現(xiàn)今的高頻雷達(dá)一般為工作在K波段(24~26GHz)的雷達(dá)物位計(jì),雷達(dá)的工作頻率越高其電磁波波長(zhǎng)越短,越容易在傾斜的固體表面有更好的反射,并具有較窄的波束寬度,可有效避開(kāi)障礙物,高的頻率還可使雷達(dá)使用更小的天線。而FMCW調(diào)頻連續(xù)波微波物位計(jì)發(fā)射和接收信號(hào)是同時(shí)的,相同時(shí)間內(nèi)發(fā)射的微波信號(hào)更多,固體測(cè)量中可減少高粉塵固體料倉(cāng)測(cè)量中的失波現(xiàn)象。因此固體測(cè)量中高頻的調(diào)頻雷達(dá)能提供準(zhǔn)確、可靠的測(cè)量,并在例如化工行業(yè)中的PP粉末、PE粉末等介質(zhì)中也有良好應(yīng)用。但由于技術(shù)限制,現(xiàn)今還沒(méi)有工作在K波段以上的高頻雷達(dá)物位計(jì)。也有使用5.8GHz ~ 10GHz的低頻雷達(dá)測(cè)量固體,但由于其較低的頻率、較長(zhǎng)的波長(zhǎng)其發(fā)射波不容易被漫反射,在高粉塵工況下會(huì)導(dǎo)致很多的二次或多次回波,干擾和噪聲很大,因此固體粉料測(cè)量中逐漸被淘汰。
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2019
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現(xiàn)今的高頻雷達(dá)一般為工作在K波段(24~26GHz)的雷達(dá)物位計(jì),雷達(dá)的工作頻率越高其電磁波波長(zhǎng)越短,越容易在傾斜的固體表面有更好的反射,并具有較窄的波束寬度,可有效避開(kāi)障礙物,高的頻率還可使雷達(dá)使用更小的天線。而FMCW調(diào)頻連續(xù)波微波物位計(jì)發(fā)射和接收信號(hào)是同時(shí)的,相同時(shí)間內(nèi)發(fā)射的微波信號(hào)更多,固體測(cè)量中可減少高粉塵固體料倉(cāng)測(cè)量中的失波現(xiàn)象。因此固體測(cè)量中高頻的調(diào)頻雷達(dá)能提供準(zhǔn)確、可靠的測(cè)量,并在例如化工行業(yè)中的PP粉末、PE粉末等介質(zhì)中也有良好應(yīng)用。但由于技術(shù)限制,現(xiàn)今還沒(méi)有工作在K波段以上的高頻雷達(dá)物位計(jì)。也有使用5.8GHz ~ 10GHz的低頻雷達(dá)測(cè)量固體,但由于其較低的頻率、較長(zhǎng)的波長(zhǎng)其發(fā)射波不容易被漫反射,在高粉塵工況下會(huì)導(dǎo)致很多的二次或多次回波,干擾和噪聲很大,因此固體粉料測(cè)量中逐漸被淘汰。
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80年代,微處理器被用到儀器中,儀器前面板開(kāi)始朝鍵盤化方向發(fā)展,測(cè)量系統(tǒng)常通過(guò)ieee488總線連接。不同于傳統(tǒng)獨(dú)立儀器模式的個(gè)人儀器得到了發(fā)展等。90年代,智能雷達(dá)物位計(jì)的智能化突出表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:微電子技術(shù)的進(jìn)步更深刻地影響儀器儀表的設(shè)計(jì);dsp芯片的問(wèn)世,使儀器儀表數(shù)字信號(hào)處理功能大大加強(qiáng);微型機(jī)的發(fā)展,使儀器儀表具有更強(qiáng)的數(shù)據(jù)處理能力;圖像處理功能的增加十分普遍;vxi總線得到廣泛的應(yīng)用。近年來(lái),智能化測(cè)量控制儀表的發(fā)展尤為迅速。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上已經(jīng)出現(xiàn)了多種多樣智能化測(cè)量控制儀表,例如,能夠自動(dòng)進(jìn)行差壓補(bǔ)償?shù)闹悄芄?jié)流式流量計(jì),能夠進(jìn)行程序控溫的智能多段溫度控制儀,能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)字pid和各種復(fù)雜控制規(guī)律的智能式調(diào)節(jié)器,以及能夠?qū)Ω鞣N譜圖進(jìn)行分析和數(shù)據(jù)處理的智能色譜儀等。 國(guó)際上智能測(cè)量?jī)x表更是品種繁多,例如,美國(guó)honeywell公司生產(chǎn)的dstj-3000系列智能雷達(dá)物位計(jì),能進(jìn)行差壓值狀態(tài)的復(fù)合測(cè)量,可對(duì)變送器本體的溫度、靜壓等實(shí)現(xiàn)自動(dòng)補(bǔ)償,其精度可達(dá)到0.1%fs;美國(guó)raca-dana公司的9303型超高電平表,利用微處理器消除電流流經(jīng)電阻所產(chǎn)生的熱噪聲,測(cè)量電平可低達(dá)-77db;美國(guó)fluke公司生產(chǎn)的超級(jí)多功能校準(zhǔn)器5520a,內(nèi)部采用了3個(gè)微處理器,其短期穩(wěn)定性達(dá)到1ppm,線性度可達(dá)到0.5ppm;美國(guó)foxboro公司生產(chǎn)的數(shù)字化自整定調(diào)節(jié)器,采用了...
