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仪器仪表产品的“六高一长”和“二十化”

今后传统的仪器仪表将仍然朝着高性能、高精度、高灵敏、高稳定、高可行、高环境和长寿命的“六高一长”的方向发展。新型仪器仪表与元器件将朝着小型化(微型化)、集成化、成套化、电子化、数字化、多功能化、智能化、计算机化、综合自动化、光机电一体化,在服务上专门化、简捷化、家庭化、个人化、无维护化,以及组装生产自动化、无尘(或超净)化、专业化、规模化等“二十化”的方向发展。在这“二十化”中,占主导地位、起核心或关键作用的是微型化、智能化和网络化。

雷达式.物位测量仪表

雷达信号是一种特殊形式的电磁波,其物理特性与可见光相似,它可以穿透空间,传播速度相当于光速。按照电磁波的包络波形,雷达可分为两大类,即脉冲雷达和连续波雷达。雷达技术起初仅用于**,后来发展到用于监控民用飞机,现在这种技术被广泛的用于其他行业,而雷达物位计"href="http://www.18show.cn/product/detail/9065505.html"target="_blank">雷达物位计'>雷达物位计是20世纪60年代中期从油轮液位测量基础上发展起来的。以前由于雷达传感器'>传感器的信号分析处理要求极高,价格较贵,影响了雷达式传感器在物位测量仪表中的应用。自上个世纪九十年代以来,雷达物位计由于测量精度高、具有耐高温和高压的特性,以及非接触式测量原理,十分适合石化、冶金等复杂工业过程物位测量要求,成为重要物位测量的**仪表之一。与一般雷达(**、气象、导航)相比,物位雷达测距短(10~100m)所以对测量精度提出了较高的要求。雷达信号是否可以被反射,主要取决于两个因素:被测介质的导电性和介电常数。所有导电介质都能很好地反射雷达信号,即使介质的导电性不是很好,也能被准确地

电子仪表显示系统的故障诊断检修

一、检修注意事项现代汽车电子仪表显示系统在检修中,需注意以下几点:1.现代汽车电子化仪表比较精密,对检修技术要求较高,检修时应遵照各汽车实用维修手册中的有关规定,必要时,电子化仪表装置应送专业维修单位检修。2.现代汽车电子化仪表显示板与母板(逻辑电路板)不仅较容易损坏,而且价格也较贵,因此在使用与检修时应多加小心,除非有特殊说明,否则不能将蓄电池的全部电压加在仪表板的任何输入端,在检查电压、电阻时,应使用高阻抗仪器(不能使用简易仪表),若检修汽车仪表时使用不当,常常会造成微机电路的严重损坏,因此进行仪表检修时应特别注意这一点。3.拆卸电子仪表板时首先应切断电源,然后按拆卸顺序进行拆卸,应特别注意拆卸时不能敲打、振动,以防损坏电子元器件。4.拆装电子仪表板应按拆装顺序进行,拆装时不要用力过猛,以防本来良好的元器件由于用力过猛而损坏。在拆装仪表板总成之前,脱开连接器或端子时,应先脱开蓄电池端子。更换电子仪表元器件时,应小心不让身体与更换元件(备用元件)的集成电路引线端子接触,备件应放置在镀镍的包装袋内,不要提前从袋中取出,取出时不要触碰各部分接头,防止静电造成元器件的损坏。5.检修电子仪表

