紫外可见分光光度计高精度信号采集与处理
Abstract: Ultraviolet-visible spectrophotometer has a low signal precision due to the bad effects of noise,bios,temperature drift and stray light. A dual data acquisition system was designed based on high-performance ADC ADS1255 and C8051F340 which was a mixed-signal microcontroller. The sample,reference and dark signal acquired dynamically on time were disposed by appropriate data processing. Through this way interferences can be effectively filtered out and The data acquisition of the system accomplish high accuracy,high stability,and high repeatability. Key words: Ultraviolet-visible spectrophotometer; ADS1255; C8051F340; signal acquisition and processing
图 3 ADS1255 应用电路图
由于精度要求较高,需外接 + 2. 500 V 高精度基准源电压。 采用低功耗、高精度、精密带隙基准电压源 ADR391,见图 4。
图 4 基准电压源电路
2. 3 C8051F340 单片机模块 硬件 系 统 C8051F340 单 片 机 是 系 统 重 要 的 组 成 部 分。
片电路,系统原理如图 1 所示。
图 1 C8051F340 与 ADS1255 采集系统原理框图
2. 1 电流电压转换电路 电流电压转换电路主要将通过检测器( 光电倍增管) 的电
流信号转换为电压信号,由于电流信号极低,在 2 μA 以内,需 选取低偏置电流、高 输 入 阻 抗、低 噪 声、低 温 漂 的 运 算 放 大 器。 电路设计中采用 OPA129 运算放大器,其特性为: ( 1) 最大偏置 电流为 100 fA,电路中由此偏置电流产生的误差电压最大仅约 为 0. 1 μV; ( 2) 最大偏置电压为 2 mV; ( 3) 低温漂: 最大为 10 μV / ℃ ; ( 4) 低噪声: 10 kHz 频率下为 15 nV / Hz; ( 5) 高开环增 益: 94 dB min. 电流电压转换电路如图 2 所示。
4 结束语 系统基于提高数 据 采 集 精 度,通 过 采 集 样 品 信 号、参 比 信
号与干扰信号,并经过算法处理; 同时采用高精度 AD 转换器 ADS1255 及相应硬件电路,去除干扰信号以实现信号的高精 度、高稳 定 性 与 高 重 复 性。 并 通 过 RS - 232 串 口 实 现 了 C8051F340 与 PC 机之间的数据传输。 参考文献:
C8051F340 单片机具有高速、流水线结构的 8051 兼容的微控制 器内核( 可达 48 MIPs) ; 通用串行总线( USB) 功能控制器,有 8 个灵活的端点管道,集成收发器和 1K FIFO RAM; 真正 10 位 200 ksps 的单端 / 差分 ADC,带模拟多路器; 片内电压基准和温 度传感器; 精确校准的 12 MHz 内部振荡器和 4 倍时钟乘法器; 多达 64 KB 的片内 FLASH 存储器; 多达4 352 字节片内 RAM ( 256 + 4 KB) ; 多达 40 个端口 I /0( 容许 5 V 输入) 采集系统的 电路设计[4]。AD 与单片机之间通过同步串行通信( SPI) 实现
[5] 柳青,刘渝妍,何文华. Visual Basic 程序设计教程. 北京: 高等教育 出版社,2002.
作者简介: 马佳佳( 1986—) ,硕士,主要研究方向为自动化仪表。 E-mail: shimajiajia@ 163. com
[1] 丁志群,刘文清,李宏斌. 紫外可见分光光度计数据采集的单片机 实现. 自动化仪表,2005,26( 9) : 37.
[2] 孔迪,彭观良,杨建坤等. 紫外可见分光光度计主要技术指标及其 检定方法. 大学物理实验,2007,20( 4) : 6.
