Table of Contents
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าเป็นเครื่องมืออันล้ำค่าในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีบทบาทสำคัญในการควบคุมคุณภาพ การวิจัย และการตรวจสอบกระบวนการ การทำความเข้าใจวิธีใช้เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าจำเป็นต้องเจาะลึกการใช้งานและหลักการพื้นฐาน อุปกรณ์เหล่านี้วัดความสามารถของสารละลายในการนำไฟฟ้า โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเข้มข้นของไอออนที่ละลาย ระดับความบริสุทธิ์ และสภาพการนำไฟฟ้าโดยรวมของตัวกลาง
ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยา อาหารและเครื่องดื่ม การบำบัดน้ำ และการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตัวอย่างเช่น ในการผลิตยา การวัดค่าการนำไฟฟ้าช่วยตรวจสอบความบริสุทธิ์ของน้ำที่ใช้ในสูตรยา เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานทางเภสัชกรรม ในทำนองเดียวกัน ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าช่วยในการตรวจสอบความเข้มข้นของเกลือและแร่ธาตุที่ละลายในเครื่องดื่ม ส่งผลให้มีรสชาติและคุณภาพที่สม่ำเสมอ
รุ่นผลิตภัณฑ์
MFC-8800 | พอร์ตการสื่อสาร | |
พอร์ต RS485 ของโปรโตคอล Modbus RTU ช่องอัปลิงค์ทาสเชื่อมต่อกับ DTU และ DCS | พอร์ต RS485 ช่องสัญญาณหลักดาวน์ลิงก์ของโปรโตคอล Modbus RTU เชื่อมต่อกับเทอร์มินัลการรับข้อมูล | |
4~20mA\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ เอาท์พุท | ||
1 ช่องประเภทสองสาย \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ความต้านทานลูปสูงสุด 400\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\Ω | 4~20mA\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ อินพุต | |
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\u002 ช่อง ช่อง ประเภทสองสาย\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\(\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ฟีดริเริ่ม\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) | DI\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ อินพุต | |
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\,hannels สวิตช์ลอจิกการแยกโฟโตอิเล็กทริค | ทำเอาท์พุต | |
3\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ รีเลย์ช่องสัญญาณ | 1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ SPDT \\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\ AC220V\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\; 3A (สูงสุด) | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(เฉพาะสัญญาณไดรฟ์\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\) |
2\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ SPST \\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\ AC220V\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\; 3A (สูงสุด) | 1 ช่อง \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ สวิตช์ตาแมว \\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | |
ชีพจร/ความถี่ตามสัดส่วน | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ความจุในการโหลด\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\:100mA/DC30V | |
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ การรับข้อมูล | ||
การรวบรวมการรับข้อมูล\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\,ด้วย 3\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\ channels แหล่งจ่ายไฟเซ็นเซอร์ DC24V \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | โหมดการแสดงผล | |
3.5\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\”\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\( หรือ 4\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\”\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\)จอ LCD สีสันสดใส\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ หน้าจอสัมผัส | แหล่งจ่ายไฟ | |
ช่วงพลังงานกว้าง \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\:\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\(12-24\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\)V | การบริโภค | |
ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม | <5W | |
อุณหภูมิสภาพแวดล้อม\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\:\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\(5~45\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\)\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\℃\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\; \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ความชื้นสัมพัทธ์\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\≤90 เปอร์เซ็นต์ \\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\。 | มิติรู | |
