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2022 - 08 - 23
雷达液位计的校准方法有哪些?1、常规校准方式由于雷达液位计一般测试距离多在2-10m或大于10m,在试验室很难模拟校准需要的距离,所以雷达液位计多采用在线校准方式。雷达液位计在线校准利用现场工艺条件,通过液位的改变,比较雷达液位计输出值和实际检尺测量值或其他形式液位测量值。依据《液位计计量检定规程》对雷达液位计进行多点或单一点的校准,然后通过调试软件对其进行调试,使其达到测量精度要求。雷达液位计的常规在线校准方式可以保证按照规程要求进行,同时在线校准将工艺干扰及安装误差因素同时进行了校准,雷达液位计的实际测量精度还应高于实验室校准。但是在线常规校准要利用现场工艺条件,在校准期间现场工艺设备的储罐或反应罐要停产。同时现场液位改变受工艺条件影响,稳定时间过长,所以在线常规校准时间通常较长。检尺测量或其他形式液位测量也受现场安全及技术影响使其受到制约。2、参考点校准方式由于在线常规校准受工艺条件影响过多,故我们探讨参考点校准方式。参考点校准即为通过设置一个参考的反射点,对雷达液位计进行单点的校准。实际运行为:在雷达液位计的波束满量程位置设置一个反射原件。在校准时,通过雷达液位计对参考点的实际测量与已知数值的比对,通过比对值调试校准雷达液位计。参考点的设置,位于满量程处有两点好处:1)一般工艺液位不会达到满量程,所以校准时可以不影响正常生产;2)满量程处距离短,反射强度高,这样反射原件可以...
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2022 - 09 - 15
雷达液位计的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。发射及反射波束中的每一点都采用电磁采样的方法进行采集。信号经智能处理器处理后得出介质与探头之间的距离,送终端显示器进行显示、报警、操作等。一、连续准确地测量由于电磁波的特点,不受环境的影响。故其测量的应用场合比较广。二、对干扰回波具有抑制功能比如,波束范围内接头引起的干扰回波和进料或出料的噪声引起的干扰回波等可由内部的模糊逻辑控制自动进行抑制。三、准确安全节省能源适用于各种场合。雷达液位计采用材料的化学性、机械性都相当稳定,且材料可以循环利用,极具环保功效。四、无须维修且可靠性强微波几乎不受干扰,与测量介质不直接接触,几乎可以被应用于各种场合,如真空测量、液位测量或料位测量等。五、维护方便,操作简单。六、适用范围广,几乎可以测量所有介质从槽罐体的形状来说,雷达液位计可以对球罐、卧罐、柱形罐、圆柱椎体罐等的液位进行测量;从罐体功能来说,可以对储罐、缓冲罐、微波管、旁通管中的液位进行测量;从被测介质来说,可以对液体、颗粒、料浆等进行测量。
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2022 - 10 - 12
物位测量通常是用在工业生产过程中密闭或敞开容器中物料高度(固体或液体水平)的测量。如果连续检测到物料的动态高度,则称为连续测量。如果仅检测到材料到特定位置的高度,则称为极限测量,用于完成此任务的仪器称为液位计或物位计。雷达物位计的雷达波以光速传播,运行时间可以通过电子组件转换为目标水平信号,雷达探头发出高频脉冲波,当脉冲遇到物料表面时,会被仪器中的接收器反射回来并被接收器接收,并将距离信号转换为物位信号,该仪器采用微波脉冲的测量方法,可以在工业频段内正常工作,光束能量低,可以安装在各种金属,非金属容器或管道中,对人体和环境无害。产品可应用于高温(350℃) , 高压,真空,蒸汽,高粉尘和挥发性气体等恶劣环境,可以对不同的物料水平进行连续测量,该系列智能仪器的主要技术指标达到或优于国内外同类产品,并且安装调试简单,可单机使用,也可在网络中使用,可广泛使用于冶金,建材,能源,石化,水利,食品等行业。以下是雷达物位计在使用中经常遇到的几个问题和处理方法的简要介绍。1. 探针疤痕和频繁失败处理方法是将探头位置安装好,但有时安装条件不便,要改善条件,应采用将泵的测量值与沟槽互锁,以解决此问题,将最高液位值降低约0.5m, 当液位达到最高时,可以停止进料泵或打开排料泵。2. 液位计的天线被浸没解决此问题的方法是将雷达物位计更改为导波管测量。仍在原孔管和导波雷达物位计处,排气管导波管高于0.2m...
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高速增长的模块化仪器,该从朝阳走向正午了