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数据传输、信号交换。单片机与 PC 机之间采用 max232 芯片实 现电平转换,以 RS - 232 标准接口实现通信连接。 3 软件模块
系统软件包括单片机程序设计与 PC 机程序设计。单片机 程序流程如图 5 所示。工作开始初始化 C8051F340,设置端口、 中断方式、串行模式、波特率等。调 ADS1255 子程序及相应通 信程序,实施采集,将模拟信号转换为相应数字信号,并通过同 步串行通信将转换结果发送至单片机中。
中图分类号: TP274 + . 2
文献标识码: A
文章编号: 1002 - 1841( 2012) 07 - 0016 - 02
High-precision Signal Acquisition and Processing for Ultraviolet-visible Spectrophotometer
MA Jia-jia1 ,REN Qian1 ,QIANG Wei-feng2 ( 1. Beijing Institute of Technology,Colleague of Chemical Engineering and Environment,Beijing 100081,China;
2. Beijing Purkinje General Instrument Company Analog and Digit Department,Beijing 101200,China)
16
Instrument Technique and Sensor
Jul. 2012
紫外可见分光光度计高精度信号采集与处理
马佳佳1 ,任 芊1 ห้องสมุดไป่ตู้强伟峰2
( 1. 北京理工大学化工与环境学院,北京 100081; 2. 北京普析通用仪器有限责任公司模拟数字部,北京 101200)
摘要: 紫外可见分光光度计测量信号由于受噪声、偏置、温漂、背景光等干扰,测量精度受影响会降低。文中采用了以
ADS1255 是精度极高的 A / D 转换器,为了得到最佳的转换 结果,在应用期间要特别注意该器件的外围电路和印刷电路板 设计。同其他高精度 A / D 转换器一样,ADS1255 在实际应用 时,要注意电源线和地线的布线。
在模拟电源和数字电源的输入端一般要并联一个小陶瓷电 容和一个大钽电容或者陶瓷电容,注意要为 VREFN 和 VREFP 提供干净的电源,设计中采用独立的参考电源供电。在接地方 面推荐采用模拟电源和数字电源共地,要注意旁路电容和模拟 调整电路的 应 用,避 免 与 数 字 噪 声 元 件 共 用 此 地,例 如 微 处 理 器。如果 ADS1255 采用不同的地网络,要采用单点接地,避免模 拟地( AGND) 和数字地( DGND) 之间有电压存在。如不用 D0、 D1,可以把其当作输入接地。如不用 RESET 和 / SYNC 引脚,可 以使其直接接数字电压输入端( DVDD) 。ADS1255 的主时钟可 以由一个外部晶振或时钟发生器提供。如主时钟由一个外部晶 振产生,在 PCB 布线时,晶振应该尽量靠近 ADS1255,同时保证 能够起振并得到一个稳定频率的额外电容也是必须的,一般用 陶瓷 电 容,选 择 晶 振 频 率 为 7. 68 Hz ( 即 fCLKIN = 7. 68 Hz ) 。 ADS1255 的典型应用电路连接图如图 3 所示。
1 数据采集系统的实现 紫外可见分光光度计利用检测器采集光信号并将其转换
为电流信号。此时 有 效 信 号 强 度 非 常 弱,并 混 有 大 量 噪 声、背 景光的干扰误差,因此需从杂散信号中提取有效电流信号。信 号处理中误差来源主要分为两部分: 一部分来源于检测器之前 的光路系统,导致有效信号混入了杂散光、噪声等干扰[2]; 另一 部分来自检测器将光信号转换为电流信号之后的硬件电路,由 于电子元器件自身的偏置、温漂、噪声以及 AD 采集精度等影 响,降低了检测结果的精度。
