• 公众号
  • 手机端
24小时销售热线 18600464353
新闻资讯 News
最新新闻 / News More
646
2025 - 12 - 10
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...
647
2019 - 07 - 09
北京精诚瑞博仪表有限公司销售热线:400-6616-819公司总机:010-53108563/65/68/69总部传真:010-53108566总部地址:北京市昌平区科技园区创新路27号3号楼6层下面一起看一看江西化工项目现场图片
648
2019 - 09 - 26
超声波液位计是一种非接触式、高可靠性、高性价比、易安装维护的物位测量仪器。声波液位计是由换能器(探头)发出高频超声波脉冲遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器接收,转换成电信号。超声波脉冲以声波速度传播,从发射到接收到超声波脉冲所需时间间隔与换能器到被测介质表面的距离成正比。在石油、矿业、发电厂、化工厂、水处理厂、水文监测、环保监测等许多行业有着广泛应用。超声波液位计广泛用于罐体、水池、水库的液位和体积测量,也可用于明渠的流量测量。在实际使用中,很多界面无法接触,如:对测量设备产品有腐蚀(酸、碱)、对测量设备有污染的场合(下水道),或在测量装置上产生粘附物的物质(粘合剂)。由于超声波液位计测量技术基于非接触的超声波原理,所以超声波液位计适合于那些无法用物理方式接触的液体及料位位置。由于现场工况千差万别,不同生产厂家生产的超声波液位计性能、型号有所不同,这就为用户的选型带来了困难。那么,超声波液位计选型应注意哪些事项呢?超声波液位计选型注意事项 一般来讲,超声波液位计在选型时,应注意以下几点:  一、爆炸性危险环境下的超声波液位计选型  在石油、化工等易燃易爆气体的企业,安全起见,都会选择具有防爆性能的仪表。这是因为不但液体介质具有爆炸的潜在危险,暴露于空气中的危险气体也有一定的安全威胁,所以像污水处理厂之类的企业就需要选择防爆型超声波液位计。目前,我国自主研发生产的具...
联系我们
北京精诚瑞博仪表有限公司
销售热线:400-6616-819
公司总机:010-53108563/65/68/69
总部传真:010-53108566
总部地址:北京市昌平区科技园区创新路27号3号楼2层
类似于日本二十世纪七八十年代人口拐点后自动化需求的迅速增长,随着中国经济的发展、居民收入水平的提升和人口结构转型,人口红利逐渐减弱,人工成本上涨助推我国制造业自动化水平的提升;再加之现代制造业对产品一致性、精度的要求越来越高,机器替代人工的进程加速,制造业工控需求持续提升。   1、中国工业自动化及工业控制市场或处于周期底部   根据中国工控网发布的《中国自动化及智能制造市场白皮书》统计数据显示,我国自动化及工业控制市场规模2004年至2018年期间呈波动上升趋势,具有明显的周期性。市场规模已经从2004年的652亿元增长至2018年的1830亿元,年复合增长率达到7.65%;2019年我国自动化及工业控制市场规模达到1865亿元,规模增速继续下滑,行业整体或处于周期相对底部。2、工业自动化控制是人口红利后的必然选择   日本在二十世纪七八十年代左右,人口红利开始消失。自此以后,日本自动化需求迅速增长,根据日本机器人协会统计数据,1980-1990年日本国内工业机器人销量和销售额迅速增长。   1980年日本国内工业机器人销售量为18239套,1990年这一数字上升为67514套;1980年日本国内工业机器人销售额为749.57亿日元,1990年这一数字上升为4460.95亿日元。与日本相类似,随着目前中国经济的持续稳定发展、居民收入水平的不断提升,人口红利逐渐减弱,劳动力成本逐渐...
发布时间: 2020 - 07 - 27
浏览次数:596
