前言
計數(shù)從古至今都在在使用不同的工具,在遠(yuǎn)古時代是用的較為原始的方法來記錄事物發(fā)生的次數(shù),隨著人類在不斷的進(jìn)步,相對的較為原始的計數(shù)方式已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,記錄的也不單單是事物這樣簡單了。計數(shù)器就是應(yīng)時代的要求發(fā)明的。
二、計數(shù)器介紹
是實(shí)現(xiàn)這種運(yùn)算的邏輯電路,計數(shù)器在數(shù)字系統(tǒng)中主要是對脈沖的個數(shù)進(jìn)行計數(shù),以實(shí)現(xiàn)測量、計數(shù)和控制的功能,同時兼有分頻功能,計數(shù)器是由基本的計數(shù)單元和一些控制門所組成,計數(shù)單元則由一系列具有存儲信息功能的各類觸發(fā)器構(gòu)成,這些觸發(fā)器有RS觸發(fā)器、T觸發(fā)器、D觸發(fā)器及JK觸發(fā)器等。
三、粒子計數(shù)器分類
可分為:光學(xué)粒子計數(shù)器,空氣粒子計數(shù)器,激光粒子計數(shù)器
四、粒子計數(shù)器發(fā)展歷程:
由顯微鏡發(fā)展而來,經(jīng)歷了顯微鏡、沉降管、沉降儀、離心沉降儀、顆粒計數(shù)器、激光空氣粒子計數(shù)器、PCS納米激光空氣粒子計數(shù)器的過程,其中因激光空氣粒子計數(shù)器測試速度快、動態(tài)分布寬、不受人為影響等各方面的優(yōu)勢,而成為近年來很多行業(yè)的主流產(chǎn)品。
五、粒子計數(shù)器工作原理:
空氣中的微粒在光的照射下會發(fā)生散射,這種現(xiàn)象叫光散射。光散射和微粒大小、光波波長、微粒折射率及微粒對光的吸收特性等因素有關(guān)。但是就散射光強(qiáng)度和微粒大小而言,有一個基本規(guī)律,就是微粒散射光的強(qiáng)度隨微粒的表面積增加而增大。這樣只要測定散射光的強(qiáng)度就可推知微粒的大小,這就是光散射式粒子計數(shù)器的基本原理。
大部分粒子計數(shù)器采用的都是近紅外或紅色激光;藍(lán)色氣體和半導(dǎo)體激光器價格都很貴;而且半導(dǎo)體激光器的使用壽命也很短。
六、各類計數(shù)器的詳細(xì)介紹
光學(xué)粒子計數(shù)器介紹:
是利用丁達(dá)爾現(xiàn)象(Tyndall Effect)來檢測粒子。通常是膠體中的粒子對光線的散射作用引起的。一束明亮的光照在空氣或霧中的灰塵上,所產(chǎn)生的散射就是丁達(dá)爾現(xiàn)象。丁達(dá)爾效應(yīng)是用John Tyndall的名字命名的。
光學(xué)粒子計數(shù)器工作原理:
當(dāng)折射率變化時,光線就會發(fā)生散射。這就意味著在液體中,汽泡對光線的散射作用和固體粒子是一樣的。光的散射情況會隨著粒子尺寸的變化而變化。在粒子計數(shù)器中,米氏理論較為重要的結(jié)果以及它對光散射的預(yù)測都與之相關(guān)。當(dāng)粒子尺寸比光的波長要小得多的時候,光散射主要是朝著正前方。而當(dāng)粒子尺寸比光波長要大得多的時候,光散射則主要朝直角和后方方向散射。光可以看做是沿著傳播方向進(jìn)行垂直振蕩的波。這一振蕩方向就是所謂的偏振。入射光的偏振非常重要。當(dāng)折射率變化時,光線就會發(fā)生散射。這就意味著在液體中,汽泡對光線的散射作用和固體粒子是一樣的?! ?/span>
空氣粒子計數(shù)器介紹:
是用于測量潔凈環(huán)境中單位體積內(nèi)塵埃粒子數(shù)和粒徑分布的儀器。是要在傳感器的出口處有一個真空裝置,把空氣經(jīng)過傳感器抽走。
空氣粒子計數(shù)器工作原理:
空氣中的粒子則將激光散射。散射光又會被后面的聚光鏡聚焦到光學(xué)探測器上,隨后把光轉(zhuǎn)換成電壓信號,并且進(jìn)行放大和濾波。此后,這個信號從模擬的轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,并且由微處理器對它進(jìn)行分類。微處理器會通過接口將計數(shù)器連接到控制數(shù)據(jù)收集系統(tǒng)上。
激光粒子計數(shù)器介紹:
是用于測量潔凈環(huán)境中單位體積內(nèi)塵埃粒子數(shù)和粒徑分布的儀器
用于激光粒子計數(shù)的激光器有兩種:一種是氣體激光器,如氦氖(HeNe)激光器和氬離子(arg-ion)激光器;另外就是半導(dǎo)體激光器。
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