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        2025 - 04 - 27
        常用于測量液位的液位計有連通器式、吹泡式、差壓式、電容式等,測量物位的有超聲波物位計和放射性物位計等。其測量原理和特點如下:  a.連通器式就是應用最普通的玻璃液位計,它的特點是結構簡單、價廉、直觀,適于現場使用,但易破損,內表面沾污,造成讀數困難,不便于遠傳和調節。  b.浮力式液位計包括恒浮力式和變浮力式兩類。  (1)恒浮力式液位計  恒浮力式液位計是依靠浮標或浮子浮在液體中隨液面變化而升降,它的特點是結構簡單、價格較低,適于各種貯罐的測量;  (2)變浮力式液位計  變浮力式亦稱沉筒式液位計,當液面不同時,沉筒浸泡于液體內的體積不同,因而所受浮力不同而產生位移,通過機械傳動轉換為角位移來測量液位。此類儀表能實現遠傳和自動調節。  c.吹泡式液位計是應用靜壓原理測量敞口容器液位。  壓縮空氣經過過濾減壓閥后,再經定值器輸出一定的壓力,經節流元件后分兩路:  (1)一路進到安裝在容器內的導管,由容器底部吹出;  (2)另一路進入壓力計進行指示。  當液位最低時,氣泡吹出沒有阻力,背壓力零,壓力計指零;當液位增高時,氣泡吹出要克服液柱的靜壓力,背壓增加,壓力指示增大。因此,背壓即壓力計指示的壓力大小,就反映了液面的高低。  吹泡式液位計結構簡單、價廉,適用于測量具有腐蝕性、粘度大和含有懸浮顆粒的敞口容器的液位,但精度較低。  d.差壓式液位計有氣相和液相兩個取壓口。  ...
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        2025 - 11 - 10
        導波雷達液位計在實際的生產過程中,出現故障我們該怎么辦?下面精誠瑞博工程師們總結了故障診斷有如下十種方法:1、觀察法利用視覺、嗅覺、觸覺。儀器如有短路現象,損壞了的元件會變色、起泡或者出現燒焦的痕跡;燒壞的器件會產生一些特殊的氣味;短路的芯片會發燙;其次用肉眼也能觀察到元器件虛焊或有脫焊處。2、敲擊法經常會遇到儀器運行時好時壞的現象,這種現象絕大多數是由于接觸不良或器件虛焊造成的。對于這種情況可以采用敲擊法。所謂的“敲擊”就是對可能產生故障的部位,通過小橡皮鎯頭或其他敲擊物輕輕敲打插件板或部件,看看是否會引起出錯或停機故障。3、排除法所謂的排除法是通過拔插儀表內一些插件板、元器件來判斷故障原因的方法。當拔除某一插件板或元器件后儀表恢復正常,就說明故障的位置。4、替換法要求有兩臺同型號的儀表或有足夠的備件。將一個好的備品與故障儀表上的同一元器件進行替換,觀察故障是否消除。5、對比法要求有兩臺同型號的儀表,并有一臺是正常運行的。使用這種方法還要具備必要的設備,例如,萬用表、示波器等。按比較的性質,電壓比較、波形比較、靜態阻抗比較、輸出結果比較、電流比較等。具體方法是:讓有故障的儀表和正常儀表在相同情況條件下運行,而后檢測一些線路的信號再比較所測的兩組信號,若有不同,則可以斷定故障問題。這種方法要求維修人員具有相當的知識和技能。6、升降溫法有時,儀表工作較長時間,或在夏季工作環境溫度較高...
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        2025 - 04 - 10
        來源:電子產品世界  如果說人工智能統治了軟件和應用,那么模塊化就是硬件和設備的未來。從最微觀的Chiplet到最宏觀的云服務器,模塊化的靈活性和高可擴展性幾乎滲透到所有電子系統設計中,成為當之無愧的硬件結構主流。  模塊化有多火?根據Grand View Research進行的研究表示,預計到2027年,全球模塊化儀器市場規模將達到3.11萬億美元,復合年增長率為6.3%。這一需求主要受到測試和測量儀器市場增長的顯著影響。  多方驅動模塊化儀器市場飆升  通信和網絡領域的技術創新和進步,以及電子設備的廣泛采用,讓模塊化儀器的特點發揮得淋漓盡致,模塊化儀器作為廣泛用于測試、監控和自定義測量系統的設備,非常適合5G、雷達通信、衛星通信、無線電和電視廣播以及IoT系統的測試和維護。預計到2028年之前,5G部署的投資將為模塊化儀器市場提供巨大的增長機會。5G的部署將支持許多應用,如自動駕駛汽車、聯網汽車、IoT和各種最終用途應用,這些新增的市場應用都是模塊化設備最擅長的舞臺。對5G和未來6G技術的深入研究越來越復雜,軟硬件成本幾乎成幾何級數增長,因此能夠減少開發時間和硬件復雜性的模塊化儀器施展的空間越來越大。目前無論從原型搭建到原型驗證,再到各種設備生產測試和網絡場測,模塊化幾乎成為測試方案的首選架構。  除了移動通信外其他無線通信標準設備的使用以及窄帶物聯網(NB-IoT)和移動物聯...
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        太空探測從未停止腳步 天文儀器來助陣

        發布日期: 2021-12-27
        瀏覽人氣: 612

          對人類來說,2021年接近尾聲。但對天文學來說,有些事情才剛剛開始!


