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2026 - 09 - 02
提到雷达,大多数人的第一印象是军事防空、战机探测、远洋侦察,是高精尖的军工黑科技,是守护疆域的硬核装备。但很少有人知道,如今遍布工厂、储罐、生产线,成为工业自动化刚需的雷达物位计,正是源自这项军工核心技术。从二战战场的探测装备,到如今石化、电力、新能源、环保领域的通用测量仪表,雷达物位计用半个多世纪的迭代,完成了从军事绝密技术到工业平民设备的华丽转身,更是彻底改写了工业物位测量的行业格局。今天,我们就用一篇文章,理清雷达物位计的前世、今生与未来,看懂它的技术迭代逻辑和行业价值。01 前世:战火催生,雷达技术的军工起源雷达的核心原理,从诞生之初就从未改变:发射电磁波、接触物体反射、接收回波、计算距离与位置。这项技术最早诞生并成熟于二战时期,专为军事作战需求研发。彼时各国为实现战机、舰船、远距离目标的精准探测,不断打磨雷达信号处理、抗干扰、远距离测距技术,让雷达成为战场上的“千里眼”。早期军工雷达具备三大核心优势,也为后续民用转型埋下伏笔:非接触探测:无需接触目标,即可精准获取位置数据环境适应性强:无惧雨雪、大雾、沙尘、复杂气象干扰响应速度快、精度高:依托光速传播的电磁波,测距稳定可靠二战结束后,大量军工雷达技术逐步解密,各国开始探索其民用落地场景。而工业领域长期存在的物位测量痛点,让雷达技术找到了最佳的适配赛道。在雷达物位计问世前,工业测量长期依赖浮球、电容、超声波、重锤式等传统仪表...
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2019 - 11 - 18
雷达物位计在各行各业的测量系统中使用相当频繁,在其使用过程中会受到很多因素的影响,可能会影响测量精度。北京精诚瑞博仪表的技术人员,就雷达物位计的干扰问题,结合多年的生产、检测的实际经验,向广大用户介绍一下雷达物位计在测量过程中产生干扰的具体因素都有哪些。一、雷达物位计在测量过程中,常见的干扰可分为两种:直流和交流干扰。1、直流干扰       在雷达物位计测量回路中,出现附加直流流电压时,即为直流干扰。      严重时,将使测量仪表不能正常工作。直流干扰的来源有以下几种:  (1)附加热电势。  (2)化学电势。  (3)雷达物位计与直流电源接触时,泄露电流将通过测量回路产生干扰电压。2、交流干扰       交流干扰又可分为线间干扰和对地干扰。      线间干扰是指外界影响下,雷达物位计(补偿导线)输出端之间会出现交流电压。      这种干扰又称为横向、共模或共态干扰。在一般情况下,线间干扰电压可达到几毫伏甚至几十毫伏。      对地干扰是指出现在雷达物位计(或补偿导线)两输出端中的一端,其对地的交流电压称为对地干扰电压。这种干扰又称为纵向、串模或串态干扰...
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2019 - 10 - 31
根据日常维修维护的工作经验,精诚瑞博售后工程师们为大家整理了雷达液位计出现故障问题及处理方法。其出现故障大体分为四种类型:数据不变、数据突然大、数据突然为零、数据偏离实际值过大或过小且保持不变。这些故障没有根除的方法,只能是出现问题针对性的进行解决。希望能对大家有所帮助,本着先易后难的顺序归纳如下:1、断电重启  雷达液位计本身有很多防护功能,如果正常运行中雷达液位计自身出现故障保护,可进行断电重启,此时雷达液位计内部的故障有可能消除,重新上电后恢复正常。这种处理方法适用于高液位测量的储罐雷达液位计的维修。2、通过面板消除故障  如果断电重启仍然不能消除故障,要到现场实际查看故障,通过雷达液位计面板首先观察有无错误代码,有无故障保护措施,如果有通过面板清除,重启后观察雷达液位计是否正常。3、做空频谱  雷达液位计的测量原理是检测接收到的电磁波频谱,若被测液体与雷达天线之间的净空中有较强的电磁波反射或干扰,那么雷达液位计极有可能把这反射的雷达波作为真实液面的雷达反射波来处理,从而得出错误的液位显示。处理这种故障可利用雷达液位计内部的软件功能,进行空频谱的检测。设定一个高于实际液面的空高距离,让雷达液位计检测空高中的所有反射的电磁波频谱,把那些接收到的高能量的频谱电磁波在电路中屏蔽滤掉,就可把真实的液面反射的电磁波检波出来,从而得到真实的液位。4、拆卸雷达...