仪表保温的设计要求

按照仪表保温的设计要求,一般来说仪表管线内介质的温度应该在20--80度之间,仪表保温箱内的温度比较适宜保持在15--20度之间。为了补偿仪表管线和容器以及仪表保温箱所散发和损失的热量,需采取保温伴热措施。目前主要为二种保温伴热措施,一种为传统的蒸汽和热水伴热。另一种为电伴热。近年来随着电伴热技术的成熟并且所具有的独特优点,将逐步成为取代蒸汽和热水伴热的新一代保温方式。仪表保温箱的蒸汽伴热主要由箱体,内衬保温材料,变送器支架,U形蒸汽散热器组成。为便于日常维护,在箱体的门上常设有观察窗,箱顶可设有插入双金属测温无件的开孔。仪表保温箱的电伴热一般采用电热管,而仪表管线的电伴热采用的是电热带,电热管是以无缝钢管为外壳,内装电阻丝并充填氧化镁粉绝缘,电伴热具有热郊率高,节约能源,设计简单,施工安装方便,无污染,使用寿命长,能实现遥控和自动控制等优点。是取代蒸汽和热水伴热的技术发展方向。目前已在各行业的工矿企业中有广泛的应用。

部分仪表仪器强制性标准

部分仪表仪器强制性标准

GB6738-86 电测量指示和记录仪表及其附件的**要求GB7667-87 电子显微镜X射线泄漏剂量规定

智能仪表注重维修性设计

维修住(Maintainability),不仅包括使用中产品的维修,还包括生产阶段仪器的校准功能、调试功能和维修功能等技术指标,维修住必须在设计阶段加以保证。国外智能仪器仪表,具有较高的维修度,使其使于生产调试和维修,包括在设计中实施于自动检测系统。这样设计的产品给用户在测量和使用过程中提供了极大的方便性。先进的设计手段和方法国外智能仪器仪表的设计,广泛使用现代化的设计手段,如逻辑分析仪、计算机辅助设计系统等,这样可使设计调试效率提高几十倍甚至数百倍。因此我国仪器仪表行业要重视和执行CAD/CAM的应用工作。

浅谈仪器仪表故障诊断与检修

随着科学技术的飞速发展和自动化程度的不断提高,我国仪器仪表行业也将发生新的变化并获得新的发展。仪器仪表产品的高科技化,必将成为日后仪器仪表科技与产业的发展主流。而对于仪器仪表使用者来说,加强与提升仪器仪表的操作技能也变得尤为重要。下面介绍关于仪器仪表故障诊断、干扰分析、以及检修中需注意的一些问题。仪器仪表故障诊断仪器仪表故障诊断有如下十种方法:1、观察法利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。2、敲击手压法经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触**或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,*好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办

工业自动化仪器仪表零件表面和其性能之间的关系

在现代工业生产中,许多制件的表面被加工而具有特定的技术性能特征,诸如:制件表面的耐磨性、密封性、配合性质、传热性、导电性以及对光线和声波的反射性,液体和气体在壁面的流动性、腐蚀性,薄膜、集成电路元件以及人造器官的表面性能,测量仪器和机床的精度、可靠性、振动和噪声等等功能,而这些技术性能的评价常常依赖于制件表面特征的状况,也就是与表面的几何结构特征有密切联系。因此,控制加工表面质量的核心问题在于它的使用功能,应该根据各类制件自身的特点规定能满足其使用要求的表面特征参量。不难看出,对特定的加工表面,我们总希望用*(或比较)恰当的表面特征参数去评价它,以期达到预期的功能要求;同时我们希望参数本身应该稳定,能够反映表面本质的特征,不受评定基准及仪器分辨率的影响,减少因对随机过程进行测量而带来参数示值误差。便携式粗糙度仪但是从标准制定的特点和内容上我们容易发现,随着现代工业的发展,特别是新型表面加工方法不断出现和新的测量器具及测量方法的应用,标准中的许多参数已无法适应现代生产的需求,尤其是在一些特殊加工场合,如精加工时,用不同方法加工得到的便携式粗糙度仪Ra值相同(或很相近)的表面就不一定会具有

