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微波物位传感器原理

微波物位传感器原理

微波发射天线与接收天线构成一定角度。微波从待测面反射后进入接收天线,接收功率为:  式中: p0——发射天线的功率;  g——接收天线的增益;  g0——发射天线的增益;  s——发射天线到接收天线间的距离;  s1——两天线位置离待测面的距离;  λ——微波波长。  通常式(10-7)中p0,g,g0和λ为已知数,若令 则  式中, △p为s1的增量为△s1时对应的微波功率增量。  由式(10-9)可知,当测得△p时,即可确定物位变化△s1。

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微波物位传感器造价信息

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氨氮PH传感器

  • XRP6714DK
  • 南京新锐鹏
  • 13%
  • 株洲中车机电科技有限公司
  • 2022-12-06
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COD传感器

  • XRP6602D
  • 南京新锐鹏
  • 13%
  • 株洲中车机电科技有限公司
  • 2022-12-06
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氨氮PH传感器

  • 型号:DNH1000
  • 天健创新
  • 13%
  • 天健创新(北京)监测仪表股份有限公司
  • 2022-12-06
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SS传感器

  • 型号:IDT1000
  • 天健创新
  • 13%
  • 天健创新(北京)监测仪表股份有限公司
  • 2022-12-06
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COD传感器

  • 型号:UVC1000
  • 天健创新
  • 13%
  • 天健创新(北京)监测仪表股份有限公司
  • 2022-12-06
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臭氧传感器

  • 广东2022年1季度信息价
  • 电网工程
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噪声传感器

  • 广东2022年1季度信息价
  • 电网工程
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噪声传感器

  • 广东2021年4季度信息价
  • 电网工程
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噪声传感器

  • 广东2021年2季度信息价
  • 电网工程
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臭氧传感器

  • 广东2020年4季度信息价
  • 电网工程
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微波传感器

  • 上海慧昌中心频率:24.3GHz; 调频宽度:200MHz;微波发射功率:小于10毫瓦;信号射角:53度; 波形宽度(方位角):8度;覆盖范围:1-78米;可检测车道:最多(双向)12车道;车辆分型:不少于3种(可根据定义任意划分);车道宽度:2米-6米范围可调
  • 1套
  • 1
  • 上海慧昌中心
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2016-05-25
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位传感器

  • 位传感器
  • 140套
  • 1
  • 国内一线品牌
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-06-16
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监测传感器

  • 监测传感器
  • 48个
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2017-10-20
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位传感器

  • 位传感器
  • 2个
  • 3
  • 高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-06-10
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位传感器

  • 位传感器 WLM-01
  • 1套
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2018-03-01
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微波物位传感器背景

微波是波长为0.01m~1m的电磁波,它能在各种障碍物上产生良好的反射;在传播过程中定向辐射性好;待测介质对微波的吸收量跟介质的介电系数成正比例,水吸收微波最多;微波绕过障碍物人本领较小;微波在传输过程中受烟、火焰、灰尘和强光的影响较小,可用微波检测物位。

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微波物位传感器性能特点

微波物位传感器有检测范围宽和性能稳定等优点,非接触式、强穿透力、无需角度调整,可用于测量有旋涡的液体(如在带搅拌器的容器里)和有毒的、完全无菌的或特别腐蚀的介质的物位。微波物位传感器的缺点是精度不高。在实际应用时,应注意当微波频率高于3000mhz时,由于水分子吸收微波能量,故若有待测环境周围有水蒸气或有大的温度变化时,则微波物位传感器的检测效果会受到影响。  微波物位传感器的主要性能:  检测范围:0.01m~1.0m;  精度:2%。

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微波物位传感器原理常见问题

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微波物位传感器应用

应用  ●垃圾焚化场的垃圾料位检测  ●水泥、糖、耐火砖、木屑等的流动/非流动检测  ●在铁厂的烘箱内板坯的位置  ●在铁厂货车运生铁高位检测  ●塑料瓶、厚纸盒的有/无检测

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微波物位传感器原理文献

自动门微波传感器原理 自动门微波传感器原理

自动门微波传感器原理

格式:pdf

大小:180KB

页数: 未知

自动门微波传感器是采用多普勒原理的一种自动门微波传感器。自动门微波传感器是利用微波的传输性能好、易反射、被吸收功率易测量等特点,用专门的微波振荡器来产生微波,特定的天线收发微波。

传感器原理-速度传感器 传感器原理-速度传感器

传感器原理-速度传感器

格式:pdf

大小:180KB

页数: 48页

传感器原理-速度传感器

静压式物位传感器用途

静压式物位传感器是利用压力传感器,配用陶瓷或薄膜传感元件作为探头,将容器或储罐中的物位变化产生的压力变化,经压力传感器转换成电静压式物位传感器可用于装有液体、糊状物以及浆料容器的物位及储量测量。静压式物位传感器有多种封装形式,不同的封装形式有如下不同用途:  (1)紧凑型用于标准用途,例如用于搅拌的容器;  (2)卫生型用于液体食品;  (3)法兰型用于易爆区域;  (4)绳索型用于水井,深度可达25m;  (5)棒型用于从顶部安装。  信号的变化,通过检测电路对电信号进行处理,从而检测出物位。

