全部评论(1条)
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- 我是智障happy 2017-05-09 00:00:00
- 常用的包分析软件非常多,常见的如tcpdump,sniffer,windump,ettercap等。我们今天就介绍通过包分析软件tcpdump排查网络故障的几个例子,关于tcpdump软件的介绍,安装,基本用法的资料非常多,读者可以查阅,这里不介绍了。
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- 如何维护保养柱温箱?故障怎么排查?
柱温箱的维护
柱温箱是实验室中常见的设备之一,广泛应用于气相色谱、液相色谱等分析仪器中。柱温箱的作用是通过精确控制温度来优化分离效果,确保实验结果的准确性与重复性。由于柱温箱在长期使用中会受到多种因素影响,如温度变化、环境湿度、外部污染等,定期维护柱温箱就显得至关重要。本文将详细介绍柱温箱的日常维护要点,帮助延长其使用寿命,并确保其工作性能的稳定性。
一、清洁与防尘措施
柱温箱在运行过程中,空气中的灰尘、颗粒物以及化学品的挥发物可能会堆积在设备的内部和外部,从而影响其正常运行。因此,定期清洁柱温箱的表面和内部区域十分必要。建议每周对设备进行一次表面清理,使用柔软的干布擦拭,避免使用含有腐蚀性化学成分的清洁剂。要确保实验环境保持干净,减少空气中灰尘的积累。对于长期未使用的柱温箱,应在使用前进行一次彻底的内部清洁,以防止杂质对温控系统和内部元件的损坏。
二、温控系统的校准与检查
柱温箱的核心功能是通过精确的温控系统调节温度,因此温控系统的性能直接影响实验的准确性和可重复性。为了保证温控系统的正常运行,必须定期进行校准和检查。
三、电气系统的检查与维护
柱温箱的电气系统包括电源、电缆、开关等,它们为设备的正常运转提供能源支持。电气系统的故障不仅会影响柱温箱的工作,还可能带来安全隐患。
四、温度均匀性测试
柱温箱内的温度均匀性是保证实验结果准确性的关键之一。长期使用后,可能会出现箱内不同位置温度分布不均的情况。因此,建议定期进行温度均匀性测试,检查箱内不同区域的温度差异。
五、冷却系统的保养
对于一些配备冷却系统的柱温箱,冷却装置的维护同样不可忽视。冷却系统通常包括冷却液、冷却管道和冷却风扇等。要定期检查冷却液的液位,确保液体在正常范围内,必要时补充冷却液。检查冷却管道是否有泄漏、堵塞或腐蚀现象,若有问题应及时维修或更换。清洁冷却风扇的叶片,避免积灰导致散热效率降低,从而影响冷却效果。
六、故障排查与预防
柱温箱在长期使用中难免会出现一些故障,如温度波动过大、加热系统失灵等。为了避免故障的发生,操作人员应掌握一些基础的故障排查技能。例如,当出现温度异常时,可以通过排查电源、电气系统和温度传感器,找到问题的根源。要定期记录柱温箱的运行数据,一旦出现异常趋势,可以及早发现问题并采取预防措施。
- 如何排查真空干燥箱的漏气现象?
真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。适用于半导体、电子产品、五金制品、YL卫生、仪器仪表、工厂、高等院校、科研等部门作无氧化干燥、脱泡、固化、焊接、退火等高温处理。
真空干燥箱的真空度拉到需要的真空度,过一会真空度就减小了,换了真空阀和真空管,还是这种现状,这是怎么回事啊?这说明真空干燥箱漏气了。干燥箱漏气了怎么办呢?该如何排查呢?
