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2019 - 11 - 22
第30届多国仪表展于今年11月北京国家会议中心盛大举行精诚瑞博将携带新产品与新技术亮相2019年11月25-27日,北京国家会议中心联系方式:岳经理 400-6616-819展位号:B272公司成立于2013年,现坐落于北京中关村科技园区—昌平园,是一家集雷达物位计、超声波液位计、射频导纳物位计等一系列物位仪表的研发、生产、销售及工程服务为一体的中关村高新技术企业。产品广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、冶金、医药等行业。公司持有商标注册、计量形批、防爆认证等生产许可;产品通过ISO9001质量体系认证、SIL3、CE安全体系认证。被评为全国物位仪表行业领军企业。我们在“多国展”期待各位新老用户的莅临指导!北京精诚瑞博仪表有限公司价格合理 质量过硬 服务一流专业生产各种物位仪表咨询电话:400-6616-819
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2019 - 07 - 25
高 频 雷 达 物 位 计 1 . 产品概述       RBRD12是26G 高频雷达式物位测量仪表,输出4~20mA模拟信号, 测量最大距离可达30米。天线被进一步优化处理,新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于:反应釜或固体料仓非常复杂的测量条件。●原理       雷达物位计天线发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输,微波接触到被测介质表面后被反射回来,再次被天线系统接收并将其传输给电子线路部分自动转换成物位信号。2 . 产品特点   雷达物位计采用了高达26GHz的发射频率,因而具有:  ▲  非接触测量,无磨损,无污染  ▲  天线尺寸小,便于安装  ▲   波长更短,对在倾斜的固体表面有更好的反射  ▲   测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果  ▲   波束角小,能量集中,增强了回波能力的同时,又有利于避开干扰物 ...
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2019 - 05 - 17
我国液位仪表行业及现场仪表和关键精密测试仪器,与国际水平总体逐渐减少差距。  突破一:提高了防腐磁翻板液位计产品可靠性   现代液位仪器仪表的总体特征是高可靠性、高性能、高适用性,例如,我国自行研发的分散型控制系统DCS和电磁流量计,这些产品的基本性能和功能已接近国际水平。   突破二:提高高新技术   国外的浮球液位计已采用变频调速、新型电机、低工耗、微型压电陶瓷I/P转换器、蓝牙通信技术、智能化和现场总线等新技术,国内技术方向也正在靠近。   突破三: 提高了数字化、智能化、集成化水平   北京精诚瑞博仪表有限公司认为现代液位仪器仪表的技术特点和趋势是数字化、智能化、网络化和集成化。   突破四:产品精密度更精密   以质量磁性液位计为例,国外的测量精度分为4个档次,精度最高并能测量气体的为0.1级,最普遍的为0.15级,国内目前达到经济型的0.2级和适用型的0.5级,正在提高精密度。      突破五:需逐步扩大高档产品占有率                                   ...
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什么是调频连续波雷达物位计?

发布日期: 2021-01-12
浏览人气: 363

调频连续波雷达的原理为发送具有一定带宽、频率线性变化的连续信号,再对接收到的连续信号进行快速傅里叶变换,通过发送与接收信号的频率差来计算两个信号的时间差,最后与脉冲波雷达物位计一样,由时间差得到对应的距离值。

雷达能够获取很高的精度,其精度主要取决于压控振荡器的线性度和温漂。

雷达通过发射频率调制的连续波信号,从回波信号中提取目标距离信息。为线性调频和非线性调频(如正弦波调频)两种。使用非线性调频方式时,每个目标产生的差拍频率不唯一,一般只适用于单目标的场合,如雷达高度计等;线性调频方式适合于用FFT算法测量频率,应用最广。这种方式使每个目标产生的差拍信号都是单一频率,但其对线性调频的线性度要求很高,比较常用的调制波形是三角波和锯齿波,物位仪表常用锯齿波高频方式。雷达发射和接收信号的原理如图 1所示。

什么是调频连续波雷达物位计?


图1中,实线为雷达天线发送信号ft,虚线为雷达接收信号fr,B为信号的带宽。发射信号的调频周期T要远大于目标最大回波时延td,即信号由天线发送经物料反射,再由天线接收所经的时间td比信号期T要小得多。发送信号和接收信号由于时延引起频率的变换它们的频率差就是差频信号,可用fif表示。显然差额信号fif的大小正比于天线与目标间的距离R,即


公式②中:c- 光速,3×108 m/s;T- 信号周期, B 为信号带宽,均为已知参数。获得差频信号fif的值最简单的方法是利用傅里叶变换方法,通过频谱分析求得。

与脉冲雷达相比,调频连续波方式测量线路较复杂,从而测量精确度较高,同时干扰回波也较易去除,一般用于较高端的测量方案。


雷达发射的是连续波比脉冲雷达的(峰值)功率小很多。发射功率小具有以下优点:

①电源电压大大降低,这对于用于油舱内液位测量系统的安全性非常重要;

②发射系统便于用固态器件实现,从而使得发射系统尺寸大大减小, 可靠性提高;




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