仪表相关知识

1.仪表五大参数:(温度)、(压力)、(流量)、(物位)、(成分)。2.仪表的主要性能指标:(**度)、(灵敏度)、(变差)、(复现性)、(稳定性)、(可靠性)。3.自控误差数值表示的方法分为三类:(**误差)(相对误差)(引用误差)4.自控��统有(被控对象)、(变送元件)、(控制器)、(调节器)四部分组成5.闭环调节系统中过渡过程质量指标?(衰减比)(余差)(*大偏差)(过渡过程时间)(震荡周期)6.弹簧管的截面呈(扁圆形)或(椭圆形)。7.标准节流装置分为几种?(孔板)、(喷嘴)、(文丘里管)。8.孔板节流装置取压方式分为(五)种,(角接取压)(法兰取压)(理论取压法)(径距取压)(管接取压法)1).角接取压法:上下游侧取压中心至孔板前后端面的间距各等于取压孔径的一半(对单孔取压而言);如果用环室取压室取压时等于环隙宽度的一半。2)法兰取压法:上下游侧取压中心至孔板前后端面的间距均为25.4±0.8mm或叫做“1英寸法兰取压法”。3)理论取压法:上游的取压孔中心至孔板前端面距离等于管道内径,下游的取压孔中心至孔板前端面的间距取决于孔板孔径与管道

浮力式物位测量仪表的应用

浮力式物位仪表在液位、界面的检测中广泛使用,它具有结构简单、价格低谦安装使用方便等特点,适合石化、油品储运等行业各种储蓄、塔、釜的液位测量。浮力式液位计'>液位计在测量中如果介质密度发生变化,会引起测量误差。

雷达式物位测量仪表

概述雷达信号是一种特殊形式的电磁波,其物理特性与可见光相似,它可以穿透空间,传播速度相当于光速。按照电磁波的包络波形,雷达可分为两大类,即脉冲雷达和连续波雷达。雷达技术起初仅用于**,后来发展到用于监控民用飞机,现在这种技术被广泛的用于其他行业,而雷达物位计"href="http://www.18show.cn/product/detail/9065505.html"target="_blank">雷达物位计'>雷达物位计是20世纪60年代中期从油轮液位测量基础上发展起来的。以前由于雷达传感器'>传感器的信号分析处理要求极高,价格较贵,影响了雷达式传感器在物位测量仪表中的应用。自上个世纪九十年代以来,雷达物位计由于测量精度高、具有耐高温和高压的特性,以及非接触式测量原理,十分适合石化、冶金等复杂工业过程物位测量要求,成为重要物位测量的**仪表之一。与一般雷达(**、气象、导航)相比,物位雷达测距短(10~100m)所以对测量精度提出了较高的要求。雷达信号是否可以被反射,主要取决于两个因素:被测介质的导电性和介电常数。所有导电介质都能很好地反射雷达信号,即使介质的导电性不是很好,也能被准

仪表防锈新方法

仪表防锈一直是技术难题,为保持高精度不能使用防锈油,气化VCI防锈膜则为此提供了一个良好的解决方案。VCI防锈产品就是直接以聚乙烯为载体,做成各种塑料包装制品,直接把机械产品包装起来就,形成一个密封的环境,不需要抽真空,依靠防锈分子VCI的挥发到产品表面来保护金属制品不锈蚀的高科技产品。该产品可以完全代替防锈油,减少了去除油污的成本以及污染,同事使用起来及时方便。我公司*新研发针对中国内陆气候特点的防锈膜防锈袋!全力服务中国市场。德国ESK公司在中国区域的合作伙伴,专门从事开发、生产VCI气化性防锈产品的专业化公司。公司为广大客户提供金属产品的**的防锈蚀保护,帮助客户解决在生产工序中、库存及运输物流过程中产生的金属产品锈蚀问题,提供*有效的*先进的防锈产品及防锈方案。VCI系列产品全称为气化性防锈产品,是融汇了高科技技术和成果的防锈产品,应用广泛。

