El revestimiento de Goma del medidor de flujo electromagnético $r $n $r $n es decir, el zumbador activo tiene una fuente de choque en el interior, por lo que se llamará tan pronto como se conecte la electricidad. Sin embargo, no hay fuente de choque en el interior pasivo, por lo que si no se puede hacer sonar con una señal de corriente continua, se debe conducir con ondas cuadradas de 2k a 5k. Los zumbadores activos a menudo son más caros que los pasivos porque hay más circuitos de choque en su Interior. A continuación del zumbador.22, comenzamos con el kit de desarrollo easyarm - i.mx283, analizamos los problemas existentes en el diseño del circuito a partir de productos reales en el diseño del zumbador activo impulsado por Triplete 3.3vnpn y proponemos soluciones de mejora del circuito para que los lectores puedan
Revestimiento de caucho del medidor de flujo electromagnético

Es decir, el zumbador activo tiene una fuente de choque en el interior, por lo que se llamará tan pronto como se conecte la electricidad. Sin embargo, no hay fuente de choque en el interior pasivo, por lo que si no se puede hacer sonar con una señal de corriente continua, se debe conducir con ondas cuadradas de 2k a 5k. Los zumbadores activos a menudo son más caros que los pasivos porque hay más circuitos de choque en su Interior. A continuación del zumbador.22, comenzamos con el kit de desarrollo easyarm - i.mx283, analizamos los problemas existentes en el diseño del zumbador activo impulsado por triples 3.3vnpn a partir de productos reales, y proponemos soluciones de mejora del circuito, para que los lectores puedan aprender de los pequeños circuitos del zumbador los métodos de análisis y mejora del circuito, diseñando así más productos y logrando el efecto de lanzar ladrillos y jade.
El medidor de flujo electromagnético (emf) es un nuevo instrumento de medición de flujo que se desarrolló rápidamente con el desarrollo de la tecnología electrónica en las décadas de 1950 y 1960. El medidor de flujo electromagnético es un instrumento que utiliza el principio de inducción electromagnética para medir el flujo de fluido conductor de acuerdo con la fuerza eléctrica inducida por el fluido conductor a través de un campo magnético externo.
Revestimiento de caucho del medidor de flujo electromagnético

El "desencadenante" puede llamarse el concepto del nivel del alma del osciloscopio digital, y si no hay condiciones adecuadas para desencadenar, la observación de la forma de onda no se puede hablar. Aunque muchos ingenieros están familiarizados con la función de activación, Solo saben que su tabla no lo sabe. ¿¿ cómo entender en profundidad el desencadenante? Esta nota de investigación y desarrollo del osciloscopio zds se comparte con ustedes aquí. El osciloscopio primero debe obtener una forma de onda desencadenada de manera estable cuando se utiliza, para garantizar la fiabilidad de las funciones avanzadas posteriores, como la medición y decodificación. Ahora la función de activación del osciloscopio digital es cada vez más poderosa, desde el activación convencional, hasta el activación del protocolo, pasando por el activación de la plantilla, cada vez más poderosa. Sin embargo, en la configuración básica de activación, el papel de algunos pequeños detalles no puede ser ignorado, y después de dominarlo con flexibilidad, también es de gran beneficio para el uso de un monitor.
estructura
La estructura del medidor de flujo electromagnético se compone principalmente de un sistema de circuito magnético, un catéter de medición, electrodos, una carcasa, un revestimiento y un convertidor.
Sistema de circuito magnético: su función es producir un campo magnético uniforme de corriente continua o corriente alterna. El Circuito magnético de corriente continua se realiza con imanes, lo que tiene la ventaja de que la estructura es relativamente simple y la interferencia del campo magnético de ca es menor, pero es fácil polarizar el líquido electrolítico a través del catéter de medición, de modo que el electrodo positivo está rodeado de iones negativos, que están rodeados de iones positivos, es decir, El fenómeno de polarización del electrodo, y conduce a un aumento de la resistencia interna entre los dos electrodos, lo que afecta seriamente el funcionamiento normal del instrumento. Cuando el diámetro de la tubería es grande, el imán también es grande, pesado y no económico, por lo que el medidor de flujo electromagnético generalmente utiliza un campo magnético alternativo y se genera por la excitación de una fuente de alimentación de frecuencia de potencia de 50 hz.