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(91\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\×91\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\)mm\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\ มิติรู\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\;ขนาดแผง\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(100*100\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\) มม. | หลักการเบื้องหลังการวัดค่าการนำไฟฟ้าอยู่ที่ความสามารถของไอออนในสารละลายในการส่งกระแสไฟฟ้า สารละลายที่มีความเข้มข้นของไอออนสูงกว่าจะมีค่าการนำไฟฟ้ามากกว่า ในขณะที่น้ำบริสุทธิ์ที่ไม่มีไอออนจะมีค่าการนำไฟฟ้าน้อยที่สุด เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์นี้โดยการวัดค่าการนำไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโทรดสองตัวที่แช่อยู่ในสารละลาย ขณะที่ไอออนเคลื่อนที่เพื่อตอบสนองต่อสนามไฟฟ้าที่ใช้ มิเตอร์จะตรวจจับค่าการนำไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ซึ่งจากนั้นจะถูกแปลงเป็นค่าที่อ่านได้
มิเตอร์วัดค่าการนำไฟฟ้ามีการออกแบบที่หลากหลาย รวมถึงการกำหนดค่าแบบมือถือ แบบตั้งโต๊ะ และแบบอินไลน์ ซึ่งแต่ละแบบได้รับการปรับแต่งให้เฉพาะเจาะจง การใช้งาน มิเตอร์แบบมือถือช่วยให้พกพาสะดวกและใช้งานง่าย ทำให้เหมาะสำหรับการวัดภาคสนามและการวิเคราะห์ ณ จุดเกิดเหตุ ในทางกลับกัน รุ่นตั้งโต๊ะมีความแม่นยำและเที่ยงตรงสูงกว่า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตั้งค่าในห้องปฏิบัติการที่จำเป็นต้องมีการตรวจวัดที่พิถีพิถัน เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าแบบอินไลน์ได้รับการผสานรวมเข้ากับกระบวนการทางอุตสาหกรรม ช่วยให้สามารถตรวจสอบและควบคุมระดับการนำไฟฟ้าในกระบวนการผลิตได้แบบเรียลไทม์ นอกเหนือจากการวัดค่าการนำไฟฟ้าแล้ว เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าขั้นสูงบางรุ่นยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การชดเชยอุณหภูมิ และการบันทึกข้อมูล การชดเชยอุณหภูมิมีความสำคัญเนื่องจากค่าการนำไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเป็นอย่างสูง โดยสารละลายที่อุ่นกว่ามักจะมีค่าการนำไฟฟ้าสูงกว่า ด้วยการชดเชยความแปรผันของอุณหภูมิ มิเตอร์เหล่านี้จึงรับประกันการอ่านค่าที่แม่นยำและสม่ำเสมอในสภาวะการทำงานที่แตกต่างกัน ความสามารถในการบันทึกข้อมูลทำให้ผู้ใช้สามารถบันทึกการวัดค่าการนำไฟฟ้าเมื่อเวลาผ่านไป ช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์แนวโน้มและการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของกระบวนการ เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่สามารถตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้าได้หลากหลาย ตั้งแต่น้ำบริสุทธิ์พิเศษไปจนถึงสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่มีความเข้มข้นสูง การใช้งานครอบคลุมในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงยา อาหารและเครื่องดื่ม การบำบัดน้ำ การแปรรูปสารเคมี และการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ในการผลิตยา เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญในการรับประกันคุณภาพและความบริสุทธิ์ของน้ำที่ใช้ในสูตรยา ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม มิเตอร์เหล่านี้ช่วยรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สม่ำเสมอโดยการตรวจสอบปริมาณของแข็งที่ละลายและแร่ธาตุในเครื่องดื่ม ในโรงบำบัดน้ำ เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าช่วยในการติดตามประสิทธิภาพของกระบวนการทำให้บริสุทธิ์และตรวจจับเหตุการณ์การปนเปื้อน |
โดยสรุป เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าเป็นเครื่องมือสำคัญที่มีการนำไปใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมและการวิจัย อุปกรณ์เหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับความเข้มข้นของไอออนที่ละลาย ระดับความบริสุทธิ์ และสภาพการนำไฟฟ้าโดยรวมของตัวกลางด้วยการวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย ด้วยความอเนกประสงค์ ความแม่นยำ และความน่าเชื่อถือ เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญในการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบกระบวนการ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบในภาคส่วนต่างๆ
การสำรวจการใช้งานขั้นสูงของเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าในอุตสาหกรรมต่างๆ
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้ากลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยให้การวัดที่แม่นยำซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการควบคุมคุณภาพและการปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสม อุปกรณ์เหล่านี้หรือที่เรียกว่าเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าหรือเซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้า ใช้เพื่อวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความเข้มข้นของของแข็งที่ละลายในน้ำ ไอออน หรือสารปนเปื้อนที่มีอยู่ในสารละลายโดยการวัดความสามารถของสารละลายเพื่อนำกระแสไฟฟ้า