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北京精诚瑞博仪表有限公司
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从科幻走进现实,人形机器人加速“进化”,万亿市场带火传感器随着科技的飞速发展,越来越多的人形机器人涌入公众视野,人形机器人正从科幻走进现实。进入2024年底,人形机器人赛道正在加速“起飞”。人形机器人赛道火热,吸引了比亚迪、华为、特斯拉、小米、小鹏、广汽集团等头部企业纷纷下场。巨头入局竞逐、初创公司涌现,人形机器人正迎来产业高速发展窗口期。数据显示,至 2050 年,全球人形机器人市场规模预计达 7 万亿美元,数量将达 6.48 亿台。传感器是机器人重要组成部分,搭上“人形机器人”快车,机器人传感器也迎来了前所未有的发展机遇。
发布时间: 2026 - 01 - 08
浏览次数:1030
来源: 仪商网  在科技浪潮的推动下,仪器仪表行业正处于快速变革的阶段。未来已来,仪器仪表行业将迎来哪些机遇呢?  首先,智能化升级带来的机遇。随着人工智能、物联网等技术的普及,仪器仪表的智能化转型成为必然趋势。智能仪器仪表不仅能够自动采集和处理数据,还能根据数据分析结果进行自我调整和优化。在工业生产中,智能传感器可以实时监测生产过程中的各项参数,并及时反馈给控制系统,实现生产的精准控制。这将大大提高生产效率和产品质量,也为仪器仪表企业开辟了新的市场空间。  其次,新兴产业发展的机遇。5G 通信、新能源汽车、航空航天等新兴产业的崛起,对仪器仪表提出了更高的要求,也带来了巨大的市场需求。在 5G 通信领域,需要高精度的射频测试仪器来确保信号的稳定传输;在新能源汽车行业,电池测试仪器、电机性能测试仪器等需求旺盛。仪器仪表企业若能及时布局这些新兴领域,将在市场竞争中占据先机。  再者,国产替代的机遇。在高端仪器仪表领域,长期以来国外品牌占据主导地位。但近年来,随着国内企业技术实力的提升,国产替代进程加速。国家对高端制造业的支持力度不断加大,也为国内仪器仪表企业提供了良好的发展环境。国内企业可以抓住这一机遇,加大研发投入,突破核心技术,实现高端仪器仪表的国产化,打破国外品牌的垄断。  此外,绿色环保和可持续发展的理念也为仪器仪表行业带来了新的机遇。在环境监测、能源管理等领域,对环保型、节能...
发布时间: 2025 - 12 - 26
浏览次数:798
世界上的微波(雷达)物位计通有脉冲法(PULS)和连续调频法(zhiFMCW)两种。  连续调频(FMCW)技术  连续调频(FMCW)技术测量物bai位是将传播时间转换成频差的方式,通过测量频率来代替直接测量时差,来计算目标距离。  发射一个频率被线性调制的微波连续信号,频率线性上升(下降),所接收到的回波信号频率也是线性上升(下降)的,两者的频率差将比例于离目标的距离。  频率被调制的信号通过天线向容器中被测物料面发射,被接收的回波频率信号和一部分发射频率信号混合,产生的差频信号被滤波及放大,然后进行快速傅利叶变换(FFT)分析,FFT分析产生一个频谱,在此频谱上处理回波并确认回波。  脉冲波技术  脉冲波技术脉冲波测距是由天线向被测物料面发射一个微波脉冲,当接收到被测物料面上反射回来的回波后,测量两者时间差(即微波脉冲的行程时间),来计算物料面的距离。  微波发射和返回之间的时差很小,对于几米的行程时间要以纳秒来计量。脉冲测距采用规则的周期重复信号,并重复频率(RPF)高。
发布时间: 2025 - 12 - 19
浏览次数:175
1、禁止将信号电缆和供电电缆混用于一根多心电缆中!2、在维修仪表拆线工作时,必须要注意把线头包好包牢,防止短路以致酿成事故!3、连接电缆不应该有中间接头存在。4、点的屏蔽接地,一般在控制室侧屏蔽接地。5、防护软管一定要低于仪表进线口防止仪表进水。6、漏天仪表应该增设仪表保护箱或用尼龙塑料袋包裹。7、电缆在槽架中敷设时,本安电缆、电源电缆、信号电缆段要用隔板分开。8、在接线操作时,补偿导线不能够使用接线鼻子(片),避免两种不同导体接触,导致测量结果误差。9、控制室一定要做好防止小动物破坏的保护工作和相关措施。10、仪表安装前一定要完成单体调试,安装完成后一定要完成回路调试才能联调。11、仪表现场维护应与技术工艺人员联系,问明工艺状况带电源的仪表拆卸时一定要先关闭电源,再用万用表确实电源是否关闭,保障安全第一。12、流量仪表设计时,一定要根据测量介质、温度、压力选用合适的流量计类型,做好流量补偿。安装时应注意流量仪表的各种特殊要求。13、仪表设计进控制室的槽板时,为了防止雨水进入控制室,必须考虑上下弯,且做好密封处理。14、仪表风从总管引进时,阀门必须在管线正中心以上,好在管线上方90度的位置,避免风线中的赃物进入仪表阀门中。15、屏蔽层不得两头均接地;室外电缆保护管口应有防雨措施;防爆环境注意管口的密封。16、不能带电拆卸设备,随身带试电笔,防止触电危险。
