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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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        科普[一些關于雷達物位計信號處理方面的知識]

        發布日期: 2023-03-02
        瀏覽人氣: 1616

        我們都知道雷達物位計信號處理的關鍵是去噪,從而提取有用的信息。有專家根據調頻連續波雷達物位計的原理和信號處理的基本算法和傳統的傅里葉變換信號處理方法對比的方法,提出了小波變換去除回波干擾信號的方法。那么到底小波分析是否可以有效的應用于物位計回波信號分析,提高測量精度呢?我們一起來探究!

        科普[一些關于雷達物位計信號處理方面的知識]

        近年來,在化工生產過程中,用于測量液位、固體料位和兩種不同密度液體的界面的儀表被稱為液位計、料位計和界面計,統稱為物位儀表。其中,雷達類產品已成為物位儀表市場的主流產品。市場上的雷達物位計種類繁多,今天主要以調頻連續波雷達物位計為例來分析。調頻連續波雷達物位計的通用原理為雷達在罐頂發射電磁波,電磁波碰到介質反射后被雷達接收,接收信號與發射信號之間的頻率差與介質表面的距離成一定比例關系。


        因為光速和調頻斜率已知,因此估算出頻率差,便可得到雷達安裝位置料面的距離,再通過已知的罐體總高,減去雷達到料面的空間距離(簡稱空高),得出料位的高度。


        根據LFMCw雷達測量原理,為了獲得距離信息,首先需要測量差頻信號丘的頻率值。線性調頻連續波LFMCw雷達在從目標回波中提取距離信息時,最適合采用快速變換進行處理。微波物位計的測量范圍一般在100m以內,所以對發射功率的要求比較低,只有幾毫瓦,但是測量精度比較高,一般在1cm以內,所以系統的頻率穩定性和線性度都非常必需的。LFMCw雷達測量物位最簡單的方法是利用FFT求反射波和透射波的頻率差,從而計算出物料高度。該方法的分辨率為r。它與發射波的掃描頻率帶寬成反比。因此,要實現毫米級分辨率,需要極寬的掃描帶寬,這在技術上是難以實現的。


        因此,直接從FFr得到的離散光譜峰值不能滿足高精度測量的要求,需要采用校正方法來提高精度,但這會給系統增加大量的計算負擔,降低測量精度。傅里葉分析只能得到信號整體的頻譜分析,不能對信號進行局部分析。然而,小波分析不僅在時域和頻域都具有良好的定位特性,而且對高頻分量使用逐漸精細的時域采樣步驟,可以關注對象的任何細節。因此,小波變換優于傅里葉變換,可以將其可視化為自適應加窗傅里葉變換。與傳統的點目標回波相比,用于提高雷達物位計測量精度的寬帶雷達技術具有更多更好的局部波動特性,尤其是在被測存儲容器進料或卸料時。電平表的回波信號是瞬態的,廣義上也是一個非平穩過程,因此可以利用小波變換技術對其進行分析,以提高雷達信號處理的性能。

        科普[一些關于雷達物位計信號處理方面的知識]

        雷達信號處理的目的是消除干擾,以盡可能高的分辨率顯示目標反射波,并提取有用的參數。小波變換以其良好的時頻特性被廣泛應用于工程信號處理領域,也為雷達信號處理開辟了一條新途徑。

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