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2019 - 11 - 15
1、含义上的区别传感器是能感受规定的被测量并按照一定的规律(数学函数法则)转换成可用信号的器件或装置。变送器是从传感器发展而来的,凡是能输出标准信号的传感器。标准信号是指物理量的形式和数量范围都符合国际标准的信号。2、作用上的区别传感器是获取自然和生产领域中信息的主要途径与手段;传感器技术在发展经济、推动社会进步方面的重要作用;在现代工业生产尤其是自动化生产过程中,要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或最佳状态,并使产品达到最好的质量。变送器的作用是检测工艺参数并将测量值以特定的信号形式传送出去,以便进行显示、调节。在自动检测和调节系统中的作用是将各种工艺参数如温度、压力、流量、液位、成分等物理量变换成统一标准信号,再传送到调节器和指示记录仪中,进行调节、指示和记录。3、组成上的区别传感器一般由敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源四部分组成。敏感元件直接感受被测量,并输出与被测量有确定关系的物理量信号;转换元件将敏感元件输出的物理量信号转换为电信号;变换电路负责对转换元件输出的电信号进行放大调制;转换元件和变换电路需要辅助电源供电。变送器主要由测量部分、放大器和反馈部分组成。测量部分用于检测被测变量x,并将其转换成能被放大器接受的输入信号Zi。反馈部分则把变送器的输出信号y转换成反馈信号Zf,再回送至输入端。Zi与调零信号Zo代数和同反馈信号Zf进...
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2025 - 04 - 27
很多人都有这样的疑问,雷达液位计为什么要设置介电常数?下面雷达物位计厂家来具体的讲述一下。其实也不是所有的雷达液位计都要求设置介电常数参数的。一些非接触式和单杆的导波雷达往往只有灵敏度选项。需要介电常数的多为声称可以检测界面及双杆的雷达液位计,一些以检测低介电常数介质为卖点的液位计也会要求介电常数。介电常数对雷达电磁波的影响体现在两个方面,一是影响介质表面对电磁波的吸收(反射)率,二是电磁波在穿过介质时波长(频率)会发生改变。从大多数雷达液位计纯粹的 发射→反射→接收 的工作过程来看,确实不需要介电常数。根据需要调整灵敏度,就可以达到从各种回波中检出需要的回波,完成测量。但是,在一些情况下,排除不需要的回波,检出需要的回波,需要大大增加液位计的运算量,这时增加一个介电常数参数,更容易获得好的性价比。例如液面有泡沫会把泡沫表面识别为液面:一些液面表层会析出一些其它介质(如泥浆表面的清水),因为很薄,液位计会把下面的介质表面作为液面。某些介质中,液位计会把罐底回波作为液面信号。另外:双杆或同轴探杆的导波雷达,液位计需要区别两个电极间的相互作用是发生在液面以上或介质中。这些情况下,增加一个介电常数可以大大减少运算量,有时还是必须的。
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2025 - 11 - 24
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。
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电容式液位计是采用测量电容的变化来测量液面的高低的。 它是一根金属棒插入盛液容器内,金属棒作为电容的一个极,容器壁作为电容的另一极。两电极间的介质即为液体及其上面的气体。由于液体的介电常数ε1和液面上的介电常数ε2不同,比如:ε1ε2,则当液位升高时,两电极间总的介电常数值随之加大因而电容量增大。反之当液位下降,ε值减小,电容量也减小。  所以,可通过两电极间的电容量的变化来测量液位的高低。电容液位计的灵敏度主要取决于两种介电常数的差值,而且,只有ε1和ε2的恒定才能保证液位测量准确,因被测介质具有导电性,所以金属棒电极都有绝缘层覆盖。电容液位计体积小,容易实现远传和调节,适用于具有腐蚀性和高压的介质的液位测量。
发布时间: 2017 - 07 - 18
浏览次数:43
磁翻板液位计使用时的几点意见:  1.使用前应当先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色;      2.打开底法兰,装入磁性浮子(注意:重端带磁性一端要向上,不能倒装。);      3.调试时应该先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部的阀门,压力校验仪,让介质平稳的进入主导管(运行中应当避免介质急速冲击浮子,不能引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是不是正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外)      4.磁翻板液位计安装必须垂直,磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗;磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;      5.应根据介质情况,不定期清洗主导管清除杂质;      6.当配有远传配套仪表时需做到如下几条:      7.远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管;      8.应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);      9.远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线上;远...