发布时间: 2025 - 12 - 18
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来源: 仪商网  在工业4.0与物联网(IoT)的驱动下,电子测量仪器行业正经历从“单一功能设备”向“智能测试生态”的转型。人工智能、大数据等技术的融合,不仅提升了测试效率,更催生了远程协作、预测性维护等新模式。本文解析电子测量仪器在智能化转型中的技术路径与应用实践。  一、智能实验室的自动化测试革命  传统手动测试模式正被自动化测试系统(ATS)取代。例如,罗德与施瓦茨推出的SMW200A矢量信号发生器,可编程模拟复杂电磁环境,并自动生成测试报告;是德科技的PathWave软件平台支持从设计到量产的全程数据闭环管理。某消费电子企业引入自动化测试方案后,产品研发周期缩短40%,人力成本降低60%。  二、物联网设备的全生命周期管理  在物联网领域,电子测量仪器需应对低功耗、多协议兼容等挑战。无线综测仪可同时支持LoRa、NB-IoT等协议的并发测试;电源分析仪则用于评估传感器节点的能耗曲线。某智能家居企业通过频谱分析仪优化Wi-Fi模块的抗干扰能力,将设备断连率从5%降至0.3%。  三、国产化替代与产业协同创新  在中美科技竞争背景下,国产电子测量仪器加速突破“卡脖子”技术。普源精电(RIGOL)的12位高分辨率示波器已实现国产ADC芯片自主化;鼎阳科技推出的微波信号发生器覆盖至40GHz频段。政策层面,《中国制造2025》明确将高端仪器列为重点攻关领域,产学研合作模式进一步加速...
发布时间: 2025 - 12 - 10
浏览次数:566
来源: 仪商网  在当今科技与工业深度融合的时代,仪器仪表作为工业生产和科学研究的关键支撑,其重要性不言而喻。近年来,仪器仪表产业在全球范围内呈现出蓬勃发展的态势,市场动态备受瞩目。  一、市场规模与增长态势  (一)国内市场  据《中国仪器仪表行业发展报告(2023 版)》数据显示,2023 年我国仪器仪表行业市场规模成功突破 1.2 万亿元,同比增长约 7.8%,彰显出我国仪器仪表行业的强劲发展势头。从产业营收来看,2023 年我国仪器仪表产业实现营收超 1 万亿元,正式迈入万亿元时代。在地区分布上,华东和华南地区优势显著,占据行业收入的 60% 以上,其中江苏、广东、浙江等制造业发达省份表现尤为突出。这些地区凭借完善的产业链、丰富的技术人才资源以及活跃的市场氛围,为仪器仪表产业的发展提供了肥沃土壤。  (二)国际市场 全球仪器仪表市场同样呈现出良好的发展态势,规模持续扩张。预计 2024 年全球仪器仪表市场规模将达到 890 亿美元。北美、欧洲和亚洲作为主要需求区域,主导着全球市场格局。值得一提的是,中国在国际市场中的地位日益提升,出口额保持着两位数的增长。这得益于我国仪器仪表产业不断提升的技术水平和产品质量,逐渐在国际市场中崭露头角,与欧美等传统仪器仪表强国展开竞争。  二、细分领域分析  (一)工业自动化仪表 随着工业 4.0 和智能制造理念的深入推进...
发布时间: 2025 - 12 - 09
浏览次数:754
通信测试仪器革新,为通信技术筑牢根基来源:仪商网在通信技术日新月异的当下,通信测试仪器作为幕后功臣,正悄然经历着一场深刻变革。近期,通信测试仪器领域频传捷报,新技术的突破与应用场景的拓展,为整个通信行业的发展注入了强劲动力。随着 5G 网络的深度普及和 6G 技术研发的加速推进,通信测试仪器面临着前所未有的挑战与机遇。为满足高速率、大容量数据传输的测试需求,仪器在信号处理能力上实现了重大飞跃。误码测试精度大幅提升,能够在更短时间内检测出细微的传输错误,保障数据的可靠传输。信号分析方面,新型仪器的频率分辨率达到了前所未有的高度,可精确剖析复杂信号的频谱结构,助力通信系统的优化升级。通信测试仪器的应用边界也在不断拓宽。在卫星通信领域,通过对卫星信号的全方位监测与分析,确保了卫星与地面站之间的稳定通信。在物联网蓬勃发展的今天,通信测试仪器能够对海量的物联网设备通信进行测试,保障设备间数据交互的顺畅,推动智能家居、智能交通等应用的落地。不仅如此,通信测试仪器的智能化进程也在提速。借助人工智能和机器学习技术,仪器能够自动识别通信故障,智能优化测试流程,大大提高了测试效率和准确性,减少了人工干预。这些创新成果,犹如基石,为通信产业的稳健发展奠定了坚实基础。展望未来,通信测试仪器将朝着更高性能、智能化、多功能集成的方向迈进,持续为通信技术的创新发展保驾护航。
发布时间: 2025 - 11 - 24
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