雷達物位計,是工業生產當中必不可少的非接觸式測量儀器之一。就“雷達”二字而言,我們在生活中其實常常見到,比如說汽車倒車時會啟用雷達探測距離。那么,雷達物位計和汽車雷達有關聯嗎?如果有的話,具體是哪方面呢?首先,我們需要了解什么叫做“雷達波”。雷達波(Radar frequency band)就是雷達波段,是指雷達發射電波的頻率范圍。大多數雷達工作在超短波及微波波段,其頻率范圍在30~300000兆赫(Mega Hertz, MHz),包括甚高頻(VHF)、特高頻(UHF)、超高頻(SHF)、極高頻(EHF)4個波段。汽車雷達包括激光、超聲波、微波雷達,它們各自有著不同的功能,比如發現障礙物、預測碰撞、自適應巡航控制;以及運用著不同的工作原理,比如脈沖雷達、FMCW雷達、微波沖擊雷達。然而,與汽車雷達相比,雷達物位計(Rada level meter)是一種連續測量物位儀器。在工業生產的加工過程中,雷達物位計通過對物位的連續測量,可以實時監控指定儲罐內物料的使用情況,以確保各工業生產環節的用料平衡。雷達物位計適用于粉塵、溫度、壓力變化大、有惰性氣體及蒸汽存在的場合;對人體及環境均無傷害;還具有不受介質比重和介電常數變化的影響,不需要現場校調等特點。因此,無論是為滿足工業需要,還是出于為用戶節約成本的考慮,雷達物位計都是性價比極高的選擇。 總體來說,汽車雷達與雷達物位計的信號都屬于雷...
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調頻連續波雷達的原理為發送具有一定帶寬、頻率線性變化的連續信號,再對接收到的連續信號進行快速傅里葉變換,通過發送與接收信號的頻率差來計算兩個信號的時間差,最后與脈沖波雷達物位計一樣,由時間差得到對應的距離值。雷達能夠獲取很高的精度,其精度主要取決于壓控振蕩器的線性度和溫漂。雷達通過發射頻率調制的連續波信號,從回波信號中提取目標距離信息。為線性調頻和非線性調頻(如正弦波調頻)兩種。使用非線性調頻方式時,每個目標產生的差拍頻率不唯一,一般只適用于單目標的場合,如雷達高度計等;線性調頻方式適合于用FFT算法測量頻率,應用最廣。這種方式使每個目標產生的差拍信號都是單一頻率,但其對線性調頻的線性度要求很高,比較常用的調制波形是三角波和鋸齒波,物位儀表常用鋸齒波高頻方式。雷達發射和接收信號的原理如圖 1所示。圖1中,實線為雷達天線發送信號ft,虛線為雷達接收信號fr,B為信號的帶寬。發射信號的調頻周期T要遠大于目標最大回波時延td,即信號由天線發送經物料反射,再由天線接收所經的時間td比信號期T要小得多。發送信號和接收信號由于時延引起頻率的變換它們的頻率差就是差頻信號,可用fif表示。顯然差額信號fif的大小正比于天線與目標間的距離R,即公式②中:c- 光速,3×108 m/s;T- 信號周期, B 為信號帶寬,均為已知參數。獲得差頻信號fif的值最簡單的方法是利用傅里葉變換方法,通...
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隨著全球電子信息產業的快速發展,全球集成電路設計行業一直呈現持續增長的勢頭。我國的集成電路設計產業雖起步較晚,但憑借著巨大的市場需求、經濟的穩定發展和有利的政策環境等眾多優勢條件,已成為全球集成電路設計行業市場增長的主要驅動力。 集成電路行業市場發展迅速 我國大陸集成電路產業的雖起步較晚,但經過近20年的飛速發展,我國集成電路產業從無到有,從弱到強,已經在全球集成電路市場占據舉足輕重的地位。根據中國半導體行業協會統計數據,2010-2019年中國集成電路產業銷售額整體呈增長趨勢,從2010年的1440.15億元增加至2019年的7562.3億元,這主要受物聯網、智能汽車高新能源汽車、智能終端制造、新一代移動通信等下游市場需求驅動。 2020年,中國集成電路產業繼續保持2位數增長,2020年1-9月,中國集成電路產業銷售額為5905.8億元,同比增長16.9%。其中,設計業同比增長24.1%,銷售額2634.2億元,仍是三業增速最快的產業,占總體行業的比重為44.60%;制造業同比增長18.2%,銷售額為1560.6億元,占比為26.42%;封裝測試業同比增長6.5%,銷售額1711億元,占比為28.97%。近些年來,在國家政策扶持以及市場應用帶動下,中國集成電路產業保持快速增長,繼續保持增速全球領先的勢頭。集成電路快速增長帶動集成電路設計業...
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雷達物位計是過程控制自動化領域十分重要的連續控制物位儀表,作為一種先進的雷達式物位測量儀表,廣泛應用于電力、石化等行業。但由于現場應用工況復雜多樣,為使雷達物位計的作用得到更好地發揮,對雷達物位計進行有針對性的設置就顯得頗為必要。那么,雷達物位計的設置方法都有哪些呢?一般地,雷達物位計在進行功能設置時,需要從以下幾個方面做起: 一、功能檢查 在雷達物位計安裝完畢,開始測量前,必須確認完成所有的最終檢查,即安裝后的檢查和連接后的檢查。 二、基本選擇 當儀表第一次上電時,按雷達物位計顯示的信息選擇語言、基本單位和當前測量值。 三、參數設置 1、基本設置 ⑴首先選擇罐體形狀,可根據需要選擇。 ⑵介質特性的選擇,由溶液的電導率大小決定。 ⑶如果罐體帶攪拌,在條件選項里進行設置。 ⑷進行空罐標定和滿罐標定,根據現場的實際情況將計算好的數據輸入即可。 2、安全設置 在安全設定界面,可根據生產需要設置報警輸入、輸出等參數。 3、雷達物位計線性化設置 無論罐體形狀怎樣,都需要計算出溶液的最高高度,即物位和溶液距測量參考點的高度即空高。然后進行自定義單位和線性化的選擇。 4、擴展標定 由于儲罐內的攪拌器和罐壁都有可能產生回波,為了不影響測量精度,必須選擇干擾回波抑制圖,即將雷達物位計測量距離與現實距離進行比較。距離太大或太小帶來的干擾誤差都不能用抑制圖消除,只有當檢查...