发布日期: 2025-04-10
浏览人气: 39

  来源:电子产品世界

  如果说人工智能统治了软件和应用,那么模块化就是硬件和设备的未来。从最微观的Chiplet到最宏观的云服务器,模块化的灵活性和高可扩展性几乎渗透到所有电子系统设计中,成为当之无愧的硬件结构主流。

  模块化有多火?根据Grand View Research进行的研究表示,预计到2027年,全球模块化仪器市场规模将达到3.11万亿美元,复合年增长率为6.3%。这一需求主要受到测试和测量仪器市场增长的显著影响。

  多方驱动模块化仪器市场飙升

  通信和网络领域的技术创新和进步,以及电子设备的广泛采用,让模块化仪器的特点发挥得淋漓尽致,模块化仪器作为广泛用于测试、监控和自定义测量系统的设备,非常适合5G、雷达通信、卫星通信、无线电和电视广播以及IoT系统的测试和维护。预计到2028年之前,5G部署的投资将为模块化仪器市场提供巨大的增长机会。5G的部署将支持许多应用,如自动驾驶汽车、联网汽车、IoT和各种最终用途应用,这些新增的市场应用都是模块化设备最擅长的舞台。对5G和未来6G技术的深入研究越来越复杂,软硬件成本几乎成几何级数增长,因此能够减少开发时间和硬件复杂性的模块化仪器施展的空间越来越大。目前无论从原型搭建到原型验证,再到各种设备生产测试和网络场测,模块化几乎成为测试方案的首选架构。

  除了移动通信外其他无线通信标准设备的使用以及窄带物联网(NB-IoT)和移动物联网标准(如蓝牙低功耗(BLE)和LTE-M)的出现同样会推动模块化仪器市场的增长。对无线技术的需求增加是由无线通信行业的进步所推动的,例如更高的移动性、智能设备的采用以及由于智能手机采用率的提高和网络覆盖范围的扩大而导致的移动数据流量的增长,这些必然催生在无线设备初始开发阶段对模块化测试设备的需求,以及后期在各个应用中测试的需求。

  同时,模块化仪器被智能手机制造商、网络提供商、电子元件制造商等领域广泛接受,带动了在工业领域的快速扩张。连接设备数量的增加导致在测试设备可行性方面的支出增加,从而推动了模块化仪器的采用。物联网(IoT)设备数量的增加带来的复杂度和扩展性测试需求则为模块化仪器的增长增加新的动力。例如,根据GSMA的数据,到2026年将有300亿台连接设备。这些IoT连接设备包括追踪设备、车辆、公用事业仪表、消费电子产品和可穿戴技术自动售货机,以及智能手机和平板电脑。因此,上述设备的普及导致了对测试、检查和验证智能产品和其他设备的日益增长的需求,以确保已部署设备的可靠性。

  特别的,电子和半导体设备的广泛采用推动了亚太地区众多新制造工厂的建立。电子和半导体设备的不断部署导致了设备复杂性和设计约束的增加,大量复杂的先进生产线需要对设备的性能进行测试、检查和监控,亚太地区的制造业采用模块化仪器的诉求是最为迫切的。