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静压式物位传感器的用途

静压式物位传感器是利用压力传感器,配用陶瓷或薄膜传感元件作为探头,将容器或储罐中的物位变化产生的压力变化,经压力传感器转换成电静压式物位传感器可用于装有液体、糊状物以及浆料容器的物位及储量测量。静压式物位传感器有多种封装形式,不同的封装形式有如下不同用途: (1)紧凑型用于标准用途,例如用于搅拌的容器; (2)卫生型用于液体食品; (3)法兰型用于易爆区域; (4)绳索型用于水井,深度可达25m; (5)棒型用于从顶部安装。 信号的变化,通过检测电路对电信号进行处理,从而检测出物位。

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物位传感器及其应用

    目前,开关式物位传感器比连续式物位传感器应用得广。它主要用于过程自动控制的门限、溢流和空转防止等。连续式物位传感器主要用于连续控制和仓库管理等方面,有时也可用于多点报警系统中。下面介绍几种实用化的物位传感器及应用。    1、电容式物位传感器电容式物位传感器有两个导体电极(通常把容器壁作为一个电极),由于电极间是气体、流体或固体而导致静电容的变化,因此可以敏感物位。它的敏感元件有三种形式,即棒状、线状和板状,其工作温度、压力主要受绝缘材料的限制。电容式物位传感器可以采用微机控制,实现自动调整灵敏度,并且具有自诊断的功能,同时能够检测敏感元件的破损、绝缘性的降低、电缆和电路的故障等,并可以自动报警,实现高可靠性的信息传递。由于电容式物位传感器无机械可动部分,且敏感元件简单,形状和结构的自由以大,操作方便,因此,它是应用最广的一种物位传感器。    2、浮于自动平衡式物位传感器这种传感器通过检测平衡浮子浮力的变化来进行液位的测量。它可以配备微机,使之具有自检、自诊断和远传的功能,利用它可以高精度地测量大跨度的液位。    3、压力式物位传感器一般采用半导体膜盒结构,利用金属片承受液体压力.通过封入的硅油导压传递给半导体应变片进行液位的测量。由于固态压力传感器(压阻电桥式)性能的提高和微处理技术的发展,压力式物位传感器的应用愈来愈广。近年来.已经研制出了体积小、温度范围宽、可靠性好、精度高的压力式物位传感器,同时,其应用范围也不断地拓宽。    4、超声波物位传感器它是一种非接触式的物位传感器,应用领域十分广泛。其工作原理是,工作时向液面或粉体表面发射一束超声波,被其反射后,传感器再接收此反射波。设声速一定,根据声波往返的时间就可以计算出传吸器到液面(粉体表面)的距离,即测量出液面(粉体表面)位置。其敏感元件有二种,一种是由线圈、磁铁和膜构成的,另一种是由压电式磁致伸缩材料构成的。前者产生的是10KHz的超声波,后者产生的是20~40Khz的超声波。超声波的频率愈低,随着距离的衰减愈小,但是反射效率也小。因此,应根据测量范围、物位表面状况和周围环境条件来决定所使用的超声波传感器。高性能的超声波物位传感器由微机控制。以紧凑的硬件进行特性调整和功能检测。它可以准确地区别信号波和噪声,因此,可以在搅拌器工作的任况下测量物位。此外,在高温或吹风时也可检测物位,特别是可以检测高粘度液体和粉状体的物位5、激光式物位传感器它是一种性能优良的非接触式高精度物位传感器。其工作原理与超声波物位传感器相同,只是把超声波换成光波。激光束很细,作为物位传感器时,即使物位表面极其粗糙,其反射波束也不过加宽到20mm,但这仍是激光式物位传感器可以接收的范围内、激光式物位传感器一般采用近红外光。它是把光流发射出的激光利用半透射反射镜处理。一部分作为基准参考信号输入时间变送器,另一部分通过半透射反射镜的激光经过光学系统处理成为一定宽度的平行光束照射在物体面上。反射波到达传感器接收部再转换成电信号。因为从照射到接受的时间很短,所以利用取样电路扩大成毫微秒数量级,便于信号处理,进行时间的测量。利用微机进行数据处理,变为数字显示物位值的模拟输出信号,再利用软件检测信号的可靠件,如果测定系统出现故障则报警。这种传感器可应用于钢铁工业连续铸造装置的砂型铁水液位高度测量。同时,它还可以应用于狭窄开口容器以及高温、高精度的液面检测。    此外,近年来随着高科技的发展,出现了数字式智能化的物位传感器,它是一种先进的数字式物位测量系统。将其测量部件技术与微处理器的计算功能结合为一体,使得物位测量仪器|仪表至控制仪表成为全数字化系统。数字式智能化物位传感器的综合性能指标、实际测量准确度比传统的模拟式物位传感器提高了3-5倍。总之,随着传感器技术的发展.物位传感器的形式将会多种多样,其形式应以非接触式为研制重点。其发展方向是通过广泛应用微机等高新电子技术来获得全面性能的进一步提高,同时还要向着小型化、智能化、多功能化的方向发展。
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