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傳感器是各種儀器儀表的重要組成部分,它是實現自動檢測和自動控制的首要環節。那么,傳感器的種類和作用都有哪些呢?一、傳感器的種類 在生產和生活中,傳感器的種類主要有: 1、光傳感器 光傳感器利用的是半導體的光導效應或光生伏特效應。光生伏特效應是通過光照射,將半導體PN結處產生的電壓或電流作為輸出加以檢測。如光敏二級管,光敏三級管等。這些效應都是利用了光的量子性質。最常見的應用實例,就是光控燈。 2、溫度傳感器 用于檢測溫度的物理效應當中,除了利用塞貝克效應的熱電偶外,通常利用Pt,W等的金屬和氧氣物半導體以及非氧化物半導體,有機半導體等的電阻隨溫度變化來作為溫度傳感器的。此外,還有利用PN結處電流——電壓特性隨溫度的變化,利用居里溫度附近磁特性和介電常數變化的傳感器,利用介電常數和壓電常數的變化,來檢測其共振頻率變化的溫度的傳感器等,如常見的空調的控溫。3、壓力傳感器 壓力傳感器大多利用了某種壓阻效應。壓阻效應是指當壓力施加于電阻體上時,會使其電阻值發生變化,該現象稱為壓阻現象,比金屬電阻的變化要明顯得多,主要是因在受壓后其電子或空穴的遷移率發生變化。比較常見的應用像電子稱。4、磁傳感器 磁傳感器的常用效應是霍爾效應與磁阻效應。利用霍爾效應的元件是霍爾元件,它是在一半導體薄片兩端之間通以電流,如果在薄片垂直方向外加一磁場,則載流子在羅倫茲力的作用下,將沿著與磁場方向垂直...
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小音叉開關,又稱計為緊湊型音叉液位開關,是相對于音叉液位開關而言的。目前,小音叉開關主要有緊湊型音叉液位開關和高溫緊湊型音叉液位開關兩種。那么,有音叉開關,為什么還要開發小音叉開關?小音叉開關的應用場合都有哪些呢?音叉液位開關盡管較傳統的大音叉開關小很多,但在管道和空間狹小的空間卻無法使用,為滿足用戶測量的需求,人們又研發了小音叉開關。小音叉開關因其結構緊湊,小巧輕便而得名,緊湊型音叉液位開關就是這種小音叉開關的代表,主要應用于成本要求低、非防爆場合管道或狹小空間的液位測量。 同樣基于檢測叉體浸泡于介質時振動頻率變化的設計原理,緊湊型音叉液位開關可測量介質密度低至0.7g/cm3。其作為專用于液位測量的經濟型限位控制開關,總長度160.5mm,最大直徑31.5mm,叉體長度僅38mm。由于叉體小巧,使之不僅適用于容器、罐、槽罐以及有泡沫、氣泡、粘稠液體以及有振動干擾的液位測量,更適用于小型容器和罐體周儲圍空間狹小場合的液位測量。高溫緊湊型音叉液位開關是專用于溫度較高工況下液位測量的經濟型限位控制開關,主要應用于要求低成本、非防爆、高溫場合的液位測量,尤其適合狹小空間或管道液位測量。其在緊湊型音叉液位開關的基礎上,通過加散熱管的設計方式,使得儀表能夠耐受150℃高溫的液位測量。比較典型的應用是熱泵裝置中熱水的測量。
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雷達物位計是借助電磁波技術進行非接觸式液位測量的儀表,雷達物位計當中的主要功能單元分為了信號發射和接收器、信號處理器、天線裝置以及信號顯示器等。雷達物位計具有非接觸式的操作特點,在測量的過程中不需要接觸到測量物質便可以對其進行科學準確地測量,所以在化工生產領域當中具有較為廣闊的應用范圍。與超聲波液位計相比,雷達物位計信號發射器當中發射出的信號為電磁波信號,電磁波在傳輸的過程中不需要任何傳播介質,所以在真空的狀態下也可以使用雷達物位計。那么,雷達物位計在化工行業選型應用中的注意事項有哪些呢?在進行雷達物位計的選型工作時需要注意以下幾點: 第一、被測量介質的介電常數會對雷達物位計的電磁波傳輸工作造成一定的影響,且介電常數越大,電磁波的反射效果越明顯,對于測量結果的準確性便越有利。例如,我國某地區的化工生產企業在選擇液位計時,確保介電常數在1.4以上的情況下,才會選擇雷達物位計,若低于1.4,便會選擇導波雷達物位計;第二、針對儲存原料為瀝青、成品油、原油、液化石油氣以及液化天然氣等大型的球罐和拱頂罐,我國某地區的化工單位選擇了天線式的雷達物位計,對于帶有攪拌器、內浮頂罐、外浮頂罐等存儲罐的液位測量工作,我國某地區的化工單位選擇了導波雷達物位計,此種選擇方式有利于在保護測量儀器的情況下提升測量結果的準確度。化工領域當中的化工裝置液位測量工作情況較為復雜,且在實際工作過程中涉及到的液位測量...
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