近年来,河北承德举全市之力打造仪器仪表产业集群和创新集群,建立健全产业集群科技创新服务体系,加快实施高新技术产业化,使仪器仪表产业在全市经济中的地位和集聚功能日益突显,日渐形成了强大的产业集群优势,集聚仪器仪表全产业链企业逾百家,形成了自动化仪表、以流量计、液位计、非金属材料试验机、电子轨道衡、工业自动控制设备等产品为代表的仪器仪表产业群,仪器仪表产业业已发展成为承德市高新技术的重要支柱产业和区域经济发展新的经济增长极。       做大做强仪器仪表产业,增添区域经济发展动能      承德市通过大力培育和鼓励发展,以高新技术产业开发区为核心区,集聚了一批具有自主知识产权、技术水平高、发展前景好的仪器仪表制造企业,仪器仪表产业总体规模日趋扩大,企业数量显著增长,主要经济指标持续提升。在逾百家仪器仪表生产中,涌现出产值超亿元的企业多家,超5000万元的有10余家,超1000万元的企业达数十家。       承德仪器仪器仪表产业集群涌现出高新技术企业一批,高新技术企业数量占全市高新技术企业总量逾三成。集群现有国家级科技企业专业孵化器1个、国家级示范生产力促进中心2个、省级企业工程技术中心、企业技术中心数十个、省级仪器仪表技术学会1个。   集群内生产的仪器仪表产品涉及自动化仪表、试验机、称重仪表、民用表、工...
发布时间: 2020 - 07 - 24
浏览次数:713
概述料位是工业生产中的一个重要参数。料位测量的方法很多,针对不同的工况和介质可以使用不同测量原理的料位计,吹气法、静压式、浮球式、重锤式、超声波等几种常用的料位测量仪表,都有各自的特点和应用范围。雷达料位计运用先进的雷达测量技术,以其优良的性能,尤其是在槽罐中有搅拌、温度高、蒸汽大、介质腐蚀性强、易结疤等恶劣的测量条件下,显示出其卓越的性能,在工业生产中发挥着越来越重要的作用。原理及技术性能雷达波是一种特殊形式的电磁波,雷达料位计利用了电磁波的特殊性能来进行料位检测。电磁波的物理特性与可见光相似,传播速度相当于光速。其频率为300MHz-3000GHz。电磁波可以穿透空间蒸汽、粉尘等干扰源,遇到障碍物易于被反射,被测介质导电性越好或介电常数越大,回波信号的反射效果越好。 雷达波的频率越高,发射角越小,单位面积上能量(磁通量或场强)越大,波的衰减越小,雷达料位计的测量效果越好。1、雷达料位计的基本原理雷达式料位计组成:它主要由发射和接收装置、信号处理器、天线、操作面板、显示、故障报警等几部分组成。 发射-反射-接收是雷达式料位计工作的基本原理。雷达传感器的天线以波束的形式发射最小5.8GHz的雷达信号。反射回来的信号仍由天线接收,雷达脉冲信号从发射到接收的运行时间与传感器到介质表面的距离以及物位成比例。  即:h= H–vt/2   式中 h为...
发布时间: 2020 - 07 - 24
浏览次数:488
前段时间我国多个地区都出现了连续暴雨的天气,随之而来的是部分地区出现了相对严重的汛情,不过在相关技术以及仪器的帮助下,相关汛情得到了很好的监测,与此同时,其他处于汛期但还未出现严重汛情的省份也在它们的帮助下,完成了防汛准备工作。   汛情一般指的是汛期水位涨落的情况,而如果情况严重,可能出现河流倒灌、水库遇险等灾害,因此汛情预警一直以来都受到了有关机构的关注。江西省鄱阳湖流域由于受到连日暴雨的影响,属于此次汛情中受灾影响较为严重的区块之一,而在该区块的灾害监测中,海洋卫星起到了重要的作用。   据了解,此次为了对鄱阳湖地区受灾情况进行连续跟踪监测,自然资源部国家卫星海洋应用中心调用了三颗海洋卫星组网完成工作,包括海洋一号C卫星、海洋一号D卫星以及高分三号卫星。   而提到海洋卫星对于地面汛情的监测又设计到了许多科学技术,包括遥感技术、光学微博技术等等。可以说,这次成功的抗汛救灾,及时对于我国自然灾害应急举措的一次考验,也是对于我国相关科学仪器技术运用的一次考验。   此外针对还未发生但可能发生严重汛情的地区,相关的地方生态环境局也实施了响应的举措。想北京市房山区就在近日细化了河流水质监管及小何干流及支流重点断面和重点排水口流量监管的工作,设立了十个自动检测站,并且据了解,后续还有建设计划,目标是年底完成35个自动监测站的建设。   ...
发布时间: 2020 - 07 - 23
浏览次数:278
