Talar om skillnaderna mellan flera vanligt använda mikroskop
ETT, digitalt mikroskop
Digitala mikroskop kan producera upprättstående tredimensionella bilder när man observerar föremål. Det har en stark stereoskopisk effekt, tydlig och bred avbildning, och har ett långt arbetsavstånd, och det är ett konventionellt mikroskop med ett mycket brett användningsområde. Det är lätt att använda, intuitivt och har hög verifieringseffektivitet.
Digitala mikroskop är lämpliga för inspektion av elektronikindustrins produktionslinjer, verifiering av kretskort, verifiering av lödningsdefekter (tryckfel, kantkollaps, etc.) i tryckta kretskomponenter, verifiering av enkelkorts PC, verifiering av vakuumfluorescerande display VFD , och Den kan identifiera tryckta rutnät, kalligrafi och målningar, etc., och den kan förstora bilden av objektet och visa den på datorskärmen, och kan spara, förstora och skriva ut bilden. Utrustad med mätprogramvara kan olika data mätas.
Sex stora skillnader mellan digitala mikroskop och vanliga mikroskop:
1. Med funktionen mikroskopisk fotografering sparas de observerade mikroskopiska effekterna och formas till grafiska filer, som kan cirkuleras till relevanta avdelningar; vanliga mikroskop kan endast observeras genom okularet, och kan inte användas för mikroskopisk fotografering.
2. Ansluten till datorn kan flera personer observera samtidigt; vanliga mikroskop kan bara observeras av en person.
3. Förhandsgranskning på datorskärmen kan minska tröttheten i ögonen; vanliga mikroskop behöver observera genom okularet hela tiden, vilket är lätt att orsaka överdriven ögontrötthet.
4. Det digitala mikroskopets bildanordning kan ha funktioner som mätning, utskrift av grafiska rapporter och videoinspelning; vanliga mikroskop kan endast utföra mikroskopisk observation.
5. Digitalt mikroskop är en ny era i utvecklingen av moderna vetenskapliga instrument och mätare, och har många funktioner som vanliga mikroskop inte har. Det har utvecklats snabbt inom vetenskaplig forskning, produkttester, undervisningsdemonstration, arkeologi, etc.
TVÅ, metallografiskt mikroskop
Metallografi avser främst den gren av materialvetenskap som analyserar och karakteriserar materials mikrostruktur, lågförstoringsstruktur och brottstruktur med hjälp av optiska (metallografiska) mikroskop och stereomikroskop. Det inkluderar både avbildning av materialmikrostruktur och dess kvalitativa, kvantitativa karakterisering, som också omfattar nödvändiga provberedning, beredning och provtagningsmetoder. Det återspeglar och karakteriserar huvudsakligen fasen och vävnadssammansättningen av de ingående materialen, korn (inklusive möjliga subkorn), icke-metalliska inneslutningar och till och med vissa kristalldefekter (såsom dislokationer), antal, form, storlek, fördelning, orientering, rumsligt arrangemang , etc.
Det metallografiska mikroskopet används för strukturell analys av PCB-kretskortets provsektionskrets och bildanalys av flytande kristalldisplaykrets och flytande kristallkula. Den har: Observation av högupplöst bildobservation och datamätning av ändytans koppar- och hålkoppartjocklek på kretskortets provtagningsdel, grön olja och vit olja observationsdatamätning, och programvaran har bildfrysning, datamätning och rapport utgångsfunktioner. Den flytande kristalldisplayen kan observeras: bilden av OLB och flytande kristallkula och guldfinger tryckande form är i DIC och offset avstånd.
TRE, biologiskt mikroskop
Biologiska mikroskop används av medicinska och hälsovårdsenheter, högskolor och universitet och forskningsinstitut för att observera mikroorganismer, celler, bakterier, vävnadskulturer, suspensioner, sediment etc., och kan kontinuerligt observera processen med celler, bakterier etc. multiplicera och uppdelning i odlingsmediet. Det används ofta inom cytologi, parasitologi, onkologi, immunologi, genteknik, industriell mikrobiologi, botanik och andra områden. Viktiga optiska tekniska parametrar för mikroskop Under mikroskopisk inspektion hoppas människor alltid på tydliga och ljusa idealbilder. Syftet och den faktiska situationen att samordna förhållandet mellan parametrarna. Endast på detta sätt kan vi ge fullt spel åt mikroskopets korrekta prestanda och få tillfredsställande mikroskopiska inspektionsresultat.
Mikroskopets optiska tekniska parametrar inkluderar: numerisk bländare, upplösning, förstoring, fokusdjup, synfältsbredd, dålig täckning, arbetsavstånd, etc. Dessa parametrar är inte desto högre ju bättre, de hänger ihop och begränsar varje annat, vid användning, bör förhållandet mellan parametrarna koordineras efter syftet med mikroskopinspektionen och den faktiska situationen, men upplösningen bör råda.
FYRA, stereomikroskop
Stereomikroskop, även känt som "solidmikroskop", "stereomikroskop" eller "operations- och dissektionsmikroskop", är ett mikroskop med en tredimensionell känsla av positiv bild, som används allmänt vid material makroskopisk ytobservation, felanalys, fraktur analys etc. industriområde. Det är ett visuellt instrument med tredimensionell känsla av positiv bild, som används flitigt inom olika avdelningar för biologi, medicin, jordbruk, skogsbruk, industri och marinbiologi.
Användningsområde: Stereomikroskop är också de mest använda, och de huvudsakliga användningsområdena är följande:
1. Forskning om zoologi, botanik, entomologi, histologi, mineralogi, arkeologi, geologi och dermatologi m.m.
2. Inom textilindustrin används det för inspektion av råvaror och bomullstyger.
3. Inom elektronikindustrin används den som ett arbetsverktyg för punktsvetsning och inspektion av transistorer.
Stereomikroskopapplikation: PCB-kretskort, SMT, PFC-flexibla kretskortsyta har bilddefektobservation och bakgrundsbelysningsinspektion. Funktioner: Kontinuerligt justerbar optisk kraft, okular: 20X/10X riktmedel kan köpas separat.
4. Inspektion av ytfenomen som sprickbildning av olika material, porformskorrosion m.m.
5. Vid tillverkning av små precisionsdelar används den för verktygsmaskiner, observation av arbetsprocess, inspektion av precisionsdelar och monteringsverktyg.
6. Ytkvaliteten på linser, prismor eller andra genomskinliga ämnen och kvalitetskontroll av precisionsvågar.
7. Att bedöma äktheten av dokument och mynt.
8. Används i stor utsträckning inom textilprodukter, kemisk industri, plastprodukter, elektroniktillverkning, maskintillverkning, läkemedelstillverkning, livsmedelsförädling, tryckeri, högskolor och universitet, arkeologisk forskning och många andra områden.






