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精密分体式驱动器

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  • 分体式传感器和一体式传感器的区别

    分体式传感器和一体式传感器的区别

    [font=宋体][back=white]分体式液位传感器和一体式液位传感器的区别在于其结构和安装方式。[/back][/font][back=white] [/back][font=宋体][back=white]分体式液位传感器将菱镜部分直接设计到用户水箱上,通过模具一体成型。光学组件则分离出来,置于水箱外部进行感应。传感器独立于水箱外部,中间可以间隔空气。这种设计解决了水箱需要移动加水的问题。使用分体式传感器的产品具有精准的水位感应,而且水箱无外部结构件干涉,更易于清洁,避免了传感器边角细菌滋生的问题。[/back][/font][align=center] [img=,690,333]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308281436057955_6195_4008598_3.jpg!w690x333.jpg[/img][/align][font=宋体][back=white]一体式液位传感器将光学组件和菱镜部分集成在一起,形成一个整体结构。这种传感器直接安装在水箱内部,通过感应水位来进行检测。一体式传感器的安装相对简单,但由于直接安装在水箱内部,可能会受到水箱内部结构的干扰,清洁起来也相对困难。[/back][/font][back=white] [/back][font=宋体][back=white]分体式液位传感器和一体式[url=https://www.eptsz.com]液位传感器[/url]在结构和安装方式上存在差异。分体式传感器通过将菱镜部分设计到水箱上,光学组件分离出来进行感应,解决了水箱移动加水的问题,并具有精准感应和易清洁的优点。而一体式传感器则直接安装在水箱内部,安装简单但可能受到水箱内部结构的干扰。[/back][/font]

  • 分体式流量计的特点和参数

    [b] 分体式[url=http://www.cxinstrument.com/][u]流量计[/u][/url],[/b]分体式[url=http://www.cxinstrument.com/][u]电磁流量计[/u][/url]测量原理是基于法拉第电磁感应定律,分体式[url=http://www.cxinstrument.com/][u]电磁流量计[/u][/url]由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接。分体式电磁流量计传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。[align=center][img=分体式流量计]http://www.cxinstrument.com/uploads/191022/1-191022142329554.jpg[/img][/align]  如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等,广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域测量高温,高湿,不便观察的环境。  产品特点  1、适用于导电率大于5цs/cm导电流体的体积流量测量。  2、测量管内无活动及阻流部件、压力损失小  3、具有不同材质的衬里和电极有良好的防腐性能  4、不受介质、密度、粘度、温度、压力和导电率的影响  5、低频矩形波励磁、不易受干扰性、能稳定可靠  6、转换器耗能低、安装简单方便、用户不需调试  技术参数:  精度等级:±0.5%、±1%  衬里材质:聚氨脂、氯丁橡胶、聚四氟等  电极材质:不锈钢、哈氏合金、钛、铂铱合金等  连接方式:法兰夹装、法兰连接等  介质温度:0℃~70℃、0℃~130℃(0℃~180℃)  公称压力:1.0Mpa~32Mpa  防护等级:IP65、IP68  防爆标志:ExibBT4  工作电压:220VAC、24VDC

  • 如何选择一体式和分体式电磁流量计

    电磁流量计在液体测量方面精度较高,安装简单,调试方便,功能其全,价格合理,所有的到推广,在液体介质测量方面我们首选电磁流量计。 如何选择一体式电磁流量计:一体式主要用于现场要求看到计量数据,还有就是方便操作人员对表的参数进行修改。在选择时,我们首先要确定测量介质是什么,要了解介质的物理性质和化学性质量,还要了解介质的温度范围(最低温度,常用温度,最高温度),要了解介质的使用压力和最高压力,要了解介质粘度的大小,如果粘度过大会影响测量的准确度,再者要了解介质的流量范围(最小流量,常用流量,最大流量),还要知道用户对测量精度的要求,用户现场安装的要求,用户现场有无大的干扰源,来合理分析电磁流量计能不能满足现场的计量要求。作为电磁流量计的生产厂家,要本着对用户负责的精神,为用户选型把好关,给用户质量过硬的电磁流量计。下面我们就说说普通液体和腐蚀性液体介质电磁流量计的配置问题。普通液体介质一体式电磁流量计如何配置:常用普通液体有水,一般污水,通常我们采用PO衬里,电极材料为316L。腐蚀性液体介质一体式电磁流量计如何配置:常用腐蚀性介质:有硫酸,盐酸,氨水,对于它们一般会选择四氟衬里,电极选用钽电极。 如何选择分体式电磁流量计:分体式主要用于一些工业企业车间安装多台电磁流量计,现场不需有计量显示,要求将所有的流量表要引到控制室集中管事,还有一种情况是用户有DCS系统,要求将所有流量表信息都接到DCS系统上进行在线控制。在对分体式电磁流量计进行选型时,我们首先要考虑引线的长度不要超过100米,越过长度会产生信号干扰。然后要了解介质温度,介质压力,流量大小,现场安装条件,现场有无干扰情况,用户测量要求。进行综合考虑。分体式电磁流量计的配置同一体式一样。 一体式和分体式电磁流量计在工业企业都有大量应用,在选择时必须把产品选型放在首要位置,把所有的可能影响计量的因素都要考虑到,给用户提供质量过硬的产品,综上所说,选择一体式和分体电磁流量计关键有2点,一是产品选型,二是产品质量。

  • 【分享】ATMLDF型分体式电磁流量计

    ATMLDF型分体式电磁流量计一 产品简介: ATMLDF型分体式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,分体型电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接。分体式电磁流量计传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等,广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域测量高温,高湿,不便观察的环境。二电磁流量计的特点 1、适用于导电率大于5цs/cm导电流体的体积流量测量。 2、测量管内无活动及阻流部件、压力损失小 3、具有不同材质的衬里和电极有良好的防腐性能4、不受介质、密度、粘度、温度、压力和导电率的影响5、低频矩形波励磁、不易受干扰性、能稳定可靠6、转换器耗能低、安装简单方便、用户不需调试

  • 什么叫分体式液位传感器?它由几部分组成?

    什么叫分体式液位传感器?它由几部分组成?