混合信号微处理器 C8051F340 单片机与 24 位 AD 转换器 ADS1255 为核心的双路数据采集系统,实时动态采集样品、参比
与暗信号,经过相应数据处理,可有效滤除干扰,提高分光光度计的测量精度、稳定性以及重复性。
关键词 : 紫外可见分光光度计; ADS1255; C8051F340; 信号采集与处理
设计通过转盘往检测器中输入暗信号( 没有有效光信号输 出到检测器,只包含杂散光、噪声等信号) ,即检测器( 光电倍增 管) 连续采集样品信号、暗信号、参比信号。在两路采集转换通 道中,通过实时控 制 时 序 使 两 路 分 别 采 样,一 路 采 集 参 比 信 号 与暗信号,另一路采集样品信号与暗信号; 经滤波、AD 转换,传 送到单片机。将采 样 样 品 信 号、参 比 信 号 与 暗 信 号 动 态 相 减, 即可有效去除各 种 噪 声、偏 置、暗 电 流、背 景 光 带 来 的 干 扰,提 取出有效参比信 号 与 样 品 信 号。采 用 低 偏 置、低 噪 声、高 精 度 电子器件,降低硬件电路带来的干扰,可有效提高采集精度。 2 硬件设计模块
紫外可见分光光度计操作规程
紫外可见分光光度计操作规程一、仪器准备1.打开紫外可见分光光度计,等待它进行自检。
2.检查仪器是否正常,包括光源、检测器、单色器等。
如有故障,请及时修复或更换。
3.将样品室清洁干净,并检查透射池是否干净。
如有污染,请用纯水和无尘纸擦拭。
二、仪器校准1.对紫外可见分光光度计进行校准。
校准包括零点校准和波长校准。
2.零点校准:使用纯溶剂(例如纯水或纯乙醇)进行零点校准。
在选定的波长下,将溶剂放入透射池中,点击“零点校准”按钮进行校准。
3.波长校准:使用已知浓度且吸收峰位清晰的标准品进行波长校准。
在选定的波长下,将标准品放入透射池中,点击“波长校准”按钮进行校准。
三、样品测试1.取出已经准备好的样品,在样品室中放入透射池。
2.选择合适的波长范围和波长值。
根据样品的吸收峰位和浓度范围,选择一个适当的波长范围。
四、测量样品吸光度1.点击“开始”按钮进行测量。
仪器将在选定的波长下自动扫描,显示吸光度曲线。
2.观察吸光度曲线,确定样品的吸收峰位和吸光度值。
五、数据处理和结果记录1.根据吸光度曲线,确定样品的吸光度值。
可以选择峰值吸光度或在特定波长下的吸光度值。
2.如果需要,可以进行数据处理,例如计算吸光度差、构建标准曲线等。
3.记录测量结果,包括样品名称、浓度、波长范围、吸光度值等信息。
六、仪器维护1.测量完毕后,及时清洁透射池和样品室,避免样品残留。
2.关闭紫外可见分光光度计,并将仪器盖上,以防尘埃进入。
3.定期维护仪器,例如清洁光源、调整灯泡亮度等。
七、注意事项1.在操作过程中,避免直接接触光源和检测器,以免引起损坏。
2.使用纯净溶剂进行校准,避免杂质对测量结果的影响。
3.在进行波长校准时,选择已知浓度且吸收峰位清晰的标准品,以确保测量结果的准确性。
4.在清洁透射池时,使用纯净水和无尘纸进行擦拭,避免使用有机溶剂和粗糙材质。
5.操作过程中避免碰撞和震动仪器,以免影响测量结果。
6.长时间不使用时,及时关闭仪器,以延长仪器寿命。
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2
分子光谱创新发展历程
1947
1954
1969
1977
第 一 台 商 品 化 紫 Cary 14 紫外-可 第一台快速扫描傅 Cary 219 紫外-可
外-可见光谱记录 见-近红外分光光 立叶变换红外光谱 见分光光度计面世
4
卓越的噪声性能
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如何利用紫外可见分光光度计定量测量
如何利用紫外可见分光光度计定量测量紫外可见分光光度计是一种广泛应用于化学、生物、环境等领域的分析仪器,它能够通过测量样品吸收或透射光的强度来定量分析物质的浓度。
