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FB系列分析天平、半微量天平是一款称量准确可靠、显示快速清晰的双量程天平,采用高灵敏度、高分辨率的电磁力传感器。整机外观出众、工艺严谨;超大容积的操作空间正是该产品的独特之处。满足客户对精密称重的需求。
该设备集成了后置式传感器技术与高低温补偿算法,确保在不同环境下的稳定性。配备LCD背光可拉伸液晶显示屏与全透明玻璃防风罩,结合内部校准功能,为科研与工业用户提供便捷的微小加样称量体验及双向通讯能力。
✓ 双量程高精度设计:支持宽量程与高精度模式自动切换,兼顾大量程称重与微量样品分析需求。
✓ 卓越传感器技术:采用后置式电磁力传感器配合高低温补偿技术,显著提升抗干扰能力与环境适应性。
✓ 人性化交互界面:配置LCD背光可拉伸液晶显示屏,视角调节灵活,读数清晰直观。
✓ 优化防风与空间:全透明玻璃防风罩设计,提供超大容积操作空间,便于复杂容器称量。
✓ 智能校准与通讯:内置内部校准系统,支持RS232双向通讯,轻松实现数据追溯与外设连接。
1. 双量程自动切换:天平具备双量程功能,可根据负载情况自动或手动切换称量范围。在低量程模式下提供极高的分辨率,满足微量物质精确称量;在高量程模式下满足常规样品称重,一机多用。
2. 后置式电磁力传感器:采用独特的后置式传感器布局,结合高分辨率信号处理技术。这种设计有效隔离了热辐射对称量核心的影响,配合高低温补偿技术,确保长时间工作的零点稳定性与线性度。
3. 优化的微小加样功能:针对制药、化学分析等需要逐步添加样品的场景,系统进行了算法优化。显示响应快速且稳定,帮助用户精准控制加样终点,减少操作等待时间,提升实验效率。
4. 灵活的人机工程设计与通讯:LCD显示屏支持拉伸与角度调节,适应不同身高用户及台面高度。标配RS232双向通讯接口,可连接打印机、电脑或LIMS系统,实现称量数据的实时传输与管理。
5. 全透明防风与内部校准:大型全透明玻璃防风罩不仅视野开阔,更有效隔绝气流扰动。内置内部校准砝码与电机驱动系统,用户可一键启动自校准程序,确保天平始终处于最佳计量状态。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型号 | FB2085 |
| 最大称量(g) | 210/82 |
| 实际分度值(mg) | 0.1/0.01 |
| 重复性(≤mg) | ±0.1/±0.05 |
| 线性误差(≤mg) | ±0.1/±0.05 |
| 秤盘尺寸(mm) | φ90 |
适用领域:广泛应用于 pharmaceuticals(制药)、chemical analysis(化学分析)、scientific research institutes(科研院所)、quality control laboratories(质检实验室)以及高等院校的教学与科研部门。
典型用途:适用于贵重药品的微量配料、标准溶液的配制、精密仪器的部件称重、粉末状或颗粒状样品的定量分析,以及需要极高重复性与线性精度的微量物质检测任务。
标准配置:主机(含电磁力传感器与LCD显示屏)、全透明玻璃防风罩组件、不锈钢称量盘(φ90mm)、电源适配器、RS232通讯线、使用说明书及合格证。
工作原理:基于电磁力平衡原理,当称量盘上的物体产生重力时,传感器线圈在磁场中产生位移,系统通过检测维持平衡所需的电流大小来计算质量。后置式结构设计减少了热源对传感器的直接辐射,配合温度补偿算法,确保测量结果的长期稳定性。
操作提示:使用前请确保天平放置在稳固、无振动的水平台面上,并预热足够时间以达到热平衡。称量易挥发或吸湿样品时,请务必关闭防风罩门以隔绝气流影响。定期执行内部校准程序,以保持最佳计量性能。
A:FB2085是一款双量程准微量/半微量天平,广泛应用于制药、化学分析、科研院所及质检实验室。它特别适用于贵重药品的微量配料、标准溶液配制、精密部件称重以及粉末或颗粒状样品的定量分析,能够满足对重复性与线性精度要求极高的微量物质检测任务。
A:FB2085采用双量程设计,其最大称量为210g(低精度模式)/82g(高精度模式);对应的实际分度值为0.1mg(低精度模式)/0.01mg(高精度模式),能够兼顾大量程称重与微量样品的高分辨率分析需求。
A:使用前请将天平放置在稳固、无振动的水平台面上并预热以达到热平衡。称量时利用全透明玻璃防风罩隔绝气流,特别是称量易挥发或吸湿样品时需关闭防风罩门。此外,可利用LCD背光可拉伸显示屏调节视角,并通过内部校准功能一键启动自校准,确保读数准确。
A:为保持最佳计量性能,建议定期执行内置的内部校准程序。由于采用后置式电磁力传感器和高低温补偿算法,虽抗干扰能力强,但仍需注意保持环境稳定。清洁时使用柔软干布擦拭秤盘(尺寸φ90mm)及防风罩,避免腐蚀性液体接触传感器区域,并确保电源连接稳定。
A:根据技术规格,FB2085在双量程下的重复性均≤±0.1mg(低精度模式)/±0.05mg(高精度模式);线性误差均≤±0.1mg(低精度模式)/±0.05mg(高精度模式)。这些指标确保了其在科研与工业应用中的高可靠性和准确性。








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