经过真空干燥箱厂家的研究讨论后发现Z难排查的就是内胆漏气,需要在箱体内部倒一些水,然后把门关掉抽真空,然后翻转箱体如果某个位置有气泡出现的话就是漏气点,有条件的话用氩弧焊焊一下。
还有一些办法:在真空炉内打入氮气在有可能漏的地方放下泡沫若有泡沫连续胀大就说明有缺口;另外一种办法是准备桶洗衣粉水和注射器,拿注射器对你觉得可能漏的地方注射洗衣粉水,仔细观察如果注射处有冒泡点证明此点为漏点。
如果箱体门密封稍微有点不紧的话只要真空干燥箱内负压达到一定程度也是没问题的。先在抽一次真空,看看负压表能不能到一个标准大气压,如果在抽气过程中指针变化缓慢,试着将门往里推看看能不能抽到真空状态,如果可以抽真空,就只要把门口在旋紧几圈就好了。如果用手推着门还不行的话。就很有可能是内胆上固定加热块的螺丝有松动,需要把后挡板拆卸下来(拆卸过程中请带好手套跟口罩,一般的保温面采用硅酸盐类物质这个东西接触到皮肤会很不舒服)然后找到加热原件后把固定加热块的固定螺丝重新紧一下。
(来源:上海捷呈实验仪器有限公司)
- V锥流量计如何进行故障排查
- 使用近场探头和电流探头进行EMI干扰排查
在开发电子产品的过程中,电磁干扰 EMI(Electro Magnetic Interference)是工程师们
不得不考虑的问题。电磁干扰(EMI)可能会导致许多问题,尤其是在产品开发阶段或产品
验收阶段。如果电路设计受到电磁干扰的影响,可能会出现乱码显示,数据接触不良或者是
其他线路故障。
许多 EMC 兼容测试失败的原因主要来源于电路中的射频能量泄漏和电路板设计本身的
相互影响。引起这种干扰的电场和磁场肉眼是不可见的,并且当我们想要深究其原因以期能
最小化 EMI 影响时,往往会发现,问题是非常复杂的。
是什么导致了这个问题? 造成辐射干扰的信号或能量来源在哪里? 我该如何解决?
好在,我们可以通过一些简单的工具和技术来帮助识别 EMI 干扰源。一旦确定了干扰
源,我们就可以开始着手解决问题。那么怎么去找出干扰源呢?我们需要用到一种技术,这
种技术不是严格意义上的标准 EMC 兼容测试,而是一种预测试,它可以帮助我们快速找到 干扰源可能存在的地方,并且不需要昂贵的专业设备和实验室装置。 例如使用近场探头
和电流探头来查找可能的 EMI 泄漏源。此项技术可以快速地识别问题,有效地节约时间和
经济成本。
需要注意的是,预一致性测试旨在于帮助识别和解决可能会阻碍 EMC 认证的问题,并
不能完全替代认证实验室的 EMC 合规测试。
以下是一些用于近场故障排除的基础设备清单:
频谱仪/EMI 接收机:
测量相对于频率的 RF 功率。频谱仪的最高输入频率应该不低于 1GHz,
DANL 为-100dBm (-40dBuV)或者更小,RBW 不低于 10kHz。
近场探头:购买或者手工自制。分为磁场近场探头和电场近场探头。
电流探头:购买或自制。
50 欧姆同轴线缆:使用与近场探头和频谱分析仪 RF 输入口相匹配的线缆。如果需要的
话,探头,同轴线缆,连接器可以同时配套购买。
探头:因为人类的肉眼无法直接看到电磁波,所以我们需要借助一些工具辅助测量。回想
一下我们刚刚提到的,导体中的移动电荷产生辐射到整个空间的电磁场。我们可以通过测量
电磁场功率值来衡量电路中的感应电压,从而间接地测量出源电场的强度。在 EMI 故障排
除的过程中,最常用到的两种探头是近场探头和电流钳。
近场探头和电流钳具有类似的原理。 流过探针的“环路”区域的磁场会产生可测量的电
压(图 4)。环形区域越大,磁通量就越大,因此更适合寻找一些小信号。但是小的环形区域
提供更好的空间分辨率(从而可以更精确地找到问题点)。许多测试工具中的探头都有多种
环尺寸(见图 5),从而帮助用户更好地实现灵敏度和空间分辨率之间的平衡。
电场探头通常不会有一个环形的区域。用他们获得电场信息的方法更像是单极天线。与
磁场探头一样,电场探针旋转与否不影响测量结果,但与信号源的距离是非常重要的影响因
素。
以下是探头的使用指南:
关闭被测设备,观察频谱仪的测量值,测出本底辐射。注意,任何可能由环境或者本底
辐射引起的的射频干扰都要关注。如果在屏蔽良好的实验室中,这个问题可能不是很大,但
在普通的实验室中,一定要提前测得环境中存在的本底干扰。
探头的摆放,通信端口终端,以及机器外壳的接缝、通风口等,这些都是在测试中容易
出现问题的地方。
电场或磁场的探头离信号源近一点会测得更高幅值。