在实际应用中,正确使用紫外可见分光光度计进行定量测量是非常重要的,下面将从样品制备、仪器校准、测量条件等方面介绍如何利用紫外可见分光光度计进行定量测量。
首先,样品制备是进行紫外可见分光光度计定量测量的基础。
样品的制备要求样品纯度高,避免杂质对测量结果的影响。
对于溶液样品,应使用纯净溶剂溶解样品,避免有机溶剂中存在水分或其他杂质。
对于固体样品,应将其溶解或稀释至适当浓度,以保证在仪器所测量的线性范围内。
此外,样品的容器也要注意选择透明度高、对紫外可见光无吸收的材料,以避免容器对测量结果的影响。
其次,仪器校准是保证测量结果准确性的关键。
在进行定量测量前,应对紫外可见分光光度计进行校准,以确保仪器的准确性和稳定性。
校准过程中,可以使用标准溶液进行校准,根据标准溶液的吸光度与其浓度之间的关系,建立起吸光度与浓度之间的标准曲线。
在校准过程中,应注意选择适当的波长和测量条件,以确保校准曲线的准确性和可靠性。
在进行定量测量时,测量条件的选择也是非常重要的。
首先,应选择合适的波长进行测量。
根据待测物质的吸收特性,选择紫外或可见光波长进行测量,以保证测量结果的准确性。
其次,应选择合适的光程进行测量。
光程是指光线通过样品的路径长度,通常使用比色皿或光学比色皿进行测量。
在选择光程时,应根据样品的浓度和吸光度的范围来确定,以保证在仪器所测量的线性范围内。
此外,还应注意样品的温度和搅拌等条件,以确保测量结果的准确性和重复性。
最后,数据处理是定量测量的重要环节。
在进行数据处理时,应根据标准曲线将测得的吸光度值转化为相应的浓度值。
可以使用线性回归等方法进行数据处理,以获得准确的浓度结果。
此外,还应注意对测量结果进行统计分析,计算测量误差和相对标准偏差等指标,以评估测量结果的可靠性和精确度。
UV9600紫外可见分光光度计操作规程
UV9600紫外可见分光光度计操作规程操作规程为了保证UV9600紫外可见分光光度计的正常运行和准确测量,以下是使用UV9600紫外可见分光光度计的操作规程。
1.开机前准备1.1检查UV9600紫外可见分光光度计的电源是否接好,并确保电压稳定。
1.2打开仪器的电源开关,待仪器进入待机状态后,等待光谱图出现在显示屏上。
1.3确保所使用的比色皿、吸收光栅和参比光栅均干净无扬尘。
如需要进行清洗,应使用无纤维棉布擦拭。
1.4根据需要,选择合适的波长范围和测量模式,并将相应的滤光片置于滤光片架上。
2.测量样品2.1使用移液器将待测样品分别加入比色皿中。
注意样品量的控制,避免溢出。
2.2将填充比色皿的液体平整,确保表面平整且无气泡。
2.3将比色皿分别放入样品架中。
注意,在放置比色皿前,应先用样品擦干比色皿外壁的水珠。
2.4根据需要,选择合适的参比溶液,并将参比溶液倒入参比皿中。
2.5将参比皿放入参比架中。
3.设置测量参数3.1调节滤光片架上的波长选择旋钮,选择需要的波长。
3.2根据需要,选择合适的测量模式(吸光度、透射率等)。
3.3 如需要设置基线,点击“baseline”按钮,将当前信号设为基线。
4.开始测量4.1 点击“start”按钮,启动测量过程。
4.2仪器将自动完成光栅扫描、信号采集和数据处理。
4.3待测量完成后,结果将显示在仪器的显示屏上。
5.数据处理和保存5.1如需对数据进行处理,可使用SW9600软件连接UV9600紫外可见分光光度计,进行进一步的数据分析和处理。
5.2将测量数据保存到计算机或外部存储设备中,以便后续分析和报告生成。
6.关机6.1测量结束后,点击仪器上的电源开关,将仪器关机。
6.2拔下电源插头,彻底断开仪器与电源的连接。
6.3清理比色皿和光栅等测量部件,确保无残留物和污染。
7.定期维护7.1定期检查UV9600紫外可见分光光度计的外壳和显示屏的清洁度,并涂抹防尘液。
7.2定期校准仪器,保证测量结果的准确性。
实验一 紫外-可见分光光度计的性能检验