Catéter de medición: su función es permitir que el líquido conductor medido pase. Para que el flujo magnético se desvíe o se cortocircuite cuando la línea de fuerza magnética pasa por el catéter de medición, el catéter de medición debe estar hecho de materiales no magnéticos, de baja conductividad eléctrica, de baja conductividad térmica y con cierta resistencia mecánica, y se puede seleccionar acero inoxidable no magnético, frp, plástico de alta resistencia, aluminio, etc.
Electrodo: su función es extraer una señal de potencial de inducción proporcional a la medida. Los electrodos están generalmente hechos de acero inoxidable no magnético y se requieren para igualar el revestimiento para que el líquido no se vea obstaculizado al pasar. Su posición de instalación debe estar en la dirección vertical de la tubería para evitar que los sedimentos se acumulen sobre ella y afecten la precisión de la medición.
Carcasa: hecha de material ferromagnético, es la cubierta exterior de la bobina de excitación del sistema de distribución y aísla la interferencia del campo magnético externo.
Revestimiento: hay una capa completa de revestimiento aislante eléctrico en el interior del conducto de medición y en la superficie de sellado de la brida. Entra en contacto directo con el líquido medido y su función es aumentar la resistencia a la corrosión del catéter de medición y evitar que el potencial de inducción sea cortocircuito por la pared del catéter de medición metálica. La mayoría de los materiales de revestimiento son plásticos de PTFE resistentes a la corrosión, altas temperaturas y resistencia al desgaste, cerámica, etc.
Convertidor: la señal de potencial de inducción producida por el flujo de líquido es muy débil y se ve muy afectada por varios factores de interferencia. la función del convertidor es ampliar y convertir la señal de potencial de inducción en una señal estándar unificada y la señal de interferencia principal. Su tarea es ampliar y convertir la señal de potencial de inducción ex detectada por el electrodo en una señal de corriente continua estándar unificada.

Su Banda de transmisión inalámbrica funciona en la banda ism, comúnmente utilizada es de 315 MHz y 433,92 mhz. La modulación de la señal transmitida se basa en la tecla de cambio de frecuencia (2fsk) o la tecla de cambio de amplitud (ask). Para el sistema de monitoreo de presión de neumáticos (tpms), generalmente se realizan pruebas de calidad de sensores y señales de comunicación inalámbrica. La prueba de señal de comunicación inalámbrica se divide en la prueba de transmisión del módulo de monitoreo, que incluye la prueba de potencia de transmisión, frecuencia de transmisión y desviación de frecuencia (para 2fsk); Y la prueba de sensibilidad de recepción en el extremo receptor de la consola central. Para las pruebas de transmisión, las pruebas de potencia y frecuencia de transmisión se pueden realizar directamente a través del analizador de espectro de la serie dsa700 / 800.
característica
1. la medición no se ve afectada por los cambios en la densidad, viscosidad, temperatura, presión y conductividad eléctrica del líquido;
2. componentes de flujo en el tubo de medición, sin pérdida de presión, los requisitos de la Sección de tubo recto son Bajos. Tiene * adaptabilidad a la medición de la lechada;
3. seleccionar razonablemente el revestimiento del sensor y el material del electrodo, es decir, tener una buena resistencia a la corrosión y la resistencia al desgaste;
4. el convertidor adopta un nuevo método de excitación, con bajo consumo de energía, estabilidad cero y alto grado. El rango de flujo puede alcanzar 150: 1;
5. el convertidor puede formar un todo o un tipo separado del sensor;
6. el convertidor utiliza un procesador de alto rendimiento de 16 bits, pantalla LCD 2x16, configuración de parámetros conveniente y programación confiable;
7. El medidor de flujo es un sistema de medición bidireccional, con tres integradores instalados en él: volumen total positivo, volumen total inverso y diferencia total; Puede mostrar tráfico positivo y inverso, y tiene una variedad de salidas: corriente, pulso, comunicación digital, HART;
8. el convertidor adopta la tecnología de instalación de superficie (smt) y tiene funciones de autoinspección y autodiagnóstico;
9. la precisión de la medición no se ve afectada por los cambios en la densidad del fluido, la viscosidad, la temperatura, la presión y la conductividad eléctrica, y la señal de voltaje de inducción del sensor tiene una relación lineal con la velocidad media de flujo, por lo que la precisión de la medición es alta.
