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矿用防爆超声波液位计

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3、价格不同:单独的主机加电缆线,比一体式的价格要贵,因为做工成本不一样。
什么时候需选用一体式,什么时候选用分体式,这个就要取决于现场的工况和想要达到的效果,如果去现场不方便,想在控制室看现场数据,那就选用分体式比较好,如果现场离控制室太远也不建议用分体式,线太长信号容易衰落。关于一体和分体的超声波液位计选型今天就简单的介绍这些,关于选型也欢迎直接咨询安布雷拉资深技术顾问。
杭州安布雷拉——不仅是超声波液位计生产厂家,我们更是您的超声波液位计选型贴心顾问,一直秉诚为客户提供好产品和好服务方案为宗旨,如果你对以上超声波测距换能器感兴趣或者有疑问,请点击联系我们的在线客服QQ:591616812,24小时服务热线:4000118588。安布雷拉——你全程贴心的采购顾问。
(矿用防爆超声波液位计)

超声波液位计的原理是测量一个超声波脉冲从发出到返回整个过程所需的时间。超声波液位计垂直安装在液体的表面,它向液面发出一个超声波脉冲,经过一段时间,超声波液位计的传感器接收到从液面反射回的信号,信号经过变送器电路的选择和处理,根据超声波液位计发出和接收超声波的时间差,计算出液面到传感器的距离。
超声波液位计的技术优势:超声波液位计是非接触测量方式,±0.2%精度,1-25米量程,优异的聚焦:5度声束角,多种传感器材质,内置全量程温度补偿。超声波液位计测量有腐蚀(酸、碱)的介质、有污染的场合(下水道),或易产生粘附物的物质。适合于那些无法用物理方式接触的液体。
(矿用防爆超声波液位计)

BA237F/00/zhProsonicM N FMU40/41/43 Validasofsoftwareversion: V01.02.00(amplifier) V01.02.00(communication) UltrasonicLevelMeasurement 操作手册 FMU41 FMU43 FMU40 M型超声波FMU40/41/43超声液位测量操作手册 概述 1安全指南36调试20 2标识(略)46.1安装检查20 6.2仪表上电20 3安装56.3基本标定21 6.4回波曲线25 3.1安装尺寸56.5回波曲线显示26 3.2安装方式6 3.3安装条件77故障分析27 3.4测量范围 9 3.5安装7.1系统错误信息27 10 3.6安装检查107.2应用错误29 4接线108维护与维修31 4.1电气连接108.1外部清洁31 4.2端子分配118.2维修31 4.3连接参数128.3防爆设备维修31 4.4电源匹配128.4更换部件31 4.5检查连接128.5备件(F12外壳)32 8.6备件(T12外壳)33 5操作138.7返回34 8.8处理
(矿用防爆超声波液位计)

(矿用防爆超声波液位计)

参考声速法的超声波液位计班级:电机与电器姓名:陈志伟学号:4000118588?2月1日目录一:研究的目的与意义,研究现状本二:课题的基本任务三:需要的工作条件及系统方框图四:参考文献一:目的及意义,现状分析(1)目的:本课程设计的目的就是突破各种介质和温度的影响,实现更精确的液位测量。(2)意义:无需采集环境温度,避免了由于测温误差引起的系统误差,还简化了系统结构,降低了生产成本,进一步提高了系统精度。(3)现状分析:目前市场上的超声波液位计品种多样,大多采用温度补偿方法对超声波传播速度进行校正,以提高仪表测量精度。此方法需在系统外加一个温度测量单元,通过测量环境温度,获得实际声速;由此也引进了温度测量误差,从而限制了系统精度的进一步提高。二:主要任务1.了解超声波传感器的原理、特性及液位检测现状,并进行文献综述;2.选用合适的超声波传感器作为一次测量元件,依据参考声速法,确定基于单片机的超声波液位计的设计方案;3.以单片机为核心部件,设计超声波发射驱动电路、超声波的回波检测电路、信号调理及放大电路、键盘和显示电路等,完成主体硬件电路设计,绘制硬件电路图;4.提供软件设计主要思路,画出主要程序流程图,并完成部分主要程序的编程调试。四:工作条件及系统方框图超声波:》20000hz的机械波测量原理:s=vt/2(v超声波速度,t传播时间)液位高度:h=sxcosθ超声波液位测量示意图: h:液面高度 超声波液位计设计总框图四:进程安排12年01月09日-12年03月30日调研、搜集资料12年04月02日-12年04月06日论证、开题12年04月09日-12年04月20日总体方案与论证12年04月23日-12年05月04日硬件设计12年05月07日-12年05月11日中期检查12年05月14日-12年05月25日软件设计12年05月28日-12年06月01日提交初稿12年06月04日-12年06月08日修改12年06月11日-12年06月15日定稿、打印12年06月18日-12年06月22日答辩五:参考文献[1]刘艳艳等.一种新型超声液位测量方法的研究[J].声学与电子工程.2007年第4期,45-47。[2]雷建龙等.基于LM567的实用型液位计的设计[J].自动化仪表.2007年10月,28(10):4-6。[3]郭雨梅等.智能油罐测量系统[J].沈阳工业大学学报.1999年2月,21(2):1-5。[4]郭建忠,林书玉,高伟.超声换能器电感电容匹配电路的改进[J].压电与声光.2005,27卷第3期:257-259。[5]3林书玉.超声换能器的原理及设计[M].北京:科学出版社,2004[6]董爱华.检测与转换技术[M].北京:中国电力出版社,2007[7]张德宁.基于超声波的局部放电检测仪的研制[D].河北:河北农业大学,2009[8]杜功焕,龚秀芬.声学基础[M],南京:南京大学出版社.2001[9]万福君,刘芳.MCS-51单片机原理系统设计与应用[M].北京:清华大学出版社.2008[10].Lee,S.;Newnham,R.E.;Smith,N.B.,"Shortultrasoundexposuretimesfornoninvasiveinsulindeliveryinratsusingthelightweightcymbalarray,"U.N,Ultrasonics,FerroelectricsandFrequencyControl,IEEETransactionson,2004,vol.51:176-180[11]Beard,P.C.;,"Two-dimensionalultrasoundreceivearrayusinganangle-tunedFabry-Perotpolymerfilmsensorfortransducerfieldcharacterizationandtransmissionultrasoundimaging,"U.N,Ultrasonics,Fe
(矿用防爆超声波液位计)

价格便宜,性价比高。
采用SMD技术,提高仪器可靠性。
自动功率调整、增益控制、温度补偿。
先进的检测技术,丰富的软件功能适应各种复杂环境。
采用新型的波形计算技术,提高仪表的测量精度。
具有干扰回波的抑止功能保证测量数据的真实。
16位D/A转换,提高电流输出的精度和分辩率。
传感器采用四氟乙烯材料,可用于各种腐蚀性场合。
多种输出形式:可编程继电器输出、高精度4-20mA电流输出、Rs-485数字通信输出
量程:0.25~5m,0.25~10m,0.3~15m,
盲区:<0.25m,<0.3m
发射角:4~6°最小显示分辨率:1mm
精度:±0.5%F.S
(矿用防爆超声波液位计)

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