消費電子最新文章 電磁流量計如何調試?電磁流量計為什么有流體噪聲? 電磁流量計在調試前,應用管道及流量計進行徹底檢查,包括管道雜物等清理,油性介質管道不需要進行干燥處理。調試前的檢查還包裝電器線路的檢查,首先應對線路的接進進行檢測,確保接地可靠后方可進行其它線路測試檢查,以免造成線路容性效應,儲存電量,或是測量電源對儀器產生破壞作用。另外,還需進行絕緣電阻及接地電阻測試。 發(fā)表于:7/28/2022 如何加強智能電磁流量計耐低溫性能?如何設置電磁流量計參數(shù) 用戶選購智能電磁流量計的重要起因就是其測量精度小,且正確無誤,然而也存在缺陷就是其耐低溫才能低,如何加強電磁流量計的耐低溫性能? 發(fā)表于:7/28/2022 拉繩位移傳感器工作原理是什么?如何避免損壞拉繩位移傳感器? 拉繩位移傳感器又稱拉繩傳感器、拉繩電子尺、拉繩編碼器。拉繩位移傳感器是直線位移傳感器在結構上的精巧構成,充分結合了角度傳感器和直線位移傳感器的優(yōu)點,成為一款安裝尺寸小、結構緊湊、測量行程大、精度高的傳感器,行程從幾百毫米至幾十米不等。 發(fā)表于:7/28/2022 如何處理磁致伸縮位移傳感器故障?不妨了解一下! 本文中,將對磁致伸縮位移傳感器予以介紹,如果你想對磁致伸縮位移傳感器的詳細情況有所認識,或者想要增進對磁致伸縮位移傳感器的了解程度。 發(fā)表于:7/28/2022 磁致伸縮位移傳感器工作原理是什么?有哪些使用注意事項? 磁致伸縮位移(液位)傳感器,是利用磁致伸縮原理、通過兩個不同磁場相交產生一個應變脈沖信號來準確地測量位置的。 發(fā)表于:7/28/2022 什么是磁致伸縮位移傳感器?磁致伸縮位移傳感器有何應用? 磁致伸縮位移傳感器,通過內部非接觸式的測控技術精確地檢測活動磁環(huán)的絕對位置來測量被檢測產品的實際位移值;該傳感器的高精度和高可靠性已被廣泛應用于成千上萬的實際案例中。在實際生活中,磁致伸縮位移傳感器的應用還是比較廣泛的。 發(fā)表于:7/28/2022 磁致伸縮位移傳感器如何工作?接觸式位移傳感器使用注意事項介紹 傳感器的核心包括一條鐵磁材料的測量感應元件,一般被稱為“波導管”,一個可以移動的永磁鐵,磁鐵與波導管會產生一個縱向向的磁場。每當電流脈沖(即“詢問信號”)由傳感器電子頭送出并通過波導管時,第二個磁場便由波導管的徑向方面制造出來。 發(fā)表于:7/28/2022 什么是磁翻板液位計?磁翻板液位計為什么會出現(xiàn)假液位? 磁翻板液位計儀表可用于各種塔、罐、槽、球型容器和鍋爐等設備的介質液位檢測。該系列的液位計可以做到高密封,防泄漏和適用于高溫、高壓、耐腐蝕的場合。 發(fā)表于:7/28/2022 磁翻板液位計如何用于磁干擾環(huán)境?磁翻板液位計使用細節(jié)有哪些? 磁性翻板液位計也被叫做磁性浮子液位計或磁翻板液位計,該儀表的工作的原理是通過測量內腔管中的磁性浮子與外部面板上的磁性翻柱或翻板進行磁耦合作用而開展的工作形式, 很好的將玻璃管液位計不可以在高溫高壓狀態(tài)下工作的缺點填補。 發(fā)表于:7/28/2022 磁翻板液位計使用范圍有多廣?磁翻板液位計如何應用于腐蝕性環(huán)境 磁翻板液位計產品可以做到高密封、防泄漏和在高溫、高壓、高粘度、強腐蝕性條件下安全可靠地測量液位,全過程測量無盲區(qū)、顯示醒目,讀數(shù)直觀,并且測量范圍大,配上液位報警、控制。 發(fā)表于:7/28/2022 高溫高壓型磁翻板液位計有何特點?對介質粘度有何要求? 高溫高壓型磁翻板液位計在工作的過程中采用連通器原理,在使用時主要是通過氣相和液相鏈接法蘭和溶器相連接,根據浮力和磁耦合原理,測量筒(即連通器)內磁性浮子隨被測液面的升高(降低)驅動測量筒外部顯示器上的雙色磁翻板翻轉。 發(fā)表于:7/28/2022 UHZ磁翻板液位計如何維護?磁翻板液位計法蘭閥門故障分析! UHZ磁翻板液位計是根據磁性原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地結合機械傳動的特性而開發(fā)研制的一種專門用于液位測量的裝置。 發(fā)表于:7/28/2022 矢量網絡分析儀有何使用注意事項?矢量網絡分析儀同軸探頭法介紹 矢量網絡分析儀將是下述內容的主要介紹對象,通過這篇文章,希望大家可以對矢量網絡分析儀的相關情況以及信息有所認識和了解,詳細內容如下。 發(fā)表于:7/28/2022 三星宣布首批3nm芯片正式出貨,客戶是中國 7月25日上午,三星在韓國首爾南部的華城舉辦典禮,宣布首批3nm芯片正式出貨。三星稱3nm會率先用于高性能計算領域,按照之前說法,第一個“吃螃蟹”的客戶是來自中國的一家礦機芯片廠商。 發(fā)表于:7/28/2022 三星要造攝像頭:原始有效像素就是4.5億 HM3 1.08億像素、HP1/HP3 2億像素……三星在高像素攝像頭傳感器上一路狂奔,下一步似乎要直奔4.5億像素! 發(fā)表于:7/28/2022 ?…233234235236237238239240241242…?