实验一 紫外-可见分光光度计的性能检验 一、实验目的1.掌握紫外-可见分光光度计性能的检验方法2.学会UV-1100型紫外-可见分光光度计的使用方法 二、实验原理分光光度计的性能的好坏,直接影响到测定结果的准确程度。
因此,要对仪器进行性能检查,以保证测定结果的准确性。
三、仪器和试剂UV -1100型紫外-可见分光光度仪 石英比色皿(一对) 擦镜纸K 2Cr 2O 7溶液 KMnO 4溶液 蒸馏水四、实验内容及操作步骤1. 比色皿的配对性 将蒸馏水注入到比色皿中,以其中一个比色皿作空白,在 440 nm 波长处分别测定其他各比色皿中的透光率。
2.波长精度的检查 用KMnO 4溶液的最大吸收波长525nm 为标准,在待测仪器上测绘KMnO 4溶液的吸收曲线,若测得的最大吸收波长在525±1nm 以内,则仪器的波长精度符合使用要求。
3. 重复性 以0.02mol/L 的H 2SO 4溶液的透光率为100%,用同一K 2Cr 2O 7溶液连续测定7次,求出极差,如小于0.5%,则重复性符合要求。
4.吸收值的准确度考察 取K 2Cr 2O 7溶液,在以下波长处测定并计算其吸收系数,并与规定的吸收系数比较,如下表所示,其相对偏差在±1%以内,则吸收值的准确度符合要求。
波长/cm 235(最小)257(最大)313(最小) 350(最大) 吸收系数1%1E cm123.0~126.0 142.8~146.247.0~50.3105.5~108.5五、思考题1. 同种比色皿透光度的差异对测定有何影响?2. 检查分光光度计的重复性对测定有什么实际意义?实验二、吸收曲线的测绘及吸收系数的测定 一、实验目的1. 掌握测绘吸收曲线的方法2. 学会测定吸收系数 二、实验原理实验三、分光光度法测定槐花中总黄酮的含量一、实验目的1.掌握用标准曲线法测定槐花中总黄酮含量的方法2.巩固紫外-可见分光光度计的操作方法二、实验原理黄酮类化合物分子结构中多含有羰基和羟基等结构,这些结构可与金属盐类试剂如铝盐、铅盐等生成有色配合物。
岛津3700紫外可见近红外分光光度计说明书
岛津3700紫外可见近红外分光光度计说明书岛津3700紫外可见近红外分光光度计是一种高精度的光学仪器,广泛应用于化学、生物、环境、药物等领域的分析实验中。
下面是岛津3700紫外可见近红外分光光度计的详细说明书。
一、产品概述岛津3700紫外可见近红外分光光度计采用先进的光学技术和数字化设计,具有高精度、高灵敏度和稳定性强的特点。
该仪器能够在紫外、可见和近红外光谱范围内进行分光光度学分析,可测量物质的吸光度、透过度等参数,广泛应用于定量分析、溶液浓度测定和质量控制等领域。
二、主要特点1.广泛的波长范围:岛津3700紫外可见近红外分光光度计可以测量200-1100nm范围内的光谱,适用于不同实验需求。
2.高分辨率:仪器的分辨率为1nm,能够准确地分辨光谱的细微差别。
3.自动化功能:仪器配备了自动化的控制系统,能够进行自动遮光器调节、数据存储和结果分析等功能。
4.快速扫描速度:仪器具有快速的扫描速度,能够实现快速的光谱扫描和数据采集。
5.多种测量模式:仪器支持吸光度、透过度、浓度、动力学等测量模式,可根据实验需求进行选择。
三、主要部件和结构1.光源系统:岛津3700紫外可见近红外分光光度计使用了高亮度的氘灯和钨灯作为光源,在不同波长范围内提供稳定且均匀的辐射光。
2.分光系统:仪器采用光栅分光光度计设计,通过光栅的衍射原理将不同波长的光线进行分光,保证测量的准确性和可靠性。
3.探测器系统:岛津3700紫外可见近红外分光光度计使用了高灵敏度的光电二极管作为探测器,能够快速准确地转换光信号为电信号。
4.光学导路系统:仪器通过精密的光学导路系统将光线引导到样品室中,实现光谱的采集和测量。
5.信号处理系统:岛津3700紫外可见近红外分光光度计配备了高性能的信号处理系统,能够实现数据的采集、处理和存储。
四、操作流程1.打开仪器电源,待仪器初始化完成后,进入仪器操作界面。
2.根据实验需求选择相应的测量模式,设置光谱扫描范围和扫描速度。
紫外-可见分光光度计操作规程 岛津