智能科技在仪器仪表行业中迅速渗透应用

导读:智能自动化技术为仪器仪表与测量的相关领域的应用开辟了广阔的前景,智能技术开始作为重要部分**渗入到仪器仪表工业。特别是在传感器'>传感器测量、虚拟仪器结构设计中中,智能自动化技术的应用更为广泛。(1)在仪器仪表结构、性能改进中的应用首先,智能自动化技术为仪器仪表与测量的相关领域的应用开辟了广阔的前景。运用智能化软硬件,使每台仪器或仪表能随时准确地分析、处理当前的和以前的数据信息,恰当地从低、中、高不同层次上对测量过程进行抽象,以提高现有测量系统的性能和效率,扩展传统测量系统的功能,如运用神经网络、遗传算法、进化计算、混沌控制等智能技术,使仪器仪表实现高速、高效、多功能、高机动灵活等性能。其次,也可在分散系统的不同仪器仪表中采用微处理器、微控制器'>控制器等微型芯片技术,设计模糊控制程序,设置各种测量数据的临界值,运用模糊规则的模糊推理技术,对事物的各种模糊关系进行各种类型的模糊决策。其优势在于不必建立被控对象的数学模型,也不需大量的测试数据,只需根据经验,总结合适的控制规则,应用芯片的离线计算、现场调试,按我们的需要和**度产生准确的分析和准时的控制动作。特别是在传感器测量中,智

仪器仪表以太网连接的串口转以太网单芯片模块

随着网络化进程的加剧,各种各样的新产品的推陈出新让我们目不暇接,仪器仪表以讹经历了一个**性的变革,从机械表到电子表的转变,使得许多自动化项目实现了智能化,遥测遥控遥感已经不再是一个新兴的话题。以前我们所谓的智能仪表的网络,大多数都是基于485总线的布线连接方式,以太网TCP/IP还处于一个萌芽的状态,随着对网络的实时性的要求越来越高,传统的485网络连接模式已经满足不了一些高速率的应用场合的需求,在此情况下,很多仪表厂商将目标转向TCP/IP网络,TCP/IP网络相当于485网络的优势就是实时性更高,稳定可靠性以及级联性更强,conextop顺应时代发展的需求,在02年推出全球*小的串口转以太网RJ45模块neport后又推出了集成CPU+MAC+PHY并固化了协议栈的串口转以太网单芯片模块nechip,其体积小巧方便集成以及高稳定可靠低功耗的品质,已成为大多数联网产品的宠儿,其无需任何外围芯片和二次开发就能使的您的带有UART接口的MCU直接实现串口通过有线无线方式联网,大大的缩短了产品的开发周期和开发难度,确保在可选*高波特率下双向全速不间断传送数据不丢包.'NECHIP不仅仅是

显示仪表使用中的干扰分析及对策措施分析

显示仪表使用中的干扰分析及对策措施分析如下:化工显示仪表与各种传感器'>传感器、变送器配套后,可用来显示不同的参数。但是,显示仪表在石油和化工领域的广泛应用中或试验现场使用时的条件常常是很复杂的,周围存在大量强交变磁场、电场、振动、热噪声、强辐射、温度效应、动力电源等,都有可能影响检测数据的正确采集和生产过程的自动控制而成为干扰源。这些与被测信号无关的电压或电流以多种形式耦合加载到检测、控制、显示设备,使信号采集失准、记录显示失真、被测参数有用信号质量下降、自动控制不能及时进行,甚至操作失控,直接影响正常生产、产品质量和经济效益的提高。这些干扰(扰动)大多很难改变,但设法加以有效抑制却十分必要。一、数字式显示仪表的原理及组成概况数字显示仪表一般是由模数转换、非线性补偿及标度变换三大部分组成。它是以电信号为输入量,直接用数字显示被测量。实现数字显示的关键是通过A/D转换装置把连续变化的模拟量变换成断续的数字量。在生产中要求显示仪表反映的显示值是被测参数的函数,并且要求能自动地补偿其它干扰因素,这些函数关系有些是线性的,但多数是非线性的。为了将被测参数能以***的形式显示出来,对于显示仪表