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Intelligenter digitaler Fernübertragungssensor

VerhandlungsfähigAktualisieren am05/06
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Der Smart Digital Remote Terminal Sensor ist ein multifunktionaler intelligenter digitaler Messgerätsanzeige, der für tragbare UN-Tanks, einschließlich Tankbehälter, geeignet ist. Das Gerät ermöglicht es dem Anwender, die Temperatur der Ware genau zu messen und mit dem intelligenten Flansch des Zentraltanks sofort den Füllstand und den internen Druck des Lagertanks anzuzeigen.

Produktdetails

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Realisierbare Funktionen
Intelligenter digitaler FernübertragungssensorDie Funktion wurde durch die Simulation der koordinierten Bewegungen der menschlichen Sinne und des Gehirns vorgeschlagen, in Kombination mit der Forschung und der praktischen Erfahrung mit langjährigen Testtechniken. Es handelt sich um eine relativ unabhängige intelligente Einheit, deren Auftritt die hohen Anforderungen an die ursprüngliche Hardwareleistung verringert, während die Unterstützung durch Software die Leistung des Sensors erheblich verbessern kann.
1, Informationsspeicherung und -übertragung Mit der schnellen Entwicklung des voll intelligenten dezentralen Steuerungssystems (SmartDistributedSystem) erfordern die intelligenten Einheiten eine Kommunikationsfunktion, die Kommunikationsnetzwerke in digitaler Form zur bidirektionalen Kommunikation verwendet, was auch eines der Schlüsselmerken des intelligenten Sensors ist. Intelligente Sensoren realisieren Funktionen, indem sie die Datenübertragung oder den Empfang von Befehlen testen. Wie die Einstellung des Gewinns, die Einstellung der Kompensationsparameter, die Einstellung der internen Prüfparameter, die Ausgabe von Testdaten usw.
Seit der Kompensation und Berechnungsfunktion seit vielen Jahren haben Ingenieure, die sich mit der Entwicklung von Sensoren beschäftigen, eine große Menge an Kompensation für die Temperaturverschiebung und die Nichtlinearität der Ausgabe des Sensors geleistet, aber das Problem wurde nicht grundlegend gelöst. Die Selbstkompensations- und Berechnungsfunktionen der intelligenten Sensoren eröffnen neue Wege für die Temperaturverschiebung und die nichtlineare Kompensation der Sensoren. Auf diese Weise werden die Anforderungen an die Präzisionsverarbeitung des Sensors entspannt, solange die Wiederholbarkeit des Sensors gut gewährleistet werden kann, das Signal des Tests durch den Mikroprozessor durch die Software berechnet wird, mehrere Methoden zur Anpassung und Differenzberechnung zur Kompensation von Drift und Nichtlinearität verwendet werden, um genauere Messergebnisse zu erhalten Drucksensor.
Selbstprüfung, Selbstkalibrierung und Selbstdiagnose Normale Sensoren erfordern regelmäßige Prüfung und Kalibrierung, um eine ausreichende Genauigkeit beim normalen Gebrauch zu gewährleisten, diese Arbeiten erfordern in der Regel, dass der Sensor vom Einsatz vor Ort demontiert wird, um das Labor oder die Inspektionsabteilung durchzuführen. Anomalien bei Online-Messsensoren können nicht rechtzeitig diagnostiziert werden. Die Situation mit intelligenten Sensoren hat sich erheblich geändert: Zunächst wird die Diagnosefunktion beim Stromanschluss selbst geprüft und Diagnosetests durchgeführt, um festzustellen, dass die Komponenten vorhanden sind*. Zweitens kann die Korrektur online je nach Nutzungszeit durchgeführt werden, wobei der Mikroprozessor die im EPROM vorhandenen Messeigenschaften zur Vergleichskorrektur verwendet.
4. Kompositempfindliche Funktion Wir beobachten die natürlichen Phänomene um uns herum, die üblichen Signale sind Klang, Licht, Elektrizität, Wärme, Kraft, Chemie usw. Die Messung empfindlicher Komponenten erfolgt in der Regel auf zwei Arten: direkt und indirekt. Intelligente Sensoren haben eine kombinierte Funktion, die in der Lage ist, mehrere physikalische und chemische Größen gleichzeitig zu messen, um Informationen zu geben, die die Bewegungsgesetze der Materie umfassender widerspiegeln. Ein Kompositflüssigkeitssensor, der von der University of California entwickelt wurde, kann Temperatur, Durchflussgeschwindigkeit, Druck und Dichte eines Mediums gleichzeitig messen. Kompositmechanischer Sensor, der gleichzeitig die dreidimensionale Schwingungsbeschleunigung (Beschleunigungssensor), Geschwindigkeit (Geschwindigkeitssensor), Verschiebung (Verschiebungssensor) eines Objekts an einem bestimmten Punkt messen kann.
5. Integration von intelligenten Sensoren----Da die Entwicklung von massenhaften integrierten Schaltungen den Sensor und die entsprechenden Schaltungen auf dem gleichen Chip integriert hat, hat dieser Sensor mit bestimmten intelligenten Funktionen, die als integrierter intelligenter Sensor bezeichnet werden, drei Vorteile: ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis: Das schwache Signal des Sensors kann das Signal des integrierten Schaltungssignals erst verstärkt und dann auf weite Entfernung übertragen werden, um das Signal-Rausch-Verhältnis erheblich zu verbessern. Verbesserte Leistung: Da der Sensor und die Schaltung auf demselben Chip integriert sind, können Null-Drift-, Temperatur-Drift- und Null-Bits des Sensors regelmäßig automatisch über die Selbststudieneinheit kalibriert werden und die Frequenzreaktion des Sensors mit geeignetem Feedback verbessert werden. Normalisierung des Signals: Das analoge Signal des Sensors wird durch einen programmgesteuerten Verstärker normalisiert und durch ein analoges in ein digitales Signal umgewandelt. Der Mikroprozessor führt die digitale Normalisierung in mehreren Formen der digitalen Übertragung durch, wie seriell, parallel, frequenz, phase und puls.