    [url=http://www.eptsz.com/Products.aspx?CategoryID=2][color=#5B5B5B]液位传感器[/color][/url][color=#5B5B5B]能将液位变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足电器设备控制液位的需求,实现无水报警、自动加水等功能。光电式液位传感器根据其应用可以分为一体式、分体式两种,那么分体式结构、安装、体积方面与一体式有什么区别呢?[/color][color=#5B5B5B] [/color][color=#5B5B5B]分体式的光电液位传感器同一体式一样,内部由红外发射接收管组成,同样采用光敏树脂传感做封浇处理,因此分体式的液位传感器可靠性、精度、功能、工作原理、可靠性都与一体式相同,体积与安装方式也大多相似。水箱等容器固定在机体上不移动的可采用一体式液位传感器。[/color][color=#5B5B5B] [/color][b][color=#5B5B5B]一、外观:[/color][/b][color=#5B5B5B]我们可以看到一体式的传感器外部都会有带有可透光的外壳,而分体式是没有的。[/color][align=center][img=,620,453]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905101746587116_3047_3397320_3.jpg!w620x453.jpg[/img][/align][color=#5B5B5B] [/color][b][color=#5B5B5B]二、结构[/color][/b][color=#5B5B5B]光电式液位传感器是根据光学原理来进行液位检测的,内部发射管发射出的光线需要经过透镜反射会接收器。而透镜与传感器分体的就是分体式液位传感器。[/color][img=,594,355]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905101747203340_6267_3397320_3.jpg!w594x355.jpg[/img][b][color=#5B5B5B]三、优点[/color][/b][color=#5B5B5B]分体式[/color][url=http://www.eptsz.com/Products.aspx?CategoryID=2][color=#5B5B5B]液位传感器[/color][/url][color=#5B5B5B]因为透镜部分与传感器分体,因此所检测的液体带有腐蚀性、强压等都是不会影响液位传感器的工作。采用分体式液位传感器的好处就是水箱可移动。便于用户进行清洗、加水等。[/color][color=#5B5B5B][color=#5b5b5b]深圳市能点科技有限公司成立于2003[/color][color=#5b5b5b]年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。[/color][/color]

  • 【原创】粒度仪的主机和进样器一体化设计与分体式设计优劣问题

    谈谈粒度仪的主机和进样器的一体化设计和分体设计的优缺点。 一体化设计的优点是,仪器整体自动化程度高,操作方便,外观形象好。缺点就是仪器成本高,分散剂使用灵活性低。 分体式设计的缺点是,自动化程度低,操作相对繁琐一点,外观形象稍差。优点是分散剂使用灵活,因为能够在使用一台主机的情况下可以配置不同针对性设计的进样器。例如,有些样品需使用有机溶剂做分散剂,常规进样器管道不一定能够耐腐蚀。在分体式设计的情况下,配置一台微量、耐有机溶剂进样器就能轻易解决腐蚀、分散剂使用成本问题,增加的成本相对仪器整机价格来说极低。 其实分体式设计不单在使用分散剂上有优势。道理显而易见,进样器成本很低;分体式仪器能够为各种特性样品设计多种专用进样器,技术上非常容易实现,所以增加的成本低。一体机要实现这种需求不是不可能,只是在设计初期就要引入模块化设计理念,技术难度大很多,成本也就相对大很多了。 所以对自动化程度和外观形象要求不迫切的情况下,应该优先选用分体式设计仪器。特别是待测样品种类繁多,物性差别很大的用户,不要被“全自动”“外观漂亮先进”等条件干扰了科学的选型。(纯属个人观点,欢迎讨论)

  • 分体式冷热冲击试验箱的冷却负荷变化及清洁方法

    分体式冷热冲击试验箱的冷却负荷变化及清洁方法

    分体式冷热冲击试验箱是电子产业常用的环境试验箱,对电子零件业来说它主要是用热涨冷缩效应来验证零件本身的可靠性、对组件和机构件来说他主要是对各部件间因遭遇热涨冷缩而是否会导致卡死或龟裂、对某些行业来说,冷热冲击还可以用来验证润滑油的效能,近来我还发现有写客户把分体式冷热冲击试验箱用来做应力筛选等等,总之它的使用非常广泛。下面我们一起来了解一下分体式冷热冲击试验箱冷却负荷的变化。  分体式冷热冲击试验箱针对某一制冷系统、其冷却负荷不可能是固定不变的,因此为满足系统的需求必须随时调节制冷剂的流量。而对于干式蒸发器应避免制冷剂过量,否则一部分液体流经整个蒸发器并正好通过盘管出口,就会被压缩机吸入而损坏压缩机,另外,也因避免制冷剂不足,否则制冷剂在离开盘管出口时已完全蒸发,蒸发器的效率就不高。保证蒸发器的效率就应保证充足的制冷剂使整个蒸发器都存在蒸发,并在盘管出口处于无液态制冷剂。  分体式冷热冲击试验箱在使用一定的时间后,试验箱内部会积累一定量的尘埃,在给冷热冲击机内部进行除尘工作时,最好在维修工程师或工程师的指导下开启试验箱进行清洁,同时,将各发热元件的散热器重新紧固,对光学盒的密封窗口进行清洁,必要时对其进行校准,对机械部分进行清洁和必要的润滑。最后恢复原状,再进行一些必要的检测、调校与记录。[img=,690,690]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/04/201704281641_01_3081755_3.jpg[/img]

  • 分体式循环水制冷机组参数含义

    我用的是众合的分体式水冷,有人知道制冷机上温控表的参数都是什么意思吗?比如: RL1,RL2,HY,d,i,p,RP1,RP2,o,等这些参数都代表着什么?我找他们工程师帮调下参数,竟然不告诉我,还要收费。切,没遇到过这样欠钱的主。

  • 什么是涂层测厚仪?一体式和分体式有什么区别?

    涂层测厚仪是一款专业测量金属材料表面涂层覆盖层物体厚度的专业无损检测仪器。它根据金属基体不同使用不同的测量方法。[b]1、工作原理A、磁性测厚方法:[/b]利用永久磁铁测头与导磁的钢材之间的吸力大小与处于这两者之间的距离成一定比例关系可测量覆层的厚度,这个距离就是覆层的厚度。[b]B、涡流测厚方法:[/b]当测头与被测式样接触时,测头装置所产生的高频电磁场,使置于测头下的金属导体产生涡流,其振幅和相位是导体与测头之间非导电覆盖层厚度的函数。即该涡流产生的交变电磁场会改变测头参数,而测头参数变量的大小,并将这一电信号转换处理,即可得到被测涂镀层的厚度。[img]https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=MGZkYWZlMzZiYTE3NDM0NzIzZDJkNWVlNDNiZjAzYjcsMTY0OTkyNjk5NTkyMg==[/img][b]2、适用范围[/b]A、磁性测厚方法:可无损地测量磁性金属基体(如:钢、铁、镍)上非磁性覆层的厚度(如:镀锌、铬、油漆、电泳、珐琅、橡胶、粉未、搪瓷、防腐层等)。B、涡流测厚方法:可无损地测量非磁性金属基体(如:铝、铜、不锈钢)上非导电覆层的厚度(如:油漆、粉末、塑料、橡胶、珐琅、搪瓷、喷塑料等)。[img]https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=Zjg1ZTk3ZjQ4ZWVlMTE1YWIwNjBiOTBhMWExMzRlZTYsMTY0OTkyNjk5NTkyMg==[/img][b]3、应用领域[/b]广泛地应用于涂装行业、制造业、金属加工业、化工业、造船、机械、商检等检测领域。[b]4、一体式和分体式涂层测厚仪有什么区别?A、一体式涂层测厚仪:[/b]ELB-CTG1500/ELB-CTG1500D:主要测量平面工件,适合管径要求直径30MM以上的产品测量。主要应用于国内汽车行或国内涂料行业市场。[img]https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=Yzk4ZmNlNTVkNjFhOGMwZjg0ZmE5YmRlNDVmMDM2M2YsMTY0OTkyNjk5NTkyMg==[/img][b]B、分体式涂层测厚仪:[/b]ELB-CTG1250S/ELB-CTG1250SD主要运用于电镀行业(镀锌,镀铬等)/涂装行业(油漆,喷涂等),探头直径小,适合较小工件,平面,管面的产品都可测量。ELB-CTG6000S /ELB-CTG9500S主要运用于防火涂料/防腐涂料等较厚的涂层测量,测量速度快,精度稳定,可通过计量,可调高数值[img]https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=YWE3ZmYyODU4ZDAwODhmMGRmZjkzMzg4OTMwYzQ4ZDgsMTY0OTkyNjk5NTkyMg==[/img]

