电位器之所以也被称为pH计,是因为它通过测量两个电极之间的电位差来确定溶液的酸碱度。
电位器与pH计之间的关系
电位器和pH计是化学、生物学和环境科学等各个领域中常用的两种设备。虽然它们看起来像是两种完全不同的仪器,但实际上两者之间有着密切的关系。事实上,电位器通常被称为pH计,因为它们能够准确地测量pH值。
要理解为什么电位器也被称为pH计,首先需要了解每种设备的功能。电位器是一种传感器,用于测量电路中两点之间的电压或电位差。它由一个电阻元件和一个沿着电阻元件移动以改变电阻的滑动触点组成。通过测量电阻元件两端的电压,电位器可以确定滑动触点的位置,并提供精确的电压测量。

另一方面,pH计是一种用于测量溶液酸碱度的设备。它通过测量溶液中氢离子的浓度来实现,该浓度以pH值表示。pH计由一个对氢离子浓度变化敏感的玻璃电极和一个提供稳定电压的参比电极组成。通过测量两个电极之间的电压差,pH计可以确定溶液的pH值。

电位器和pH计之间的关系在于,这两种设备都依赖于测量电压差来提供准确的测量结果。对于pH计,电压差用于确定溶液的pH值;而对于电位器,电压差用于确定滑动触点沿电阻元件的位置。这种操作上的相似性正是电位器被称为pH计的原因。
| ROS-8600 RO程序控制HMI平台 | ||
| 型号 | ROS-8600 单级 | ROS-8600 双级 |
| 测量范围 | 源水0~2000uS/cm | 源水0~2000uS/cm |
| 一级产水 0~200uS/cm | 一级产水 0~200uS/cm | |
| 二级产水 0~20uS/cm | 二级产水 0~20uS/cm | |
| 压力传感器(可选) | 膜前/膜后压力 | 一级/二级膜前/膜后压力 |
| pH传感器(可选) | —- | 0~14.00pH |
| 信号采集 | 1.原水低压 | 1.原水低压 |
| 2.一级增压泵进口低压 | 2.一级增压泵进口低压 | |
| 3.一级增压泵出口高压 | 3.一级增压泵出口高压 | |
| 4.一级水箱高液位 | 4.一级水箱高液位 | |
| 5.一级水箱低液位 | 5.一级水箱低液位 | |
| 6.预处理信号 | 6.二级增压泵出口高压 | |
| 7.输入备用端口 x2 | 7.二级水箱高液位 | |
| 8.二级水箱低液位 | ||
| 9.预处理信号 | ||
| 10.输入备用端口 x2 | ||
| 输出控制 | 1.进水阀 | 1.进水阀 |
| 2.源水泵 | 2.源水泵 | |
| 3.一级增压泵 | 3.一级增压泵 | |
| 4.一级冲洗阀 | 4.一级冲洗阀 | |
| 5.一级加药泵 | 5.一级加药泵 | |
| 6.一级产水超标排放阀 | 6.一级产水超标排放阀 | |
| 7.报警输出节点 | 7.二级增压泵 | |
| 8.手动备用泵 | 8.二级冲洗阀 | |
| 9.二级加药泵 | 9.二级加药泵 | |
| 输出备用端口 x2 | 10.二级产水超标排放阀 | |
| 11.报警输出节点 | ||
| 12.手动备用泵 | ||
| 输出备用端口 x2 | ||
| 主要功能 | 1.电极常数校正 | 1.电极常数校正 |
| 2.超限报警设置 | 2.超限报警设置 | |
| 3.所有工作模式时间可设置 | 3.所有工作模式时间可设置 | |
| 4.高低压冲洗模式设置 | 4.高低压冲洗模式设置 | |
| 5.预处理时低压泵开启 | 5.预处理时低压泵开启 | |
| 6.开机时可选择手动/自动 | 6.开机时可选择手动/自动 | |
| 7.手动调试模式 | 7.手动调试模式 | |
| 8.通讯中断报警 | 8.通讯中断报警 | |
| 9.催缴设置 | 9.催缴设置 | |
| 10.公司名称、网站可定制 | 10.公司名称、网站可定制 | |
| 电源 | DC24V±10% | DC24V±10% |