发布时间: 2017 - 07 - 19
浏览次数:44
磁敏电子双色液位计如何安装与正确使用:  1.将本液压计法兰与容器法兰夹上密封垫联接好,拧紧螺栓。   2.传感器 排污法兰打开、放进浮子。注意:浮子磁钢一端向上,不可倒置。   3.在传感器排污法兰下,安装一个DN15阀门,并与原液位计排污管路连通。   4.连通电源,输入AC36V电源(或直径插入AC220V电源),将液位计调至便于观察的方位。   5.先打开上阀,然后缓慢打开下阀,尤其是该液位计用在压力较高的场合,比武缓慢地注入压力,以防浮子突然受压损坏,使介质慢慢流入传感器,观察液位显示,由红变绿逐个转换。   6.排污、上水,观察水位显示、高、低水位报警是否正常,若无异常现象,即可投入使用。
发布时间: 2017 - 07 - 20
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防爆标志代码的含义 一般在可燃性气体环境中,使用电气产品时必须使用防爆型产品。防爆型产品的外壳上一般有以下标志,具体含义如下:   Ex   d    Ⅱ    B   T4   ①   ②   ③   ④   ⑤    第一位编码  ①、中国及国际电工委员会防爆标志   ②、隔爆型   ③、除煤矿、井下用之外的电气设备   ④、按爆炸性气体环境的最大实验安全间隙或最小点燃电流分为ABC三级   ⑤、按设备最高表面温度分为T1至T6六个组  第二位编码 Ex——中国及国际电工委员会防爆标志; EEx——表示欧共体 ; AD——意大利 ;  MS、AE——法国 ; FLP——英国; UL、FM——美国; E——德国\IEC  第三位编码 代号 防爆型式 国家标准 防爆措施 ...
发布时间: 2017 - 08 - 21
浏览次数:125
物位是工业过程监控的重要目标参数之一,各种罐体、料仓、水池等的连续物位测量中,由于现场工况千差万别,很难有能满足所有工况应用的物位仪表。          其中,在非接触测量仪表中,雷达和超声波两种原理物位计应用非常广泛。那么,雷达物位计和超声波物位计区别在哪里?这两种的测量原理究竟是什么?雷达物位计和超声波物位计相比各自的优势是什么呢?          今天,就这些问题和大家讲解一下这两种物位计。
发布时间: 2017 - 08 - 31
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传感器发出的超声波碰到被测介质被反射,反射回波的质量反映了物位计应用效果。          回波质量定义为最小回波幅度(在最恶劣条件下回波幅度)比最大噪声幅度(虚假回波、多径反射回波等的幅度)。回波质量数值越大,物位计应用效果越好。   1.传播介质越稳定越有利于传播          超声波是机械波。机械波在传播过程中会受到传播介质稳定程度的影响。例如:有一池塘水,当风平浪静时,往池塘中扔石子就可看到水波纹,当大风使池塘水起波浪时,往池塘中扔很大的石头都难看到水波纹。          引起空气波动因素很多,如:粉尘,气浪,蒸汽,料流等都会引起空气波动,降低回波质量,影响测量效果。          2.被测介质表面越平整 ,声阻抗越大越有利于反射回波         ...
发布时间: 2017 - 09 - 01
浏览次数:43
1.传播介质介电常数越稳定越有利于传播。          雷达波是电磁波,电磁波在传播过程中不受传播介质稳定程度的影响,只与其介电常数有关。这是雷达技术与超声波技术的重大区别。   2.被测介质表面越平整,其介电常数越大越有利于回波反射。          所以考虑现场工况时,应特别注意:天线到被测介质问空气介电常数的分布;被测介质的表面状态及其介电常数。
发布时间: 2017 - 09 - 28
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