  • 分体式LCD显示马达控制与保护单元

    摘 要:文中通过对LCD、LED实际使用中各自的特点进行分析比较,说明LCD显示马达控制与保护单元在实际应用中的优势。并介绍ARD3新一代LCD显示马达控制与保护单元的设计思路、实际应用、产品性能指标、安装方式。关键词:马达保护与控制装置;ARD30  引言  伴随着电子式电动机保护器的大力推广及应用,客户对这种新式的电子式保护装置的应用更加熟悉,同时也对产品的使用提出了更高要求,尤其是参数设定、故障查询等人机交互方面。1  分体LCD显示方案的提出   前一代ARD3电动机保护器分为一体式、分体72F、分体90F,都采用LED(数码管,以下都以LED代表数码管)显示方式。在现场应用中LED显示方式亮度高,即使在光线不好的地方也可以达到一目了然的效果,使用寿命长,产品价格便宜。  与之相比LCD(液晶,以下都以LCD代表液晶)显示亮度不够,在产品附近才有比较好的显示效果,观看角度不同效果不同,和我们使用笔记本电脑时,显示屏旋转角度不同亮度不同一样。LCD产品价格较LED要高出较多。  但LCD一次性可显示数据量较LED多,尤其采用中文显示时,在国内使用中优势更加明显。客户在对前一代LED显示ARD3进行参数设计、故障查询上时,多要借助说明书(LED显示ARD3菜单项共有53项,故障代码21项),这样给客户现场实际应用带来了一定的麻烦。为了让客户应用更加方便,LCD显示产品应运而生。2  分体LCD显示与前一代LED显示相比所具有的优势2.1 测量参数、故障记录显示  ARD3可测量三相电流、三相电压、剩余电流、功率、功率因数、频率等电参量,LED显示要借助面板上的发光二极管来确定现在显示的是哪种电参量,很不直观,而且还有很多信息无法显示,例如:开关量状态、故障记录等内容。  LCD显示很好的解决了上述问题,采用128×64点阵式LCD,一屏中可以有4行数据显示,带有中文说明,不用再借助面板上发光二极管来表示具体参数。各种菜单项、开光量状态、故障记录、运行参数等信息都已中文形式在显示面板上显示出来,方便客户参数、故障查询、日常维护。LCD可显示的故障记录数据时包括:本次电机运行时间、停车具体时间、故障原因、停车时的各种电参量(三相电流、三相电压、剩余电流等)。2.2 各种保护功能参数设置  ARD3具有过载、断相、堵转、阻塞、不平衡、欠载、剩余电流、起动超时、过压、欠压、相序、欠功率等保护功能。实际使用中,这些保护功能不一定全部打开,在保护参数设置时,LED产品需要经过一步二进制到十进制转化的过程,现场操作人员对这种设置方法不是十分适应。  LCD显示将各种保护功能使用中文排列好,需要对哪种保护功能进行设置时,直接查找到对应项进入设置即可,在很大程度上方便了客户的使用。2.3 控制方面  原LED显示产品,在显示面板上没有起、停操作按钮,客户只能通过开关量输入信号来完成起、停操作。LCD显示产品,在显示面板上自带起动、停车按钮,客户可以在不安装其它按钮的情况下,通过LCD显示面板完成电机起、停操作,从而节省大量元器件和布线工作。2.4 其他改进方面  分体式LCD显示部分和ARD3主体部分采用航空接口连接,连接紧靠;使用RS485电平进行连接,增强了产品的抗干扰性和传输距离;将各种起动方式归纳在一起,客户在现场使用时可以自行更改;面板增加了停车、起动、运行、报警、脱扣指示灯,更贴近于客户实际使用的需要。新一代分体LCD显示ARD3实物图如图1所示。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/16/155431bn.jpg图1 分体LCD显示ARD3实物图3  分体LCD显示ARD3产品特点、技术指标介绍3.1 产品特点  ■ 显示模块采用嵌入式安装,模块尺寸为90×70,开孔86×66(单位mm),主体采用导轨安装。  ■ 辅助电源支持AC/DC 110/220V,AC 380V。  ■ 测量功能分为基本测量(电流参数)和增选测量(电压、功率、相序、剩余电流(接地/漏电流))。  ■ 具有过载、堵转、阻塞、欠载、断相、不平衡、剩余电流(接地/漏电)、温度、外部故障、相序、过压、欠压、欠功率、tE时间等全面的电动机综合保护功能。  ■ 8路DI无源干节点输入,信号电源采用内置DC24V电源。  ■ 4路DO输出,满足直接起动,星—三角起动,自耦变压器起动,软起动等多种起动方式,通过通讯总线可实现远程主站对电动机进行实时遥控“起/停”操作。  ■ 抗晃电确保电动机运行不间断,重起动功能在短时欠压、失压时用于电动机分批重起。  ■ 具有标准的RS-485通讯接口,采用Modbus- RTU通讯协议,保证了上位机通讯的快速可靠。  ■ 具有DC4-20mA模拟量输出接口,直接与DCS系统相接,可实现对现场设备的监控。  ■ 具有系统时钟和8次故障记录功能,系统时钟记录当前时间(年、月、日、时、分、秒);故障记录功能记录电动机发生故障的时间,总的运行时间,故障原因,发生故障时电动机的各种参数值(如三相电流、三相电压、剩余电流、功率因数、热容比、电机状态等)。 3.2 技术指标  技术指标如表1所示。表1 技术指标技术参数技术指标辅助电源AC/DC 110 / 220V,AC 380V,功耗15VA电机额定工作电压AC220V / 380V / 660V,50Hz / 60Hz电动机额定工作电流2(0.40A-2.00A)采用小型专用电流互感器检测模块6.3(1.6A-6.3A)25(6.3A-25A)100(25A-100A)250(63A-250A)采用外置电流互感器800(250A-800A)继电器输出触点容量阻性负载AC220V、6A;DC24V、6A ;感性负载AC250V、2A;DC24V、2A ;开关量输入干节点(内置DC24V)通讯RS485 Modbus-RTU协议环境工作温度-10ºC~55ºC贮存温度-25ºC~70ºC相对湿度≤95﹪不结露,无腐蚀性气体海拔≤2000m污染等级2级防护等级主体IP20,LCD显示模块IP45(安装在柜体面板时)安装类别III级3.3 过载保护  过载保护是现场是用中最重要的保护之一,用到电机的场所几乎都开启此类保护。ARD3采用热模型保护原理,模拟电机实际发热情况进行过载保护。ARD3共有8条过载保护曲线供客户选用,其中曲线5、10、30分别相当于热继电器的10A、10、30脱扣级线。过载特征曲线图(K曲线图)如图2所示,过载保护对照表如表2所示。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/16/155927uc.jpg图2 过载特征曲线图表2 过载保护对照表http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/16/161744dl.jpg 4  结束语  通过本文的介绍,可以看出