  航空航天与国防应用的模块化仪器需求预计将在未来四年内实现约4.0%的复合年增长率(CAGR)。由于复杂的通信设备,模块化仪器在航空航天和国防领域发挥着至关重要的作用,这两个行业正好是模块化仪器最早进入的行业,或者可以说正是这两个行业的复杂多变的测试需求,催生了模块化结构。在航空航天和国防行业,模块化仪器被用于机器视觉系统、自动测试设备、频谱分析仪、网络分析仪和信号发生器等。因此,这些仪器通过检查各种子系统、组件和系统,确保通信、跟踪和检测的最终使用设备的安全性和可靠性。此外,在航空航天和国防行业中采用模块化仪器的主要原因是其特性,如低功耗和最终使用设备的快速测量。

  标准总线模块化仪器领涨

  虽然说标准化总线模块仪器所占的比例在模块化仪器营收占比中并不高,但却是增长最为迅速的一个行业。据QYResearch调研团队最新报告“全球标准总线模块化仪器市场报告2023-2029”显示,预计2029年全球标准总线模块化仪器市场规模将达到184.8亿美元,未来几年年复合增长率CAGR为9.5%。

  从收入来看,PXI总线仪器在2019年占据了市场的主导地位,收入份额达到78.9%。PXI平台提供了许多优势,如改进的性能、主流的软件模型和降低成本。因此,由于这些优势,PXI平台已被众多最终用户广泛采用。此外,PXI平台使用户能够将传统测量能力与基于现代计算机的模块化架构(如运动控制、机器视觉和自动化)相结合。

  PXI平台不仅支持传统测量仪器的集成,还能够与现代计算机技术相结合,实现更高级的功能和更广泛的应用。从1997年由NI公司推向市场以来,PXI总线相关的模块化仪器先是在PC产业的带动下发展迅猛,从2002年开始则迎来完全革命性的独立发展机遇。PXI技术基于模块化设计,使用户能够根据需要灵活扩展系统。这种可扩展性允许用户构建定制的测试与测量解决方案,以满足特定的应用需求。例如,PXI系统可以集成运动控制、机器视觉和自动化等现代计算机模块,为用户提供更强大的测试与测量能力。另一方面,在带来强大测试性能和高度灵活的扩展性同时,PXI设备相比传统台式仪器在向低功耗和小尺寸方面同样具有明显的优势,堪称在降低测试设备采购整体成本同时,还节约了尺寸和能耗。

  随着PXI标准不断扩展,其总线性能得到了显著提升。PXI平台提供更高的测量速度和数据处理能力,以满足日益增长的科学和工业应用需求。PXI技术的发展也推动了软件与硬件的协同优化。通过软件定义硬件的方式,用户能够更灵活地配置和管理PXI系统,提高系统的灵活性和可维护性。PXI技术正在向智能化和网络化方向发展。通过集成智能传感器和网络接口,PXI系统能够实现远程监控、数据分析和故障诊断等智能功能,提高系统的可靠性和易用性。

  虽然PXI技术现在成为模块化总线测试设备的绝对领导者,但PXI技术发展也遇到一些现实问题。PXI技术的标准化程度对于其广泛应用至关重要。然而,目前PXI技术的标准制定和兼容性方面仍存在一些问题,如不同厂商之间的产品兼容性、标准更新滞后等。这可能导致用户在使用PXI系统时遇到一些障碍。随着测试需求的日益复杂和多样化,PXI技术面临着如何持续提高测量速度、数据处理能力、系统可靠性和可扩展性等技术挑战。这要求PXI技术不断创新,以满足日益增长的测试需求,不过PCI技术的更新速度拖累了PXIe在某些特殊应用领域的高性能表现。

  目前在速度方面相比PXI拥有一定优势的是AXIe技术,这是是德科技(当时是安捷伦)主推的一个更昂贵但更高性能的总线。AXIe细分市场预计在预测期内将以超过6.5%的年复合增长率(CAGR)扩张。AXIe的特性包括触发、定时和模块间数据传输,这对于实现高性能模块化仪器系统至关重要。此外,AXIe还包括LAN和PCIe接口,可以作为虚拟PXI仪器。由于AXIe平台的上述优势和灵活性,预计将在预测期内推动该细分市场的增长。


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