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人工智能是計(jì)算機(jī)應(yīng)用的一個(gè)嶄新領(lǐng)域,利用計(jì)算機(jī)模擬人的智能,用于機(jī)器人、醫(yī)療診斷、專家系統(tǒng)、推理證明等各方面。智能儀器的進(jìn)一步發(fā)展將含有一定的人工智能,即代替人的一部分腦力勞動(dòng),從而在視覺(jué)(圖形及色彩辨讀)、聽(tīng)覺(jué)(語(yǔ)音識(shí)別及語(yǔ)言領(lǐng)悟)、思維(推理、判斷、學(xué)習(xí)與聯(lián)想)等方面具有一定的能力。
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多功能本身就是智能儀器儀表的一個(gè)特點(diǎn)。例如,為了設(shè)計(jì)速度較快和結(jié)構(gòu)較復(fù)雜的數(shù)字系統(tǒng),儀器生產(chǎn)廠家制造了具有脈沖發(fā)生器、頻率合成器和任意波形發(fā)生器等功能的函數(shù)發(fā)生器。這種多功能的綜合型產(chǎn)品不但在性能上(如準(zhǔn)確度)比專用脈沖發(fā)生器和頻率合成器高,而且在各種測(cè)試功能上提供了較好的解決方案。
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微型智能儀器指微電子技術(shù)、微機(jī)械技術(shù)、信息技術(shù)等綜合應(yīng)用于儀器的生產(chǎn)中,從而使儀器成為體積小、功能齊全的智能儀器。它能夠完成信號(hào)的采集、線性化處理、數(shù)字信號(hào)處理,控制信號(hào)的輸出、放大、與其他儀器的接口、與人的交互等功能。微型智能儀器隨著微電子機(jī)械技術(shù)的不斷發(fā)展,其技術(shù)不斷成熟,價(jià)格不斷降低,因此其應(yīng)用領(lǐng)域也將不斷擴(kuò)大。它不但具有傳統(tǒng)儀器的功能,而且能在自動(dòng)化技術(shù)、航天、軍事、生物技術(shù)、醫(yī)療領(lǐng)域起到獨(dú)特的作用。例如,目前要同時(shí)測(cè)量一個(gè)病人的幾個(gè)不同的參量,并進(jìn)行某些參量的控制,通常病人的體內(nèi)要插進(jìn)幾個(gè)管子,這增加了病人感染的機(jī)會(huì),微型智能儀器能同時(shí)測(cè)量多參數(shù),而且體積小,可植入人體,使得這些問(wèn)題得到解決。 這樣,智能儀器可無(wú)需人的干預(yù)而自主地完成檢測(cè)或控制功能。顯然,人工智能在現(xiàn)代儀器儀表中的應(yīng)用,使我們不僅可以解決用傳統(tǒng)方法很難解決的一類問(wèn)題,而且可望解決用傳統(tǒng)方法根本不能解決的問(wèn)題。
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射頻導(dǎo)納開(kāi)關(guān)發(fā)射一定的高頻無(wú)線電波作用于探頭上,以此分析和確定容器內(nèi)物位的變化。射頻導(dǎo)納開(kāi)關(guān)對(duì)所探材料的不同,無(wú)線電波的頻率也隨之改變。 射頻導(dǎo)納開(kāi)關(guān)的探頭和容器壁構(gòu)成了一個(gè)間距固定的電容兩級(jí),探頭的絕緣材料和周圍的空氣提供絕緣介質(zhì)??諝獗黄渌橘|(zhì)所取代時(shí),探頭與容器壁所構(gòu)成的電容量將改變,這一變化將引起作用于射頻導(dǎo)納開(kāi)關(guān)探頭的無(wú)線電波的變化。這一變化被射頻導(dǎo)納開(kāi)關(guān)內(nèi)部線路檢測(cè)到,與設(shè)置值比較,確定其改變量。當(dāng)與設(shè)置值相同時(shí),輸出開(kāi)關(guān)量信號(hào)。 射頻導(dǎo)納開(kāi)關(guān)的技術(shù)優(yōu)勢(shì):TrueCap 射頻導(dǎo)納開(kāi)關(guān)的射頻電容傳感器為您提供經(jīng)濟(jì)、可靠的點(diǎn)位控制,MK-2e射頻導(dǎo)納開(kāi)關(guān),為您的應(yīng)用提供最好地解決方案。射頻導(dǎo)納開(kāi)關(guān)的探頭可應(yīng)用于粉塵與固體顆粒物質(zhì),并可提供高靈敏度、穩(wěn)定性、耐久性,用于液體與泥漿效果同樣出色。靈敏度高,抗掛料。 射頻導(dǎo)納開(kāi)關(guān)應(yīng)用廣泛,幾種典型場(chǎng)合如下:化學(xué)藥品 塑料 薄膜;飼料/谷物 橡膠 藥品;液體 廢水 沙子;食品,泥漿 水泥;粉狀體 涂料/衣料 煤;顆粒狀固體 油 紙漿。 導(dǎo)波雷達(dá)物位計(jì)是依據(jù)時(shí)域反射原理(TDR)為基礎(chǔ)的雷達(dá)物位計(jì),雷達(dá)物位計(jì)的電磁脈沖以光速沿鋼纜或探棒傳播,當(dāng)遇到被測(cè)介質(zhì)表面時(shí),雷達(dá)物位計(jì)的部分脈沖被反射形成回波并沿相同路經(jīng)返回到脈沖發(fā)射裝置,發(fā)射裝置與被測(cè)介質(zhì)表面的距離同脈沖在其間的傳播時(shí)間成正比,經(jīng)計(jì)算得出...
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