  • 隔离式栅极驱动器-AHV85110

    [align=left][font=宋体][font=宋体]AHV85110针对驱动多种应用和拓扑中的GaNFET进行了优化。一个隔离式输出偏置电源集成在驱动器器件中,无需任何外部驱动辅助偏置电源或自举。这大大简化了系统设计,并通过降低总共模(CM)电容来降低EMI。它还允许在开关电源拓扑中的任何位置驱动浮动开关。该驱动器具有快速传播延迟和高峰值拉电流/灌电流能力,可在设计中驱动GaNFET。高 CMTI 与用于偏置功率和驱动的隔离输出相结合,使其成为需要隔离、电平转换或接地隔离以实现抗噪性的应用的理想选择。[/font][/font][/align][align=left][font=宋体] [/font][/align][align=left][font=宋体][font=宋体]性能特点:[/font][/font][/align][align=left][font=宋体] [/font][/align][align=left][font=宋体][font=宋体]直通集成隔离偏置[/font][/font][/align][align=left][font=宋体] [/font][/align][align=left][font=宋体][font=宋体]无外部二次侧偏压[/font][/font][/align][align=left][font=宋体] [/font][/align][align=left][font=宋体][font=宋体]快速响应启用引脚[/font][/font][/align][align=left][font=宋体] [/font][/align][align=left][font=宋体][font=宋体]持续接通能力,无需回收[/font][font=宋体]IN或重新充电自举电容器[/font][/font][/align][align=left][font=宋体] [/font][/align][align=left][font=宋体][font=宋体]参数:[/font][/font][/align][align=left][font=宋体] [/font][/align][align=left][font=宋体][font=宋体]50 ns传播延迟,具有5 ns的优良器件对器件匹配[/font][/font][/align][align=left][font=宋体] [/font][/align][align=left][font=宋体][font=宋体]单独的驱动器输出引脚:上拉([/font][font=宋体]2.8Ω)和下拉(1.0Ω)[/font][/font][/align][align=left][font=宋体] [/font][/align][align=left][font=宋体][font=宋体]电源电压[/font][font=宋体]10.5 V[/font][/font][/align][align=left][font=宋体] [/font][/align][align=left][font=宋体][font=宋体]通过绝缘[/font][font=宋体]DTI的距离≥ 450微米[/font][/font][/align][align=left][font=宋体] [/font][/align][align=left][font=宋体][font=宋体]销售各种电子元器件,需要请联系[/font][/font][/align]

  • 【原创】白光LED电荷泵背光驱动器

    ADI最近推出 ADP8860ACBZ-R7白光LED电荷泵背光驱动器,它能使电池供电手持式设备的功耗降低多达45%,而且不影响显示质量。ADP8860ACBZ-R7集三项关键功能于一体:可编程背光 LED 电荷泵驱动器;用于自动控制 LED 亮度的光电晶体管输入;以及用于管理输出电流比例的 PWM(脉宽调制)输入。因此,它能根据环境照明强度和显示图像的白光成分自动改变电流强度,从而大幅降低功耗。ADP8860ACBZ-R7能自动执行该功能,无需利用处理器来监控光电晶体管,因而能进一步降低电源要求并简化便携式背光设计。 ADP8860ACBZ-R7最多能控制7只 LED,这些 LED 既可以成组用于背光控制,也可以各自独立用于键盘照明、指示灯照明或趣味灯饰1。每只 LED 的渐变均可编程,以便设计人员定制渐亮、渐暗、衰减和关闭时间。 ADP8860ACBZ-R7 WLED 背光驱动器的主要特性和优势,PWM 输入特性支持内容自适应背光控制,光电二极管输入特性支持环境光自动检测,中断输出特性通过限制处理器介入使功耗降至最低,可以通过I?C 兼容接口轻松地对照明转换点和迟滞进行编程,先进的渐变和调光选项可增强媒体观看体验。

  • 滴定管驱动器

    那位知道“20000步滴定管驱动器”(也有叫滴定器、注射泵、自动滴定仪之类的)哪里有卖的?不论国内、国外,体积在10 ml——50 ml,最小发送体积为0.005 mL以下,准确度一般可达到0.025%。单独发个消息给我,谢谢。

  • 电动汽车电池测试驱动器如何接地?

    电动汽车电池测试驱动器如何接地?

    电动汽车电池测试在运行状态中,对于配件的运行需要了解清楚,特别是无锡冠亚的电动汽车电池测试由于不常见,所以其中的驱动器以及其他配件在运行的时候,需要注意下注意点的。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809051612282694_1400_3445897_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  如果电动汽车电池测试在交流电源和驱动器直流总线(如变压器)之间没有隔离的话,不要将直流总线的非隔离端口或非隔离信号的地接大地,这可能会导致设备损坏和人员伤害。因为交流的公共电压并不是对大地的,在直流总线地和大地之间可能会有很高的电压。  在多数电动汽车电池测试系统中,所有的公共地和大地在信号端是接在一起的。多种连接大地方式产生的地回路很容易受噪音影响而在不同的参考点上产生流。  为了保持命令参考电压的恒定,无锡冠亚恒温制冷技术有限公司要将驱动器的信号地接到控制器的信号地,它也会接到外部电源的地,这将影响到控制器和驱动器的工作。  电动汽车电池测试运行屏蔽层接地是比较困难的,有几种方法,正确的屏蔽接地处是在其电路内部的参考电位点上,这个点取决于噪声源和接收是否同时接地,或者浮空,要确保屏蔽层在同一个点接地使得地电流不会流过屏蔽层。  电动汽车电池测试要想保持稳定的运行状态,对于以上配件的运行还是要了解清楚的。

  • 分体式液位传感器在除湿器里面实现什么功能?