10. medir que no hay flujo bloqueado en la tubería, por lo que no hay pérdida de presión adicional; No hay componentes móviles en la tubería de medición, por lo que la vida útil del sensor es extremadamente larga.
11. debido a que la señal de voltaje de inducción se forma en todo el espacio lleno de campo magnético y es el promedio en la superficie de carga de la tubería, el sensor necesita una Sección de tubería recta más corta y cinco veces el diámetro de la tubería.
12. el convertidor utiliza un solo chip (mcu) y tecnología de montaje de superficie (smt), con un rendimiento confiable, alta precisión, bajo consumo de energía, punto cero estable y fácil configuración de parámetros. Haga clic en chino para mostrar el lcd, mostrando el flujo acumulado, el flujo instantáneo, el flujo, el porcentaje de flujo, etc.
13. sistema de medición bidireccional, que puede medir el flujo positivo y el flujo inverso. Adoptar procesos de producción especiales y materiales de alta calidad para garantizar que el rendimiento del producto se mantenga estable durante mucho tiempo.

Por ejemplo, el diagrama esquemático de la distribución de la resistencia térmica del dispositivo de potencia, por ejemplo, la Potencia disipativa del s8050 comúnmente utilizado a 25 ℃ (tc) es de 0625w, la corriente nominal es de 0,5a y la temperatura del nodo es de 150 ℃. esta fórmula de sustitución es la siguiente: a partir de la fórmula anterior, se puede calcular que RJA es de 200 ℃ / W (rja representa la resistencia térmica del nodo al aire). Suponiendo que la temperatura de la carcasa del chip (tc) sea de 55 ° C y la Potencia de disipación térmica sea de 0,5w, la temperatura del nodo del CHIP en este momento es: TJ = tc + PD * rjc se sustituye por 155 ° c, lo que ha superado la temperatura de Unión de 150 ° c. Por lo tanto, es necesario utilizar la reducción, pero la curva de reducción no está marcada en el Manual de datos, por lo que la compilación pequeña solo puede calcularse por sí misma.
Modo de empleo
El medidor de flujo electromagnético tiene dos Estados de funcionamiento: el Estado de medición automática y el Estado de configuración de parámetros.
Cuando el instrumento está electrificado, entra automáticamente en el Estado de medición. En el Estado de medición automática, El medidor de flujo electromagnético completa automáticamente cada función de medición y muestra los datos de medición correspondientes. En el Estado de configuración de parámetros, el usuario utiliza cuatro teclas de panel para completar la configuración de los parámetros del instrumento.
1. función de tecla
1.1 función clave en el Estado de medición automática
Siguiente botón: seleccione el contenido de la pantalla hacia abajo en bucle;
Botón superior: seleccione el contenido de la pantalla hacia arriba en bucle;
Tecla compuesta + tecla de confirmación: ingrese al Estado de configuración de parámetros;
Tecla de confirmación: volver al Estado de medición automática;
En el Estado de medición, el ajuste del contraste de la pantalla lcd: el pequeño LCD se presiona durante varios segundos a través de "tecla compuesta + tecla superior" o "tecla compuesta + tecla inferior"; El gran cristal líquido se realiza ajustando el Potenciómetro en la parte posterior del gran cristal líquido.
1.2 función clave en el Estado de configuración de parámetros
Siguiente botón: el número en el cursor se resta 1;
Tecla superior: el número en el cursor más 1;
Tecla compuesta + siguiente: el cursor se mueve a la izquierda;
Tecla compuesta + tecla superior: el cursor se mueve a la derecha;
Tecla de confirmación: submenú de entrada / salida;
Tecla de confirmación: en cualquier estado, presione durante dos segundos consecutivos para volver al Estado de medición automática.
