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2021 - 01 - 13
雷达物位计,是工业生产当中必不可少的非接触式测量仪器之一。就“雷达”二字而言,我们在生活中其实常常见到,比如说汽车倒车时会启用雷达探测距离。那么,雷达物位计和汽车雷达有关联吗?如果有的话,具体是哪方面呢?首先,我们需要了解什么叫做“雷达波”。雷达波(Radar frequency band)就是雷达波段,是指雷达发射电波的频率范围。大多数雷达工作在超短波及微波波段,其频率范围在30~300000兆赫(Mega Hertz, MHz),包括甚高频(VHF)、特高频(UHF)、超高频(SHF)、极高频(EHF)4个波段。汽车雷达包括激光、超声波、微波雷达,它们各自有着不同的功能,比如发现障碍物、预测碰撞、自适应巡航控制;以及运用着不同的工作原理,比如脉冲雷达、FMCW雷达、微波冲击雷达。然而,与汽车雷达相比,雷达物位计(Rada level meter)是一种连续测量物位仪器。在工业生产的加工过程中,雷达物位计通过对物位的连续测量,可以实时监控指定储罐内物料的使用情况,以确保各工业生产环节的用料平衡。雷达物位计适用于粉尘、温度、压力变化大、有惰性气体及蒸汽存在的场合;对人体及环境均无伤害;还具有不受介质比重和介电常数变化的影响,不需要现场校调等特点。因此,无论是为满足工业需要,还是出于为用户节约成本的考虑,雷达物位计都是性价比极高的选择。  总体来说,汽车雷达与雷达物位计的信号都属于雷...
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2021 - 04 - 14
雷达液位计是一种借助电磁波技术的非接触式液位测量仪器。在测量过程中,不需要接触被测物质,就可以科学准确地测量,因此在化工行业中得到广泛应用。与超声波液位计相比,雷达液位计发出的信号是电磁波信号,电磁波在传输过程中不需要任何传播介质,因此雷达液位计也可以在真空状态下使用。那么,化工行业如何选择雷达液位计呢?  一般来说,选择雷达液位计时,应注意以下几点:  首先,注意被测介质的介电常数  雷达液位计的电磁波传输受被测介质介电常数的影响,介电常数越高,电磁波的反射效应越明显,有利于测量结果的准确性。比如国内某化工企业在选择液位计的过程中,只有在介电常数大于1.4时才会选择使用雷达液位计,如果介电常数小于1.4,则会选择导波雷达液位计。  二、注意申请现场的具体工作条件  如果仪器需要用于储存沥青、成品油、原油、液化石油气、液化天然气等原料的大型球罐、拱顶罐,一般应选用天线式雷达液位计;但带搅拌器的储罐、内浮顶储罐和外浮顶储罐的液位测量一般选用导波雷达液位计,有利于在保护测量仪器的同时提高测量结果的准确性。  由于化工厂液位测量在化工领域的复杂性,要求仪器用户全面分析和掌握各种常见类型液位计的具体使用和测量要求,为化工厂液位测量选择安全性更强、安装维护更简单、测量更准确、性价比更好的液位计
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2021 - 05 - 08
高频雷达液位计种类繁多,选型首先要考虑被测介质的温度、压力、密度、粘度、腐蚀性等影响其使用性能的特性。因此,在具体情况下,应该根据媒体的特点选择合适的天线和雷达物位计。  1、对于体积小、形状复杂的储罐或需要测量各种液面的应用之间的边界,建议电缆导波采用天线雷达液位计;  2、对于测量环境较为复杂的储罐,如介质挥发、腐蚀、高压、高温等,建议使用非接触式天线雷达液位计。由于液位计不接触介质,因此可以避免介质的物理和化学性质影响测量精度或液位计本身的损坏。  根据测量介质,选择不同雷达液位计的测量精度。  1、如果只是内部成本核算,不需要太高的准确性;  2、如果是用来转移监护权,一定要选择高精度雷达液位计。  3、为了节省投资,可以在测量精度满足要求的前提下,选择性价比高的产品。  由于精密雷达液位计的日常维护和使用寿命直接影响企业的生产效率和经济效益,高质量和客户满意度的售后服务至关重要。  目前雷达液位计的测量方法是微波脉冲,波束能量低,对人体和环境无害,能正常运行。可安装在工业频段的管道、各种金属和非金属容器中,可在高压高温的惰性气体和易挥发的场所运行。颗粒物料的非接触测量方法可以对泥浆和液体进行连续测量。  目前常用的调频连续波法可以适用于所有高性能雷达液位计。雷达液位计通过天线发射微波。当天线回波时,由于信号频率的变化,发射信号和回波的频率略有不同。传输频率和回波之间的差异...
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超声波传感器暴露问题

发布日期: 2020-03-06
浏览人气: 2923

超声波传感器应用起来原理简单,也很方便,成本也很低。但是目前的超声波传感器都有一些缺点,比如,反射问题,噪音,交叉问题。

  1.反射问题

  如果被探测物体始终在合适的角度,那超声波传感器将会获得正确的角度。但是不幸的是,在实际使用中,很少被探测物体是能被正确的检测的。

  其中可能会出现几种误差:

  2.三角误差

  当被测物体与传感器成一定角度的时候,所探测的距离和实际距离有个三角误差。

  3.镜面反射

  这个问题和高中物理中所学的光的反射是一样的。在特定的角度下,发出的声波被光滑的物体镜面反射出去,因此无法产生回波,也就无法产生距离读数。这时超声波传感器会忽视这个物体的存在。

  4.多次反射

  这种现象在探测墙角或者类似结构的物体时比较常见。声波经过多次反弹才被传感器接收到,因此实际的探测值并不是真实的距离值。

  这些问题可以通过使用多个按照一定角度排列的超声波圈来解决。通过探测多个超声波的返回值,用来筛选出正确的读数。

  5.噪音

  虽然多数超声波传感器的工作频率为40-45Khz,远远高于人类能够听到的频率。但是周围环境也会产生类似频率的噪音。比如,电机在转动过程会产生 一定的高频,轮子在比较硬的地面上的摩擦所产生的高频噪音,机器人本身的抖动,甚至当有多个机器人的时候,其它机器人超声波传感器发出的声波,这些都会引 起传感器接收到错误的信号。

  这个问题可以通过对发射的超声波进行编码来解决,比如发射一组长短不同的音波,只有当探测头检测到相同组合的音波的时候,才进行距离计算。这样可以有效的避免由于环境噪音所引起的误读。

  6.交叉问题

  交叉问题是当多个超声波传感器按照一定角度被安装在机器人上的时候所引起的。超声波X发出的声波,经过镜面反射,被传感器Z和Y获得,这时Z和Y会根据这个信号来计算距离值,从而无法获得正确的测量。

  解决的方法可以通过对每个传感器发出的信号进行编码。让每个超声波传感器只听自己的声音。


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