    除湿器,可分为民用除湿器和工业除湿器两类,属于空调家庭的一部分,一般由压缩机、热交换器、风机、水贮器、外壳和控制器组成。分离式液位传感器通常用于除湿器内水箱液位变化的检测。通常,当贮水器内部上升到传感器位置时,传感器给出信号,以实现满水提醒功能,防止水溢出。分离式液位传感器是非接触式的检测,顶部的透镜与传感器分离。因此,使用分离式光电液位传感器时,必须在水箱上设计一个透镜(可由我们的结构工程师协助)。通常,透镜与水箱一起成型,以避免成本的增加。[align=center][img]https://uploader.shimo.im/f/VFkrEvRSPrse2bWF.jpg!thumbnail[/img][/align]分离的光电液位传感器采用光学反射原理,内置发射接收管。当液体不接触时,发射极管发出的光直接返回接收器。当液体覆盖透镜时,光在液体中折射,因此只能接收到少量的光。分离的光电液位传感器不受温度、压力、磁、腐蚀等因素的影响,具有可靠性高、寿命长、无需维护等特点。而且面校验,免调试,可以直接安装。因此,在除湿器上采用了分离的液位传感器,直接连接电路即可分离液位传感器还可实现咖啡机、净水器等的缺水保护功能。

  • PE的无极放电灯驱动器损坏了能够维修吗

    PE的无极放电灯驱动器损坏了能够维修吗

    [img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/06/201906062033355934_7979_1634661_3.jpg!w690x920.jpg[/img]PE的无极放电灯驱动器损坏,导致无极放电灯不能点亮,换了一个驱动器故障排除,对于换下来的驱动器,不知道有没有大神会修理的,这个驱动器还非常的新,丢了觉得很可惜

  • 我国聚变激光驱动器世界先进 5纳秒内输出16千焦耳激光能量

    最新发现与创新 中国科技网 四川绵阳7月20日电(记者盛利)记者从中国工程物理研究院激光聚变研究中心获悉,该中心19日进行的大口径高通量激光驱动器实验平台出光试验中,单束出光能量第三次超过16千焦,达到16.523千焦,这标志着我国走独立技术路线、自主设计研制的激光驱动器达到世界先进水平,成为继美国、法国之后第三个迈入“单束万焦耳出光”俱乐部的国家。 在空气洁净度为一万级的中心实验室,记者看到由放大系统、空间滤波器、光束反转器、光传输管道等组成的实验平台,约2米高、近100米长,与神光Ⅲ-原型装置等大型激光装置相比略显紧凑,如同一辆小型货运机车。“别看它麻雀虽小,但五脏俱全,能力很大,单束出光能量是神光Ⅲ原型装置的5倍。”中心三部副主任郑奎兴说,达到世界先进水平的该设备,放大器的小信号增益达到世界领先的每厘米5.28%,瞬间输出功率超出全国发电站发电功率的总和。运行中能量仅为百毫焦耳的“种子”光进入放大器后,将在管道、放大系统、反转器中往返数次,能量放大近8万倍,最终在5纳秒内输出16千焦耳的激光能量。 郑奎兴说,该实验平台研制的一项突出成就在于,通过自主研制的仿真模拟软件设计等,成功实现设备总体构型创新,有效克服了我国单元器件工艺不足的难题,走出了一条以“U型反转器”等系列创新工艺技术为代表的“中国大口径高通量激光驱动器之路”,出光能量、光束质量均达到国际先进水平。 记者了解到,参与该项目的一线科研人员平均年龄在30岁以下。80后科研人员赵普军说,能够投身这项与世界“比肩”的重大项目,感觉“很自豪”“很提气”。 郑奎兴表示,成功实现万焦耳输出,展现了我国高功率固体激光装置建设的设计研制能力,及其关键单元技术发展水平。 《科技日报》(2012-7-21 一版)

  • 外置MOS管平均电流型LED降压恒流驱动器

    AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz 的 PWM 工作模式, 利用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整 率特性,高精度的输出电流特性。AP5125 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE端口 实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚悬空或接地时, 为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2电流的低亮模式。AP5125 芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及过温 保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了系统的可靠性◆ 宽输入电压范围:9V~100V◆ 固定工作频率:140KHZ◆ 可设定电流范围:10mA~6000mA◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高◆ CS 电压:176mV◆ 输出短路保护◆ 过温保护◆ 功能模式:全亮/半亮◆ 内置稳压管◆ SOT23-6 封装◆ 电动车,摩托车灯照明◆ 汽车灯照明◆ 手电筒

  • Cypress集成 Arm Cortex M0 的继电器驱动器 IC

    [url=https://www.leadwaytk.com/article/5017.html]Cypress[/url][font=宋体][font=宋体]的[/font][font=Calibri]MOTIX[/font][font=宋体]?[/font][font=Calibri]TLE984x[/font][font=宋体]产品类型聚集了[/font][font=Calibri]ArmCortex-M0[/font][font=宋体]内核和通过市场检验的外接设备。集成化[/font][font=Calibri]ArmCortexM0[/font][font=宋体]的接触器驱动器[/font][font=Calibri]IC[/font][font=宋体]在单一基板上集成了利用接触器或[/font][font=Calibri]PNMOSFET[/font][font=宋体]变换器传感、控制与驱动电机所需的功能模块。英飞凌[/font][font=Calibri]MOTIX[/font][font=宋体]?嵌入式电源混合信号[/font][font=Calibri]MCU[/font][font=宋体]选用英飞凌行业内独创的车规级[/font][font=Calibri]130nm[/font][font=宋体]激光器件工艺生产,能为目标行业应用提供前所未有的集成度以及设备成本和参数优化。[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]Cypress[/font][font=宋体]的[/font][font=Calibri]MOTIX[/font][font=宋体]?接触器驱动器[/font][font=Calibri]IC[/font][font=宋体]利用管脚集成的设备提供闪存大小范围由[/font][font=Calibri]36kB[/font][font=宋体]到[/font][font=Calibri]64kB[/font][font=宋体]的可延伸性。集成化[/font][font=Calibri]ArmCortexM0[/font][font=宋体]的接触器驱动器[/font][font=Calibri]IC[/font][font=宋体]利用精心设计,适用于各种[/font][font=Calibri]LIN[/font][font=宋体]从机电机控制系统技术应用,例如玻璃升降器、雨刮器、汽车天窗、散热风扇和鼓风机电机等等。新型英飞凌嵌入式电源[/font][font=Calibri]IC[/font][font=宋体]获得英飞凌与第三方供应商提供完整开发平台链的支持。集成化[/font][font=Calibri]ArmCortexM0[/font][font=宋体]的接触器驱动器[/font][font=Calibri]IC[/font][font=宋体]包括编译程序、调试程序、评估板、[/font][font=Calibri]LIN[/font][font=宋体]低级驱动程序和配置工具及各种软件代码实例。[/font][/font]