Intelligenter digitaler FernübertragungssensorEin Computererkennungssystem, das periphere Komponenten mit einem Mikroprozessor als Kern erweitert. Im Vergleich zu herkömmlichen Sensoren weisen intelligente Sensoren folgende Merkmale auf:

1. Verbesserte Genauigkeit des Sensors
Der intelligente Sensor verfügt über eine Informationsverarbeitungsfunktion, die durch Software nicht nur verschiedene Feststellungssystemfehler korrigieren kann (z. B. nichtlineare Fehler bei Sensoreingängen und -ausgängen, Kleiderfehler, Nullpunktfehler, positiver und umgekehrter Prozessfehler usw.), sondern auch zufällige Fehler ausgleichen, Geräusche reduzieren und die Genauigkeit des Sensors erheblich verbessern.
Verbesserte Zuverlässigkeit des Sensors
Miniaturisierung des integrierten Sensorsystems, Beseitigung einiger unzuverlässiger Faktoren der herkömmlichen Struktur und Verbesserung der Störungsschutzleistung des gesamten Systems; Gleichzeitig verfügt er über Diagnose-, Kalibrierungs- und Datenspeicherfunktionen (auch adaptive Funktionen für intelligente Struktursysteme) und eine gute Stabilität.
3. Verbessert das Leistungs-Preis-Verhältnis des Sensors
Unter dem gleichen Bedarf an Genauigkeit sind die Leistungspreise für multifunktionale intelligente Sensoren im Vergleich zu herkömmlichen Single-Function-Sensoren deutlich höher, insbesondere nach der Einführung billigerer Single-Chip-Geräte.
4. Fördert die Multifunktionalität der Sensoren
Intelligente Sensoren können Multi-Sensor-Multi-Parameter-umfassende Messung realisieren, die Messung und den Einsatzbereich durch Programmierung erweitern; eine gewisse Anpassungsfähigkeit hat, die Form der Umfangs-Gegenausgabedaten entsprechend zu ändern, abhängig von der Erkennung von Änderungen des Objekts oder der Bedingungen; mit der Funktion einer digitalen Kommunikationsschnittstelle, die direkt an einen fernen Computer zur Verarbeitung zugeführt wird; Mit einer Vielzahl von Datenausgabeformen (wie Rs232 serieller Ausgang, PIO paralleler Ausgang, IEE-488 Busausgang und analoger Ausgang nach D / A-Konvertierung usw.) für eine Vielzahl von Anwendungssystemen