| 扩展接口 | 1.预留继电器输出 | 1.预留继电器输出 |
| 2.RS485通讯 | 2.RS485通讯 | |
| 3.预留IO端口、模拟模块 | 3.预留IO端口、模拟模块 | |
| 4.手机/电脑/触摸屏同步显示 | 4.手机/电脑/触摸屏同步显示 | |
| 相对湿度 | ≦85% | ≤85% |
| 环境温度 | 0~50℃ | 0~50℃ |
| 触摸屏尺寸 | 163x226x80mm(高 x 宽 x 深) | 163x226x80mm(高 x 宽 x 深) |
| 开孔尺寸 | 7英寸:215*152mm(宽*高) | 215*152mm(宽*高) |
| 控制器尺寸 | 180*99(长*宽) | 180*99(长*宽) |
| 变送器尺寸 | 92*125(长*宽) | 92*125(长*宽) |
| 安装方式 | 触摸屏:面板嵌入式;控制器:平面固定 | 触摸屏:面板嵌入式;控制器:平面固定 |
使用电位器作为pH计的一个关键优势是其多功能性。电位器可以轻松校准以准确测量pH值,使其成为传统pH计的经济高效替代品。此外,与pH计相比,电位器更耐用且维护需求更低,非常适合在各种应用中长期使用。
| FL-9900 高精度型叶轮式流量控制器 | ||
| 测量范围 | 频率 | 0~2K Hz |
| 流速 | 0.5~5 m/s | |
| 瞬时流量 | 0~2000 m³/h | |
| 累计流量 | 0~9999 9999.999 m³ | |
| 适用管径范围 | DN15~DN100;DN125~DN300 | |
| 分辨率 | 0.01 m³/h | |
| 刷新率 | 1s | |
| 精度等级 | 2.0级 | |
| 重复性 | ±0.5% | |
| 传感器输入 | 频率:0~2K Hz | |
| 供电电压:DC 24V(仪表内部供电) | ||
| 电子单元自动温度补偿误差 | +0.5%FS; | |
| 4-20mA | 技术特性 | 仪表/变送器双模式(光电隔离) |
| 回路电阻 | 500Q(最大),DC24V; | |
| 传输精度 | ±0.01mA | |
| 控制端口 | 触点方式 | 无源继电器控制输出 |
| 负载能力 | 负载电流5A(最大) | |
| 功能选择 | 瞬时流量上/下限报警 | |
| 电源 | 工作电压:DC24V 4V 功耗:<; 3.OW | |
| 电缆长度 | 出厂配置:5m,可约定:(1~500)m | |
| 环境要求 | 温度:0~50℃;相对湿度:≤85%RH | |
| 存储环境 | 温度:(-20~60)℃;湿度:85%RH | |
| 外形尺寸 | 96×96×72mm(高 × 宽 × 深) | |
| 开孔尺寸 | 92×92mm | |
| 安装方式 | 盘装式,快速固定 | |
| 传感器 | 本体材质 | 本体:工程塑料PP;轴承:Zr02高温氧化锆 |
| 流量范围 | 0.5~5 m/s | |
| 耐压 | ≤0.6MPa | |
| 供电电压 | DC 24V | |
| 输出脉冲幅度| | Vp≥8V | |
| 常规管径 | DN15~DN100;DN125~DN600 | |
| 介质特性 | 单相介质(0~60℃) | |
| 安装方式 | 直插式 | |
电位器被称为pH计的另一个原因是它们能够提供pH值的实时测量。与传统需要校准和调整的pH计不同,电位器可以连续监测pH值,无需频繁重新校准。这使得电位器成为研究人员和科学家在长时间内监测pH值的重要工具。
总之,电位器与pH计之间的关系源于它们都能准确测量电压差的共同能力。虽然电位器传统上用于测量电路中的位置或电压,但它们也可以经过校准来准确测量pH值,使其成为传统pH计的多功能且经济高效的替代品。通过了解这两种设备之间的相似性,研究人员和科学家可以就哪种仪器最适合其特定需求做出明智的决定。