  • Cypress三相桥驱动器IC - Arm Cortex M3

    [font=Calibri]MOTIX?TLE987x[font=宋体]和[/font][font=Calibri]TLE989x[/font][font=宋体]系列产品为各类智能化三相无刷[/font][font=Calibri]DC[/font][font=宋体]电机驱动应用提供解决方案,[/font][/font][url=https://www.leadwaytk.com/article/5203.html]Cypress[/url][font=Calibri][font=宋体]三相桥驱动器[/font][font=Calibri]IC-ArmCortexM3[/font][font=宋体]提供前所未有的集成度和系统成本费用,优化目标应用领域。此外,[/font][font=Calibri]Cypress[/font][font=宋体]三相桥驱动器[/font][font=Calibri]IC-ArmCortexM3[/font][font=宋体]还提供闪存芯片尺寸和[/font][font=Calibri]MCU[/font][font=宋体]系统时钟频率领域的可延伸性,并支持多种根据传感器或无传感器的电机控制系统。[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]此外,[/font]Cypress[font=宋体]三相桥驱动器[/font][font=Calibri]IC-ArmCortexM3[/font][font=宋体]具备集成化[/font][font=Calibri]CAN-FD[/font][font=宋体]插口[/font][font=Calibri]TLE989x[/font][font=宋体]系列产品是根据[/font][font=Calibri]ISO26262[/font][font=宋体]研发的,提供[/font][font=Calibri]ASILB[/font][font=宋体]和安全配置。[/font][/font][font=Calibri]Cypress[font=宋体]三相桥式驱动器[/font][font=Calibri]IC-Arm[/font][/font][font=宋体] [/font][font=Calibri]Cortex[font=宋体]具备[/font][font=Calibri]CAN[/font][font=宋体]或[/font][font=Calibri]LIN[/font][font=宋体]接口,能够满足[/font][font=Calibri]BLDC[/font][font=宋体]电机应用的需求。[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]特征[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]高系统频率[/font](60MHz)[font=宋体]和双闪存芯片(边写边读)[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]带[/font]CANFD[font=宋体]的最低全集成化电机驱动解决方案[/font][/font][font=Calibri]ISO26262[font=宋体]规范性[/font][font=Calibri](ASILB)[/font][font=宋体]和前后文隔离(分层访问限制管理)[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]Cypress[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]自主研发的自适应[/font]MOSFET[font=宋体]控制[/font][font=Calibri](AMC)[/font][font=宋体]性能[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]提供软件、设备和服务的高端设计支持[/font][/font]

  • Cypress集成Arm Cortex M0的H桥驱动器IC

    [font=Calibri][font=宋体]英飞凌的[/font]MOTIX[font=宋体]集成电机驱动器通过提供经济高效率的解决方案来优化目标应用。[/font][/font][url=https://www.leadwaytk.com/article/5113.html]Cypress[/url][font=Calibri][font=宋体]集成[/font][font=Calibri]ArmCortexM0[/font][font=宋体]的[/font][font=Calibri]H[/font][font=宋体]桥驱动器[/font][font=Calibri]IC[/font][font=宋体]是种紧凑型且经济高效的电机控制解决方案。用作汽车应用,如天窗、门升降电机和车窗升降器。[/font][/font][font=Calibri]Cypress[font=宋体]集成[/font][font=Calibri]ArmCortexM0[/font][font=宋体]的[/font][font=Calibri]H[/font][font=宋体]桥驱动器[/font][font=Calibri]IC[/font][font=宋体]将[/font][font=Calibri]32[/font][font=宋体]位[/font][font=Calibri]ArmCortex-M0[/font][font=宋体]核心和市场完善的外部设备相集成。包含两个兼容[/font][font=Calibri]LIN[/font][font=宋体]的全双工串行通信[/font][font=Calibri](UART)[/font][font=宋体]以及两个片上温度和电池电压检测单元。[/font][/font][font=Calibri]Cypress[font=宋体]高度集成的解决方案允许在低电池电压下使用最低数量的外部器件[/font][font=Calibri](=6V)[/font][font=宋体]欠驱动[/font][font=Calibri]MOSFET[/font][font=宋体]。这在系统级实现极其经济高效率的解决方案。此外,[/font][font=Calibri]MOTIX?TLE985x[/font][font=宋体]产品支持能源管理系统,并集成了多种保护功能。[/font][/font][font=Calibri]Cypress[font=宋体]集成[/font][font=Calibri]ArmCortexM0[/font][font=宋体]的[/font][font=Calibri]H[/font][font=宋体]桥驱动器[/font][font=Calibri]IC[/font][font=宋体]具备自适应控制硬件实现。自适应控制算法能够补偿系统中[/font][font=Calibri]MOSFET[/font][font=宋体]参数的分布。根据时序检测自动调节栅极电流设置,以优化系统的[/font][font=Calibri]EMC[/font][font=宋体](慢转换速率)和功能损耗(短死区时间)。[/font][/font]

  • 一切二降压恒流驱动器(AP2915)

    产品描述[font=微软雅黑][color=#000000]AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压[/color][/font][font=微软雅黑][color=#000000]恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于[/color][/font][font=微软雅黑][color=#000000]5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功[/color][/font][font=微软雅黑][color=#000000]率管输出最大功率可达 12W,最大电流 1.2A。[/color][/font][font=微软雅黑][color=#000000]AP2915 一路灯亮切换两路灯亮,其中一路灯亮可[/color][/font][font=微软雅黑][color=#000000]以全亮,可以半亮。AP2915 工作频率固定在 150KHZ[/color][/font][font=微软雅黑][color=#000000]左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI[/color][/font][font=微软雅黑][color=#000000]干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电[/color][/font][font=微软雅黑][color=#000000]压情况下的电流精度。[/color][/font][font=微软雅黑][color=#000000]AP2915 带有输出短路保护功能,[/color][/font][font=微软雅黑][color=#000000]5V~80V 输入条[/color][/font][font=微软雅黑][color=#000000]件下,短时短路不会损坏电源器件。[/color][/font][font=微软雅黑][color=#000000]AP2915 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的[/color][/font][color=#000000]温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。[font=宋体][color=#000000]特点[/color][/font][font=宋体][color=#000000]◆ [/color][/font][font=微软雅黑][color=#000000]宽输入电压范围:5V~80V[/color][/font][font=宋体][color=#000000]◆ [/color][/font][font=微软雅黑][color=#000000]可设定电流范围:内置 10mA~1200mA[/color][/font][font=宋体][color=#000000]◆ [/color][/font][font=微软雅黑][color=#000000]固定工作频率:150KHZ[/color][/font][font=宋体][color=#000000]◆ [/color][/font][font=微软雅黑][color=#000000]内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰[/color][/font][font=宋体][color=#000000]◆ [/color][/font][font=微软雅黑][color=#000000]平均电流模式采样,恒流精度更高[/color][/font][font=宋体][color=#000000]◆ [/color][/font][font=微软雅黑][color=#000000]0-100%占空比控制,无电流节点跳变[/color][/font][font=宋体][color=#000000]◆ [/color][/font][font=微软雅黑][color=#000000]输出短路保护[/color][/font][font=宋体][color=#000000]◆ [/color][/font][font=微软雅黑][color=#000000]过温保护[/color][/font][font=宋体][color=#000000]◆ [/color][/font][font=微软雅黑][color=#000000]功能模式:一路灯亮切换两路灯亮[/color][/font][font=宋体][color=#000000]◆ [/color][/font][font=微软雅黑][color=#000000]SOP8 封装[/color][/font][/color]