磁场探头放置的方向垂直于磁场会比平行于磁场测得更高的数据。
因为在重复的实验中探头的位置是比较重要的,因此把一个不导电的夹具(如木头,塑
料)固定在被测设备上,那么探头就可以使用了。记住,探头的位置和放置方向是十分重要
的,一点点的位置偏差或者一点点的角度偏差都会在对被测设备进行实验时引起很大的误差。
电子设备中的线缆和连接器都需要被屏蔽并且接地正确,因为它们是很好的天线,导体
外部的微小的电流变化就很容易造成探测到的辐射量超过电磁兼容测试设定的限值。电流钳
和频谱仪配合使用可以了解到线缆和连接器产生电磁辐射的原因。
电流钳和近场探头的原理类似我们可以直接从商家购买或把线圈缠在铁夹和 BNC 连接
器上自己制作(如图 7 所示)。把电流钳靠近待测的线缆,同时把它连接到频谱仪的输入端 口,把频谱仪的频率调到设定的范围。
以下是探头的一些使用指南:
如果不能确定输入信号的大小,可以在测量之前给频谱仪的 RF 输入端加一个外置的衰
减器。电源线或者其它高功率的应用可能会影响频谱仪 RF 输入端口的灵敏度。
测量所有可能和被测设备连接的线缆。包括电源线,USB 线,网线等。(如图 8)
电流钳,尤其是手工自制的,对环境中的 RF 信号特别敏感,这可能使得你测到的信号
是不准确或者是错误的。先连接所有的电缆,探头等,然后通过关闭被测设备来测得环境中
的 RF 信号,然后把这个本底数据和打开被测设备时所测得的数据相比较,从而得到准确的 数据。这对于循环多次测试不断变化的环境中的被测设备的 RF 信号来说也是一个好办法。
如果你的 RF 测量实验失败了,那么从出现错误的频率以及产生这些频率的基波开始着
手寻找问题。
检查和评价
在使用探头检测到的信号干扰可能并不是真实的干扰数据,但是通过观察分析测量结果,
对比被测设备的前后状态等方法,用户可以更快的进行故障排除。
以下是一些可参的实验技巧,可以帮助我们观察更多实验中的细节:
大多数的频谱仪不具有预选器。如果你是用一个不配备预选器的频谱仪,你观察到的
峰值可能不是真实的。由于带外信号和待测信号混合在一起,没有预选器的频谱仪很可能
会观测到一个假峰。
你需要通过外加一个衰减器(可以 3dB 或者 10dB)测试一下这个峰值的有效性,真
实的峰值会随着衰减量下降。如果峰值下降的量大于外加衰减的量,那么这个峰值很可能
是一个假峰。把这个假峰标注出来和兼容测试中得到的结果进行对比。你也可以使用预选
器或者 EMI 接收器,但是这些配件对于大多数快速测试来说是成本高昂的。图 10 是一个典型的峰值测试实验,黄色的轨迹是没有使用衰减器得到的,紫色的则
是给频谱仪的射频输入端外加了一个 10 dB 的衰减器得到的,这种情况下,峰值下降的量
和所添加的衰减量是一致的。这有助于确认该峰值是真峰而不是带外信号的产物。
上图 使用频谱仪的标记功能对两次扫描结果进行标记黄色的轨迹是没有使用衰减器得到的,紫色的则 是给频谱仪的射频输入端外加了一个 10 dB 的衰减器得到的
一些具有最大轨迹类型保持功能的频谱仪将会连续的保存每次频率扫描的最大值,你可
以把一个单轨作为“清除写入”(你可以打开一条迹线为“清除写入”状态),来表现射频信号,
然后把另一条设置为最大保持。这使得你可以比较被测设备在最坏的情况下的收集的数据的
变化,并且使用最大保持功能“固定”它们。
可以使用标记和峰值表功能去清楚的找出峰值频率和幅值
结论
1.磁场由流动的电流产生。使用磁场近场探头靠近导线或回路去甄别电磁辐射。
2.电场由流动的电流或者静电荷产生。使用电场近场探头在金属平面(例如散热器,机
箱,显示屏的边界或者是机壳的缝隙等)去甄别电磁辐射。
3.使用电流钳去甄别潜在的辐射和从线缆和连接器泄漏的谐振。
4.显示屏,机壳的缝隙,带状线缆和通信端口及总线是最可能导致辐射泄漏的地方。
5.用导电带或铝箔包裹住可能产生电磁泄漏的部分,并确认包裹是接地的,再次扫描被
包住的地方的 EMI 干扰是否减轻了。
6.连接不良的电缆和连接器也会导致辐射问题。
7.通过给被测器件断电并观察频谱仪上的输出,可以多次测量环境对实验的影响。在测
量中要标注出任何的变化以及它们所带来的潜在的影响。
通过一些简单的设备,你可以在室内进行预兼容测试,
这会最大限度地减少产品开发
时间,降低设计成本,以及减少下一代产品研发过程中的反复测量次数。
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