ในขอบเขตของการบำบัดน้ำและการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญ บทบาทในการรับรองความบริสุทธิ์และความปลอดภัยของแหล่งน้ำ ด้วยการประเมินค่าการนำไฟฟ้าของตัวอย่างน้ำ เครื่องมือเหล่านี้จึงสามารถตรวจจับการมีอยู่ของเกลือที่ละลายน้ำ แร่ธาตุ และสิ่งสกปรกอื่นๆ ได้ ความสามารถนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในโรงบำบัดน้ำเสียของเทศบาล ซึ่งการรักษามาตรฐานคุณภาพน้ำที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน นอกจากนี้ เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้ายังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบน้ำเสียทางอุตสาหกรรมเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
ในอุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าถูกนำมาใช้เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่การกำหนดสูตรยา เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ชีวเภสัชภัณฑ์ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยสามารถวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายในน้ำที่มีสารประกอบต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ รวมถึงส่วนผสมออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (API) และส่วนเติมเนื้อยา ผู้ผลิตยาสามารถรับรองความสม่ำเสมอและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้ด้วยการตรวจสอบระดับการนำไฟฟ้า ดังนั้นจึงรักษามาตรฐานด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดและปกป้องสุขภาพของผู้ป่วย
นอกจากนี้ เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้ายังพบการใช้งานอย่างกว้างขวางในด้านการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้เพื่อ ติดตามความเข้มข้นของเกลือ น้ำตาล และกรดที่ละลายในของเหลวในกระบวนการ ตั้งแต่การประเมินค่าการนำไฟฟ้าของน้ำผลไม้และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ไปจนถึงการตรวจสอบความเข้มข้นของน้ำเกลือในการผลิตชีส อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยให้ควบคุมกระบวนการผลิตได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณภาพและความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้ายังเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ ซึ่งใช้ในการตรวจสอบค่าการนำไฟฟ้าของสาโทและเบียร์ตลอดกระบวนการหมักและต้มเบียร์ เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนารสชาติและปริมาณแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมที่สุด
ในด้านการเกษตรและวิทยาศาสตร์ดิน เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าถูกนำมาใช้เพื่อประเมินระดับความเค็มของดินและน้ำชลประทาน ช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตพืชผลให้เหมาะสม และบรรเทาผลกระทบที่เป็นอันตรายของความเค็มของดินต่อการเจริญเติบโตของพืช ด้วยการวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารสกัดจากดินหรือน้ำชลประทาน เกษตรกรสามารถระบุความเข้มข้นของเกลือและระดับสารอาหารได้ ซึ่งช่วยให้เกิดกลยุทธ์การปฏิสนธิแบบกำหนดเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติในการจัดการชลประทานได้ แนวทางเชิงรุกในการจัดการดินและน้ำมีความจำเป็นสำหรับการเกษตรที่ยั่งยืนและการดูแลสิ่งแวดล้อม
ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้ายังพบการใช้งานในด้านการแปรรูปทางเคมีและการผลิตทางอุตสาหกรรม ซึ่งใช้ในการติดตามและควบคุมกระบวนการ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้วิศวกรและผู้ปฏิบัติงานสามารถวัดค่าการนำไฟฟ้าของของไหลในกระบวนการและตรวจจับความเบี่ยงเบนจากพารามิเตอร์ที่ระบุได้ ดังนั้นจึงป้องกันข้อผิดพลาดในการผลิตที่มีค่าใช้จ่ายสูงและรับประกันความสม่ำเสมอของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าในการผลิตสารเคมี ยา สารกึ่งตัวนำ หรือวัสดุพิเศษ เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
โดยสรุป เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่พบการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่ การบำบัดน้ำและยาเพื่อการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เกษตรกรรม และการแปรรูปทางเคมี อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยให้สามารถควบคุมกระบวนการต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการให้การวัดค่าการนำไฟฟ้าที่แม่นยำ ในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าจะยังคงเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและรักษามาตรฐานสูงสุดในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ
Conductivity meters have emerged as indispensable tools in various industries, offering precise measurements that are crucial for quality control and process optimization. These devices, also known as conductometers or conductivity Sensors, are utilized to gauge the electrical conductivity of solutions. By measuring the ability of a solution to conduct electrical current, conductivity meters provide valuable insights into the concentration of dissolved solids, ions, or contaminants present in the solution.
