合,加入室温硫化硅橡胶(RTV),利用溶液共混法制备具有湿敏特性的o-MWCNTs/GO/RTV复合薄膜。借助于透射电子显微镜(TEM)、红外吸收光谱(FT-IR)等分析手段分别对化学修饰的多壁碳纳米管及氧化石墨烯进行表征,并对基于o-MWCNTs/GO/RTV的复合薄膜的湿敏性能及湿敏机理进行了探讨。结果表明,混酸处理后的碳纳米管端口打开,侧壁和开端处产生羧基和羟基等官能团,有利于水分子的吸附,同时也有利于与GO表面的基团作用,形成三维的纳微米结构,提高了碳纳米管与硅橡胶基体的相容性,使所制备的o-MWCNTs/GO/RTV复合薄膜灵敏度提高。当相对湿度在23%~87%的范围,m(GO)∶m(o-MWCNTs)=1∶3时,o-MWCNTs/GO/RTV复合薄膜的湿滞为5%RH,灵敏度为0.3152/%RH,响应时间和恢复时间分别为4和27 s。  相似文献   
25.
研究了用共沉淀法制备的α-Fe_2O_3粉体制成的烧结体型气敏器件的性能。采用X射线衍射、电子扫描电镜、能谱方法对α-Fe_2O_3超细粉体和烧结体的结构和成份进行了分析和观察。  相似文献   
26.
以检测Cl2为目标,采用恒温化学共沉积法合成了In-Nb复合半导体氧化物,并研究了其气体传感器的制作方法,分析了In-Nb气敏材料的微观特性和敏感特性,探讨了气敏机理。实验证明,In-Nb材料具有良好的Cl2敏感特性。  相似文献   
27.
食盐是人们生活中不可或缺、无可替代的必需品,但食盐市场需求稳定,缺乏市场开发潜力,加之食盐经营利润空间日趋压缩,使盐业企业生存和发展的后劲不足。盐业企业迫切需要找寻一个新的经济增长点。多品种盐的推广,不仅能丰富食盐市场、满足消费者的需求,而且是当前盐业企业发展一个新的盈利点。因此为提高企业经济效益,寻找新的经济增长点,  相似文献   
28.
基于MSP430的气体传感器批量测试系统   总被引:4,自引:4,他引:0  
设计了一种基于MSP430单片机的气体传感器批量测试系统,该系统以MSP430F149单片机作为控制和处理核心,阐述了用VB6.0实现数据采集和处理的软件设计。该系统一次能测试8个通道的气体传感器,能实时绘制传感器的响应特性曲线,实现了对气敏元件性能参数的高效测试。  相似文献   
29.
针对含磷毒气快速检测问题,以自制的杂化酞菁钯.聚苯胺为敏感膜材料,设计了一种双信道声表面波(SAW)传感器.阐述了传感器的基本原理,推导出以有机膜作为信道中间介质时,差频输出△f由物理化学吸附两种机制叠加的数学模型.依据声波振荡条件,设计了146±5MHz振荡频率的信号采集电路;以钽酸锂晶体为压电基片,通过MEMS微加工技术形成叉指电极对和加热膜;以真空镀膜工艺将敏感膜材料成膜,修饰在SAW信道中间区域构成SAW传感器.测试结果表明:最优气敏性时的材料配比为PdPc0.35PANI0.65;芯片加热60~80℃可提高性能,响应时间≤30s;输出与测试气体浓度与数学模型一致,为线性变化率-110kHz(mg/m3)的N型线性关系;抗汽油、CO2等气体干扰;80天稳定性考核,△f≤±0.1kHz,满足实际使用要求.  相似文献   
30.
利用超声波振动传递相位差检测技术可在恶劣环境下实现高准确性、低成本氢气浓度检测。当氢气浓度变化较大时被测相位差会出现跨越多周期现象,传统超声波相位检测技术只能检测出单周期2π内相位变化,针对此问题提出一种运用多频超声波相位差检测技术实现氢气浓度检测的方法,加载多频信号获得低频包络信号相位差,结合高频信号单周期相位差求得跨周期总相位差,解决了超声波相位差大于2π后出现相位差跨周期无法检测的问题,实现了基于超声波振动传递的从低浓度到高浓度直至全量程氢气浓度检测。所述方法实现了低功耗,高精度气体浓度检测,经试验证明,该方法实现了氢气在4%浓度以下测量相对误差小于2.1%,90%浓度测量相对误差小于8%。  相似文献   
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