Nota: 1. al usar la "tecla compuesta", primero debe presionar la tecla compuesta y luego presionar la "tecla superior" o la "tecla inferior" al mismo tiempo.
2. en el Estado de configuración de parámetros, no hay operación de tecla en 3 minutos, y el instrumento vuelve automáticamente al Estado de medición.
3. la selección de flujo corregida por el cero punto de flujo permite mover el cursor a "+" o "-" a la izquierda, cambiándolo por "arriba" o "abajo" para que sea lo contrario del flujo real.
4. seleccione la unidad de tráfico, puede mover el cursor debajo de la unidad de tráfico mostrada originalmente en el menú "configuración del rango de tráfico", y luego cambiar con "arriba" o "abajo" para ajustarlo a las necesidades.
2. operación de la tecla de función de configuración de parámetros
Para establecer o modificar los parámetros del medidor de flujo electromagnético, El medidor de flujo debe pasar del Estado de medición al Estado de configuración de parámetros. En el Estado de medición, presione "tecla compuesta + tecla de confirmación" para cambiar la contraseña de Estado (0000), de acuerdo con el nivel de confidencialidad, presione la contraseña proporcionada por el fabricante para modificarla en consecuencia. Después de presionar "tecla compuesta + tecla de confirmación", entra en el Estado de configuración de parámetros necesario.
Instalación de sensores inteligentes de medidor de flujo electromagnético en tuberías de proceso
1. el tubo de medición y bloqueo del medidor de flujo electromagnético inteligente debe estar lleno de medio en cualquier momento y no puede funcionar normalmente sin el tubo o el tubo de aire. Cuando el Medio está insatisfecho con el tubo, se puede utilizar el método de elevar la altura de la tubería de salida de agua en la parte trasera del medidor de flujo para llenar el Medio y evitar que el tubo insatisfecho y el gas se adhieran a los electrodos.
2. la presencia de vacío en la tubería puede dañar el revestimiento del medidor de flujo, por lo que se debe prestar especial atención.
3. la dirección positiva del flujo debe ser consistente con la dirección positiva a la que se refiere la flecha en el medidor de flujo.
4. El medidor de flujo electromagnético inteligente se puede instalar en tuberías rectas o en tuberías horizontales o inclinadas, pero se requiere que la conexión central de los dos electrodos esté en un Estado horizontal.
5. para los fluidos líquidos y sólidos, se utiliza una instalación vertical para que el medio medido fluya de arriba hacia abajo, lo que puede hacer que el revestimiento del medidor de flujo se desgaste uniformemente y prolongar la vida útil.
6. El medidor de flujo se asegura de tener suficiente espacio cerca de la brida de la tubería para su instalación y mantenimiento.
7. si la tubería de medición está vibrando, debe haber soportes fijos a ambos lados del medidor de flujo.
8. si el medio de medición es un líquido altamente contaminado, se instala el cuerpo del medidor de flujo en la tubería de derivación, que se puede vaciar y limpiar sin interrumpir el funcionamiento del proceso.
9. instale el medidor de flujo del revestimiento de politetrafluoroen, y los pernos que conectan la brida deben prestar atención al apriete uniforme, de lo contrario es fácil presionar el revestimiento de politetrafluoroen y usar una llave de par.

OSI significa interconexión de sistemas abiertos. La Organización de normalización (iso) ha desarrollado un Modelo OSI que define los estándares para diferentes interconexiones informáticas y es el marco básico para diseñar y describir la comunicación en redes informáticas. El Modelo OSI divide el trabajo de comunicación de red en siete capas, a saber, la capa física, la capa de enlace de datos, la capa de red, la capa de transmisión, la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación. Del mismo modo desde el punto de vista del modelo de red de siete capas de osi, can Field Bus solo define la primera capa (capa física, consulte el estándar iso11898 - 2) y la segunda capa (capa de enlace de datos, consulte el estándar iso11898 - 1); En el diseño real, estas dos capas * se implementan por hardware, y los diseñadores ya no necesitan desarrollar software o Firmware relacionados para esto, siempre y cuando sepan cómo llamar a las interfaces y registros relevantes, pueden completar el control de Can.