紫外-可见分光光度计操作规程岛津-概述说明以及解释1.引言1.1 概述紫外-可见分光光度计是一种常用的实验室仪器,用于测量样品溶液或气体中的光吸收程度。
其原理是根据不同物质在紫外-可见光范围内对特定波长的光的吸收特性进行分析。
该仪器被广泛应用于化学、生物、环境、食品等多个领域的研究和实验中。
本文旨在介绍紫外-可见分光光度计的操作规程,通过阐述其基本原理、操作步骤、常见故障排除方法以及维护保养等方面的内容,帮助用户更好地使用紫外-可见分光光度计,并确保其准确性和稳定性。
首先,我们将会介绍紫外-可见分光光度计的基本原理和工作原理,以帮助读者了解其工作原理和相关概念。
然后,我们将详细描述紫外-可见分光光度计的操作步骤,包括仪器的开启与关闭、样品的准备与操作、光谱扫描的设置与保存等内容。
此外,我们还将介绍一些常见的故障及其排除方法,以帮助用户在使用过程中遇到问题时能够及时解决。
最后,我们将探讨紫外-可见分光光度计的维护与保养,包括仪器的清洁、日常维护以及故障预防等方面,以延长仪器的使用寿命和保持其准确性。
通过本文的阅读,读者能够全面了解紫外-可见分光光度计的操作规程,并能够正确合理地操作该仪器。
同时,本文还对紫外-可见分光光度计的未来发展进行了展望,强调了操作规程的重要性,并提出了进一步完善操作规程的建议。
希望本文能够对使用紫外-可见分光光度计的人员提供有益的指导,并促进该仪器在科学研究和实验中的应用。
文章结构部分的内容如下:1.2 文章结构本文分为引言、正文和结论三个部分。
每个部分包含若干小节,具体内容如下:1) 引言部分:- 1.1 概述:介绍紫外-可见分光光度计的基本概念和应用背景。
- 1.2 文章结构:本小节解释了本文的整体结构和各个部分的内容安排。
- 1.3 目的:明确本文撰写的目的和意义。
- 1.4 总结:本小节在引言部分结束时对整体内容进行简要总结,并为接下来的正文部分铺垫。
2) 正文部分:- 2.1 紫外-可见分光光度计的基本原理和工作原理:介绍紫外-可见分光光度计的基本原理和工作原理,包括光束路径、光源、检测器等相关知识。
紫外-可见分光光度计工作原理
紫外-可见分光光度计工作原理
紫外-可见分光光度计(UV-Vis spectrophotometer)是一种用
于测量物质吸光度的仪器。
它的工作原理基于比尔-朗伯定律,即吸光度与溶液中物质浓度之间的线性关系。
下面是紫外-可见分光光度计的工作原理:
1. 光源:紫外-可见分光光度计使用可见光或紫外光作为光源。
这些光源通常是氘灯(白炽灯带有氘灯或钨灯)、氙灯或者LED等Xe光源。
光源发出的宽谱光经过光学系统聚焦形成一
束平行光通过物质样品。
2. 样品室:样品室是光路中的一个空间,用于容纳待测样品。
样品可以是液体、溶液或者固体经过适当的预处理后放置在样品室中。
待测样品能够吸收一定波长范围内的光。
3. 分光器:分光器将平行进入的光束按照不同的波长进行分离。
这通常是通过光栅、光柱或者棱镜等光学元件完成的。
分光器可以调节光束的波长范围。
4. 选择性检测器:分光器将不同波长的光分离后,光束通过选择性检测器进行探测。
可见光范围内常见的检测器包括光电二极管(Photodiode)和光电倍增管(Photomultiplier tube,PMT),紫外光范围内常用的检测器是具有UV增益的PMT。
5. 数据采集和显示:分光光度计通过检测器获取到的光强度信号通过转换电路转换成电信号,然后将其输入数显器、计算机
等数据采集和显示设备。
在数显器上,用户可以观察到吸光度值随波长变化的光谱曲线。
根据比尔-朗伯定律,吸光度与样品中的物质浓度之间有一个线性关系。
因此,通过测量样品的吸光度,可以得到物质在不同波长下的吸光度光谱,从而研究物质的颜色、浓度、变化等信息。
紫外可见分光光度计的操作步骤
紫外可见分光光度计的操作步骤
1. 准备样品:将待测样品按照所需要的浓度调配好,并将样品转移到光学比色皿中。
2. 打开仪器:将紫外可见分光光度计接通电源,打开电源开关,并将仪器预热至所需温度。