In the realm of water treatment and environmental monitoring, conductivity meters play a pivotal role in ensuring the purity and Safety of water resources. By assessing the conductivity of water samples, these instruments can detect the presence of dissolved salts, Minerals, and other impurities. This capability is especially vital in municipal water treatment plants, where maintaining optimal water quality standards is paramount for public health and safety. Additionally, conductivity meters are instrumental in monitoring industrial wastewater to ensure compliance with environmental regulations and minimize the discharge of pollutants into natural water bodies.
In the pharmaceutical and biotechnology industries, conductivity meters are utilized for a myriad of applications, ranging from drug formulation to quality control of biopharmaceutical products. These instruments enable scientists and researchers to precisely measure the conductivity of aqueous solutions containing various compounds, including active pharmaceutical ingredients (APIs) and excipients. By monitoring conductivity Levels, pharmaceutical manufacturers can ensure the consistency and efficacy of their products, thereby upholding stringent regulatory standards and safeguarding patient health.
Furthermore, conductivity meters find extensive use in the field of Food And Beverage production, where they are employed to monitor the concentration of dissolved salts, sugars, and acids in process fluids. From assessing the conductivity of fruit juices and Soft Drinks to monitoring the brine concentration in cheese production, these devices facilitate precise control over manufacturing processes, thereby enhancing product quality and consistency. Additionally, conductivity meters are indispensable tools in the brewing industry, where they are utilized to monitor the conductivity of wort and beer throughout the fermentation and brewing processes, ensuring optimal flavor development and alcohol content.
In the realm of Agriculture and soil science, conductivity meters are employed to assess the salinity levels of soil and irrigation water, aiding farmers in optimizing crop yields and mitigating the detrimental effects of soil salinity on plant growth. By measuring the electrical conductivity of soil Extracts or irrigation water, farmers can determine the Salt concentration and nutrient levels, thereby enabling targeted fertilization strategies and irrigation management practices. This proactive approach to soil and water management is essential for sustainable agriculture and environmental stewardship.
Moreover, conductivity meters find applications in the field of chemical processing and industrial manufacturing, where they are utilized for process monitoring and control. These instruments enable engineers and operators to measure the conductivity of process fluids and detect deviations from specified parameters, thereby preventing costly production errors and ensuring product quality consistency. Whether in the production of Chemicals, pharmaceuticals, Semiconductors, or specialty materials, conductivity meters play a vital role in optimizing manufacturing processes and enhancing operational efficiency.
In conclusion, conductivity meters are versatile instruments that find widespread applications across various industries, ranging from water treatment and pharmaceuticals to food and beverage production, agriculture, and chemical processing. By providing accurate measurements of electrical conductivity, these devices enable precise control over processes, ensuring product quality, regulatory compliance, and environmental sustainability. As technology continues to advance, conductivity meters will undoubtedly remain indispensable tools for industries seeking to optimize their operations and uphold the highest standards of quality and efficiency.