  • RIC7S113A4功率MOSFET和IGBT驱动器

    RIC7S113:抗辐射高压、高速功率MOSFET和IGBT驱动器,适用于太空等环境。V[size=12px]OFFSET[/size] (max) = 400 VV[size=12px]CC[/size] = 10 V to 20 VV[size=12px]DD[/size] = 5 V to 20 VI[size=12px]OUT[/size][size=12px]A/B[/size] source/sink (typ) = 2 A / -2 At[size=12px]on[/size] (typ) = 120 nsT[size=12px]off[/size] (typ) = 100 nsMT (typ) = 5 nsT[size=12px]J [/size]= -55°C to 125°C[b]功能特点:[/b]1. 独立高低侧栅极驱动器,±5V偏置电压。2. 节省空间和重量,无需栅极驱动变压器。3. 欠压锁定、CMOS施密特触发输入。4. 匹配传播延迟、边沿触发、集成电平转换。5. 密封包装、抗辐射、单粒子效应硬度。6. 安全工作区定义、瞬态抗扰度。7. 应用:卫星、功率调节、配电、DC-DC转换、电机驱动。更多相关产品信息请访问立维创展ldteq.com[table=100%][tr][td=4,1,113][b]Orderable partnumber[/b][/td][td=1,1,99][b]Package type[/b][/td][td=1,1,138][b]Device class[/b][/td][td=1,1,105][b]Total ionizingdose leve[/b][/td][td=2,1,155][b]Temperaturerange (℃)[/b][/td][/tr][tr][td=4,1,113]RIC7S113A4SCS[/td][td=1,1,99]Flatpack[/td][td=1,1,138]Level S1[/td][td=1,1,105]100krad(Si)[/td][td=2,1,155]-55 to 125[/td][/tr][tr][td=4,1,113]RIC7S113A4SCB[/td][td=1,1,99]Flatpack[/td][td=1,1,138]Level B1[/td][td=1,1,105]100krad(Si[/td][td=2,1,155]-55 to 125[/td][/tr][tr][td=4,1,113]RIC7S113A4[/td][td=1,1,99]Flatpack[/td][td=1,1,138]COTS[/td][td=1,1,105]100krad(Si)[/td][td=2,1,155]-55 to 125[/td][/tr][tr][td=4,1,113]RIC7S113C4CDK[/td][td=1,1,99]Die[/td][td=1,1,138]Class K1[/td][td=1,1,105]100krad(Si)[/td][td=2,1,155]-55 to 125[/td][/tr][tr][td=4,1,113]RIC7S113C4CDH[/td][td=1,1,99]Die[/td][td=1,1,138]Class H2[/td][td=1,1,105]100krad(Si[/td][td=2,1,155]-55 to 125[/td][/tr][tr][td=4,1,113]RIC7S113C4CDV[/td][td=1,1,99]Die[/td][td=1,1,138]Visual Inspection Only[/td][td=1,1,105]100krad(Si)[/td][td=2,1,155]-55 to 125[/td][/tr][tr][td=4,1,113]RIC7S113E4SCS[/td][td=1,1,99]LCC CIC[/td][td=1,1,138]Level S'[/td][td=1,1,105]100krad(Si)[/td][td=2,1,155]-55 to 125[/td][/tr][tr][td=4,1,113]RIC7S113E4SCB[/td][td=1,1,99]LCC CIC[/td][td=1,1,138]Level Bl[/td][td=1,1,105]100krad(Si[/td][td=2,1,155]-55 to 125[/td][/tr][tr][td=4,1,113]RIC7S113E4[/td][td=1,1,99]LCC CIC[/td][td=1,1,138]COTS[/td][td=1,1,105]100krad(Si)[/td][td=2,1,155]-55 to 125[/td][/tr][tr][td=4,1,113]RIC7S113L4SCS[/td][td=1,1,99]MO-036AB CIC[/td][td=1,1,138]Level S[/td][td=1,1,105]100krad(Si)[/td][td=2,1,155]-55 to 125[/td][/tr][tr][td=4,1,113]RIC7S113L4SCB[/td][td=1,1,99]MO-036AB CIC[/td][td=1,1,138]Level B1[/td][td=1,1,105]100krad(Si[/td][td=2,1,155]-55 to 125[/td][/tr][tr][td=4,1,113]RIC7S113L4[/td][td=1,1,99]MO-036AB CIC[/td][td=1,1,138]COTS[/td][td=1,1,105]100krad(Si)[/td][td=2,1,155]-55 to 125[/td][/tr][tr][td=4,1,113]RIC7S113EVAL1[/td][td=5,1,497]Evaluation Board[/td][/tr][/table]