3. 程序设置:选择所需波长和光程长度,并设置程序参数,确定实验条件。
4. 校准仪器:进行零点校准和基线校准,使仪器精确度更高。
若仪器已进行过校准,则此步骤可以省略。
5. 放置样品:将光学比色皿放置于样品仓中,确保样品表面水平和平整,并注意放置方向。
6. 读取数据:按照程序设置的参数,进行数据读取和处理,例如计算吸光度和浓度等信息。
7. 结束实验:读取完数据后,关闭光源和仪器电源,清洗仪器及其配件,并妥善保管。
注意事项:
1. 操作前要仔细阅读仪器说明书,了解其性能和特点。
2. 操作仪器时应当穿戴实验衣、手套等防护装备,以免对人体造成伤害。
3. 在进行实验时,应当保持实验室干净整洁,稍有污染的样品应重新调制。
4. 在使用仪器之前,要对其进行检查,确保其功能完好。
若出现问题,应及时维修更换。
紫外可见分光光度计高精度信号采集与处理
10 8 ;. 京 普 析 通 用 仪 器 有 限 责 任公 司模 拟数 字 部 , 京 0 0 1信号 由于受噪声 、 偏置 、 漂、 温 背景 光等干扰 , 测量精度受影响会 降低 。文 中采用 了以 混合信 号微 处理器 C 0 1 3 0单 片机与 2 8 5 F4 4位 A D转换器 A S 2 5为核 心的双路 数据 采集系统 , D 15 实时动态采集样 品 、 比 参 与暗信 号 , 经过相应数据 处理 , 可有效滤除干扰 , 高分光光度计 的测量精度 、 定性 以及重 复性 。 提 稳 关键 词 : 紫外可见分光 光度计 ; D 15 ; 85 F 4 ; A S 25 C 0 1 3 0 信号采 集与 处理 中图分 类号 :P 7 T 24+. 2 文献标识码 : A 文章编 号:0 2—14 ( 02 0 0 1 0 10 8 1 2 1 )7— 06— 2
H ih— r cso i n lAc u sto nd Pr c s i g f r g p e iin S g a q iiin a o e sn o Ulr vo e — ii l e t o ho o ee t a i ltvsb e Sp c r p t m t r
Ab t a t U t vo e— ii l s e t p o o tr h s a lw s n l p e iin d e t te b d efc s o o s , is tmp r t r sr c : l a il t s e p c r h t mee a o i a r cso u o h a f t f n ie b o ,e e a u e r v b o g e d f a d s a g t A d a aa a q ii o y tm sd sg e a e n hg - e o ma c i r t n t y l h . u ld t c u st n s s r i i e wa e in d b s d o ih p r r n e ADC ADS 2 5 a d C 0 F 4 ih f 1 5 n 8 5 3 0 whc 1 wa x d s n lmir c nr l r T es mp e r fr n e a d d r in la q i d d n mial n t e e d s o e y a p o r— s amie — i a g c o o t l . h a l ,ee e c n a ksg a c ur y a c l o i w r ip s d b p r p i oe e y me a e d t r c si g Th o g h swa tr r n e a eef cie yf tr d o t n h aaa q ii o f h y tm c o l h t a a p o e sn . r u h t i y i e e e c sc n b f t l i e e u d T ed t c u st n o es s n f e v l a i t e a c mp i s