          太空探測器是空間探測的范圍集中在地球環境、空間環境、天體物理、材料科學和生命科學等方面。自1957年10月4日第一顆人造衛星發射上天,到2000年全世界已發射了100多個空間探測器。它們對宇宙空間的探測取得了豐碩成果,所獲得的知識超過了人類數千年所獲知識總和的千百萬倍。


          備受期待的詹姆斯·韋伯太空望遠鏡發射在即,它是有史以來最受期待的科學儀器之一,有望讓我們回溯130多億年前宇宙的情形,并揭示圍繞其他恒星運行的系外行星大氣的情況。但這并不是故事的結束!未來幾年,還有幾款史詩般的天文儀器會逐一升空,從多個角度為我們揭開宇宙的神秘面紗。


          英國《新科學家》雜志網站在近日的報道中,為我們揭示了有望在2034年前發射的三款最令人期待的太空觀測平臺。

        太空探測從未停止腳步 天文儀器來助陣

          “柏拉圖”系外行星搜索平臺預計發射日期:2026年


          歐洲空間局(ESA)的“行星凌日與恒星振蕩(PLATO,柏拉圖)”太空望遠鏡將搜索100萬顆太陽系外的恒星,探測并表征繞這些恒星旋轉的行星,高精度地測量這些系外行星的半徑范圍、質量和年齡。


          科學家們此前也發射過類似的系外行星“獵手”,但這些望遠鏡只能看到離恒星很近的行星,而“柏拉圖”的“目光”會在每顆恒星上停留更長的時間,因此有機會探測到距離恒星更遠、軌道周期更長的行星。


          此外,“柏拉圖”的特別之處在于,它專注于在系外恒星系統的宜居區搜索巖石系外行星的“蛛絲馬跡”,宜居區是恒星系統中溫度適合液態水的狹窄區域。它攜帶有能夠表征此類天體的設備,可告訴科學家們這些天體與地球的相似程度。


          行星“獵手”羅馬太空望遠鏡預計發射日期:2025年


          與韋伯望遠鏡一樣,以美國國家航空航天局(NASA)天文學家、哈勃望遠鏡之母的名字命名的南希·格雷斯·羅馬太空望遠鏡也是一臺紅外望遠鏡。不過,與韋伯望遠鏡關注細節不同,羅馬望遠鏡著眼于大局,該望遠鏡的全景視野是韋伯的100多倍。


          在其發射之后的最初5年中,羅馬望遠鏡拍攝的宇宙區域將是哈勃望遠鏡在發射之后30年內拍攝宇宙區域的50多倍,從而制作出第一張廣域紅外宇宙圖。人們希望這將有助于解開諸如暗物質和暗能量的“真實身份”等謎團。目前,天文學家可看到這些物質對宇宙的影響,但無法解釋它們究竟是“何方神圣”。


          天文學家還期望這項任務在勘測銀河系中大量恒星時,能借助微透鏡和凌日方法,找到各種各樣的行星。這些行星中,大約四分之三有望成為木星和土星這樣的氣態巨行星,或者天王星和海王星這樣的冰態巨行星。其余的大部分很可能是體積為地球4倍到8倍的行星,也就是所謂的小海王星——我們太陽系中沒有類似的行星。


          此外,為了進一步提升羅馬望遠鏡的觀測效率,NASA的一個工程師團隊正計劃發射一個后續航天裝備——“星影”。這個花瓣狀的航天器可以與望遠鏡一起飛行,阻擋來自太陽的光,并幫助望遠鏡看到附近較暗的行星。


          激光干涉空間天線預計發射日期:2034年


          2015年,科學家們探測到引力波。到目前為止,我們已經看到了黑洞和中子星碰撞產生的引力波。由ESA領導的“激光干涉空間天線(LISA)”將是一個比現有地面引力波探測器大得多的太空引力波探測器。


          與激光干涉引力波天文臺和“室女座”引力波探測器一樣,LISA將通過感應多個固定激光束長度的極小的變化量來探測引力波,因為引力波會隨著時間的推移而受到干擾并擾亂時空結構。

        太空探測從未停止腳步 天文儀器來助陣

          LISA將由三個航天器組成,以三角形排列,相距250萬公里。這3個航天器將位于L1拉格朗日點,這是地球與太陽之間的一個重力中點,距離地球約100萬公里。它將借助從其他星系中的行星對其母恒星產生引力波的微妙影響,讓科學家們發現銀河系外的新行星。


          結語


          毋庸置疑,只要未來人類文明繼續往高處發展,人類對宇宙的探索就會越來越深入,探索版圖會擴展得越來越大,這就需要更多高新科技的融入。自主決策目前已經在人類社會中有所應用,可以預見的是該技術在未來的太空探索中將逐漸成為發展的潮流。也許未來機器人將替代人類,進行太空探索。

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