雷达与超声波液位计:原理与应用对比

雷达和超声波传感器的区别

I.不同的原理1。
超声液位水平mémeter肥大液位水平计是由微处理器控制的数字位置仪器。
平均脉冲超声波是由传感器(转换器)发送的,声波在反射对象表面后被同一传感器接受并转换为电信号。
时间波的发射传感器与受试者距离处的接收器之间的距离。
由于使用非接触式测量,测得的环境几乎是无限的,可以广泛用于测量各种液体和实心材料。
超声波液位由声波使用,雷达使用电磁波,这是两者之间最大的差异。
因为渗透能力和超声的方向比电磁波的能力强得多,这就是为什么超声检测当前更受欢迎的原因。
2。
测量雷达液体水平的雷达液体的水平是设计具有高频微型结构结构的,并且内电路在25 GHz时产生微波动力。
根据高频波导指南的设计原理,微波炉通过天线末端通过PTFE发射器启动。
当脉冲传输遇到测量环境的表面时,一定的能量被反映并被相同的天线接受。
得益于时间扩展技术的原理,计算了传输冲动与接收冲动之间的时间间隔,以便进一步计算天线与介质表面之间的距离进行测量。
2。
由于超声和雷达的原理,不同的应用机会不同,这导致了不同的应用。
1。
雷达水平使用电磁波,该电磁波受测量物质的介电常数的影响,超声波波是机械波,受测量环境的密度影响。
因此,当材料以非常低的常数常数测量时,应大大降低雷达液位的测量效应,并且雷达水平的测量不适合使用雷达水平测量。
2。
雷达水平测量范围远大于超声波液位计。
雷达是电磁波,可以在没有通信支持的情况下进行测量。
超声波是声波和机械波,必须使用通信分布。
因此,不应将超声液位水平应用于真空吸尘器,高蒸汽含量或液体表面的泡沫表面。
超声波液位水平计数器具有温度限制。
超声波液体水平受压力的影响很大。
当测量环境中的雾或灰尘很重要时,不应很好地测量超声波液体的水平。
另一方面,雷达是电磁波,不受空隙的影响,温度施加的范围和环境的压力非常宽。
更宽。
3。
两个波的传输方法不同。
它仅在正常压力容器中使用。
雷达水平仪可用于高压过程。
4。
雷达的发射角度大于超声波波。
最后,问题是问题所在。
5。
雷达液位是扬声器,一种类型的杆和一种类型的电缆,可以在不同的测量条件下应用。
6。
就价格而言,与超声波液位相比,雷达液位的价格相对较高。
当然,某些大型超声波的价格并不低。

超声波液位计?

超声波电量表是由微观配件控制的数字液体水平。
在测量中,在声波被液体表面反射后,传感器(转换器)发送了超声波脉冲。
液体表面的液体。
由于使用非接触测量值,测得的培养基几乎是无限的,可广泛用于测量各种液体和固体材料。
原则上,当超声波液位计有效时,必须通过转换装置(探针)发出高频脉冲波。
脉冲传输与接收(声波的移动时间)之间的时间与从转换器到对象表面之间关系的距离成正比。
透明时间T. /2超声波水平的时间安排需要考虑超声水平的盲区。
当液位进入盲区时,超声波发射器无法测量液位,因此,如果确定超声波水平的范围,则有必要离开50 cm的量。
液体。
这样,您可以确保在液位上进行准确的监测,并确保超声波水平的安全性。
实际上,由于在安装过程中不考虑它,因此液位计被洪水淹没并且液位完全损坏。
低价,小重量和轻巧用于食品,化学物质,半导体和其他行业,以测量液体和散装固体,因此它们不用于测量气泡特性以测量气泡特性,而小于盲区。
材料不充满瀑布或容器,但它们检测到固体物体中的大块块,并调整探针的位置以减少测量误差。

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