雷达液位计厂家提醒在在选型的时候,要考虑搅拌、抽真空的影响,对电源和输出信号也要注意。 1 有搅拌情况下选型雷达液位计厂家认为在有搅拌的罐体内,一般不要选用导波雷达,搅拌所带来的力量,很容易将导波雷达的缆绳带进螺旋桨,或者把杆式导波雷达的杆子给拉弯。所以只能选择非接触式测量的高频或者低频的喇叭口雷达。如果现场最低的液位在搅拌的螺旋桨以上,那么对于测量一般没有什么影响。如果最低液位会低于搅拌的螺旋桨,就要通过学习虚假回波的功能,来把螺旋桨反射的信号过滤掉,这样能够保证测量的时候不把螺旋桨作为一个目标。 2 真空条件下的选型在真空条件下,液体的沸点会比标准大气压下低很多。有很多液体在30-40℃就开始沸腾。雷达液位计厂家的几个药厂的反应釜和蒸发釜,就是这样,没有抽真空的时候,液体很平静,抽了真空,1米的液体会变成有3米高,都是沸腾的泡沫和细小水珠。这种情况下,只能选用喇叭口雷达,然后现场要做一定的改动,具体可以联系雷达液位计厂家。 3 电源和输出信号雷达的电源市面上基本是24VDC的,如果客户要求220VAC,那就配一个220VAC转24VDC开关电源给他就行了。雷达输出信号有4-20ma和485两种,4-20ma是目前占主导地位的,在工业场合广泛应用。485用户很少,一般用于需要低功耗的场合,比如:水利水文、山洪预警等。
发布时间: 2020 - 07 - 23
浏览次数:409
传感器(transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。由于世界各国普遍重视和投入开发,传感器展十分迅速。   近年来全球传感器市场一直保持高速增长,2019年市场规模近2265亿美元。2019年全球MEMS市场规模达169.6亿美元,CIS市场规模近170亿美元。2019年索尼继续保持着在CMOS图像传感器领域的领先地位,市场份额达49.2%,三星、豪威紧随其后。据日本矢野研究所预测数据,车载雷达与摄像头,预计到2030年全球市场规模都将近900亿元,发展潜力较大。 全球传感器市场一直保持高速增长,2019年市场规模近2265亿美元   全球从事研制生产单位已超过6500家。美国、欧洲俄罗斯各自从事传感器研究和生产厂家1000余家,日本有800余家。   2010-2019年期间,全球传感器市场一直保持快速增长,随着经济环境的持续好转,市场对传感器的需求将不断增多,到2018年全球传感器行业市场规模增长至2059亿美元,同比增长5.3%。初步测算2019年全球传感器行业市场规模近2265亿美元,同比增长10.0%。全球MEMS市场规模保持增长态势,2019年市场规模达169.6亿美元   据Yole统计,2019...
发布时间: 2020 - 07 - 22
浏览次数:476
1、安装雷达液位计时,应避开进料口、进料帘和旋涡,因为液体在注入时会产生幅度比被测液位反射的有效回波大得多的虚假回波。同时,旋涡引起的不规则液位会对微波信号产生散射,从而引起有效信号的衰减,所以应避开它们;  2、对于有搅拌器的容器,雷达液位计的安装位置不要在搅拌器附近,因为搅拌时会产生不规则的旋涡,它会造成雷达信号的衰减。同时搅拌器的叶片也会对微波信号造成虚假的回波,特别是被测物体的相对介电常数较小和低液位时,搅拌器所造成的影响更为严重;3、当雷达液位计用于测量腐蚀性和易结晶的物体液位时,为了防止介质对传感器的影响,制造厂一般都采用带有聚四氟乙烯测量窗和分离法兰式结构。这些部件的温度不能太高,聚四氟乙烯的最高温度为200℃。为了避免高温对雷达天线的影响,也为了防止膜片上存在的结晶物影响仪表正常工作,要求法兰端面和最高液位之间至少有100—800mm的安全距离。注意事项:1、在检测雷达液位计的时候不要忘记带电进行测量,否则测量是没有意义的。在带电测量的时候主要是看雷达液位计的电流输出是否正常。2、在用逻辑笔或者是显示波等设备对雷达液位计进行信号检测的时候,需要将不同的探针同时的接触到雷达液位计的测量引脚,看看是否会出现短路的情况。3、在检查雷达液位计的滤波电容的时候,要先将电解电容器的正极和负极短路一下不过不能够对其进行放电,这样会导致测量以及出现烧断芯线的情况。
发布时间: 2020 - 07 - 22
浏览次数:299

网站导航

在线留言

  • 姓名:
  • 电话:
  • 留言:

联系我们

地址:北京市昌平区科技园区创新路27号3  号楼2层

咨询电话:010-53108563/65/68/69
企业邮箱:jingchengruibo@163.com
服务热线:18600464353

关注我们

微信公众号
浏览手机端
Copyright ©2018 - 2021 北京精诚瑞博仪表有限公司 
犀牛云提供企业云服务
返回顶部
X
5

电话号码管理

1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

6

微信公众号

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开