  • 啤酒发酵工艺中压力的可编程自动精密控制

    啤酒发酵工艺中压力的可编程自动精密控制

    [font=微软雅黑, sans-serif][size=16px][color=#339999]摘要:针对目前啤酒酿制发酵过程中存在的温度、压力、氧气和二氧化碳含量这些工艺参数的精密控制问题,本文以压力控制为例提出了自动化可编程的啤酒发酵压力精密控制解决方案,解决方案可满足各种大型和小型发酵罐的压力控制需求,可实现变设定压力和可编程的全自动压力准确控制。更重要的是:此解决方案可推广应用到温度和工艺气体含量的实时控制,为真正实现高品质啤酒的酿造以及质量稳定性提供了技术保障。[/color][/size][/font][font=微软雅黑, sans-serif][size=16px][color=#339999][/color][/size][/font][color=#339999][/color][align=center][color=#339999][img=啤酒发酵罐用的可编程全自动精密压力控制装置,550,367]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303201143196856_4741_3221506_3.jpg!w690x461.jpg[/img][/color][/align][color=#339999][/color][size=18px][color=#339999][b]1. [font='微软雅黑',sans-serif]问题的提出[/font][/b][/color][/size][font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font] 在啤酒生产工艺中,发酵是重要且不可或缺的一环,并且在发酵过程中需要实时监测和控制发酵罐内的温度和压力以及氧气和二氧化碳含量等工艺参数,以保证酒液酿制品质和在发酵罐内正常发酵。而目前啤酒发酵过程中需要解决的技术难题之一就是如何对上述参数实现精确的智能化和自动化控制,如在压力这个重要参数的控制过程中,就存在以下几方面的具体问题:[font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font][font='微软雅黑',sans-serif][font=微软雅黑, sans-serif] [/font]([/font][font=&]1[/font][font='微软雅黑',sans-serif])压力控制技术和装置简陋,大多采用开环控制方式,有些甚至还在采用人工调节方式,缺少闭环反馈控制和调节能力而无法实施对发酵罐内的压力变化做出及时反应和准确控制,往往会对发酵过程造成影响导致啤酒口感变差。例如,酒液在发酵过程中会产生二氧化碳而造成发酵罐内压力增高,如果不及时进行减压调节方式的压力恒定控制则会导致发酵失败,而如果发酵过程中的压力太低又会影响啤酒的口感,这些问题在长时间的发酵工艺中显得尤为突出。[/font][font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font][font='微软雅黑',sans-serif][font=微软雅黑, sans-serif] [/font]([/font][font=&]2[/font][font='微软雅黑',sans-serif])现有压力控制装置多为只能设定一个固定压力进行控制,无法根据酿制啤酒的品种和发酵工艺设置对应的压力控制程序并进行程序控制。[/font][font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font][font='微软雅黑',sans-serif][font=微软雅黑, sans-serif] [/font]([/font][font=&]3[/font][font='微软雅黑',sans-serif])在有些大批量啤酒生产中,现有的大型发酵罐压力控制装置体积较为庞大笨重和技术落后。小型和微型精酿啤酒的发酵又缺乏小型的压力控制装置,啤酒酿制还基本靠人工经验来进行压力控制,特别是对啤酒屋这种需要多个品种的啤酒精酿场合,口感和品质很难保证稳定。[/font][font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font]除了上述问题之外,啤酒发酵过程中的压力控制技术还面临以下挑战:[font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font][font='微软雅黑',sans-serif][font=微软雅黑, sans-serif] [/font]([/font][font=&]1[/font][font='微软雅黑',sans-serif])在啤酒发酵过程中,不能只为达到压力控制指标而任意对发酵气体进行排放,还需尽可能保留有效气体成分和含量,这就要求在尽可能低的排放条件下还能实现压力的准确控制。[/font][font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font][font='微软雅黑',sans-serif][font=微软雅黑, sans-serif] [/font]([/font][font=&]2[/font][font='微软雅黑',sans-serif])发酵过程中发酵罐内的温度、压力、氧气含量和二氧化碳含量往往会相互影响,如温度的升降会造成压力的高低变化,气体含量的改变也会对压力产生影响,这都需要在具体控制中予以解决,而现有发酵工艺基本都缺乏这种实时多参数的准确控制能力。[/font][font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font]因此,针对目前啤酒酿制发酵过程中存在的精密控制问题,本文特别针对压力控制提出了自动化可编程的啤酒发酵压力精密控制解决方案,解决方案可满足各种大型和小型发酵罐的压力控制需求,可实现变设定压力和可编程的全自动压力准确控制。[b][size=18px][color=#339999]2. [font='微软雅黑',sans-serif]基本原理[/font][/color][/size][/b][font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font][font='微软雅黑',sans-serif][font=微软雅黑, sans-serif] [/font]啤酒酿造过程中的压力控制是一个典型密闭容器压力控制问题,为此我们采用了常用于密闭容器真空压力控制的动态平衡法。动态平衡法的基本原理是同时调节密闭容器的进气流量和出气流量,使进出气流量按照要求达到某个平衡,从而实现真空压力的准确控制。动态平衡法控制原理框图如图[/font][font=&]1[/font][font='微软雅黑',sans-serif]所示。[/font][font='微软雅黑',sans-serif][/font][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=动态平衡法压力控制基本原理图,600,257]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303201143532162_2097_3221506_3.png!w690x296.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font][align=center][b][color=#339999][font='微软雅黑',sans-serif]图[/font][font=&]1 [/font][font='微软雅黑',sans-serif]动态平衡法压力控制原理示意图[/font][/color][/b][/align][font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font]在啤酒发酵罐压力控制中采用动态平衡法,主要基于此方法的以下两个特点:[font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font][font='微软雅黑',sans-serif][font=微软雅黑, sans-serif] [/font]([/font][font=&]1[/font][font='微软雅黑',sans-serif])动态平衡法有很强的灵活性,其中的各个功能部件可根据需要采用不同的结构形式。对于大尺寸的发酵罐,可以采用分立结构形式来保证罐内压力控制过程中的均匀性,如将独立电动阀门分别布置在发酵罐两侧分别负责调解进气和出气流量。对于小体积发酵罐,则可以采用集成式结构,将进气和出气阀门集成在一起并安装在发酵罐的某个部位进行压力控制而不影响罐内压力均匀。[/font][font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font][font='微软雅黑',sans-serif][font=微软雅黑, sans-serif] [/font]([/font][font=&]2[/font][font='微软雅黑',sans-serif])动态平衡法比较适合控制压力的同时对氧气和二氧化碳气体含量进行控制,只需在进气口处增加相应流量计就可以实现多个工艺参量的实时控制。[/font][b][size=18px][color=#339999]3. [font='微软雅黑',sans-serif]解决方案[/font][/color][/size][color=#339999][/color][color=#339999]3.1 [font='微软雅黑',sans-serif]分体式结构解决方案[/font][/color][/b][font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font][font='微软雅黑',sans-serif][font=微软雅黑, sans-serif] [/font]对于大型发酵罐,发酵过程中的压力控制要考虑气体在大尺寸空间内的均匀性,即尽可能要保证压力的均匀。为此,针对大型发酵罐的压力控制采用了分体式结构的动态平衡法,相应的压力控制装置结构如图[/font][font=&]2[/font][font='微软雅黑',sans-serif]所示。[/font][align=center][color=#339999][b][img=分体式压力控制装置结构示意图,690,318]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303201144178376_5606_3221506_3.png!w690x318.jpg[/img][/b][/color][/align][font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][color=#339999][/color][/size][/font][align=center][b][color=#339999][font='微软雅黑',sans-serif]图[/font][font=&]2 [/font][font='微软雅黑',sans-serif]分体式压力控制装置结构示意图[/font][/color][/b][/align][font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font][font='微软雅黑',sans-serif][font=微软雅黑, sans-serif] [/font]分体式压力控制装置主要特点是将进气和排气装置分开,即通过单独气体质量流量计调节进气流量,采用独立的电动调节阀的不同变化开度来调节排气流量,而它们的控制则通过一个双通道的[/font][font=&]PID[/font][font='微软雅黑',sans-serif]控制器来实现,其中压力测量通过一个压力传感器。[/font][font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font][font='微软雅黑',sans-serif][font=微软雅黑, sans-serif] [/font]图[/font][font=&]2[/font][font='微软雅黑',sans-serif]所示的分体式压力控制装置具有以下几方面的特点:[/font][font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font][font='微软雅黑',sans-serif][font=微软雅黑, sans-serif] [/font]([/font][font=&]1[/font][font='微软雅黑',sans-serif])分体结构可以保证大型发酵罐内的压力非常均匀。[/font][font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font][font='微软雅黑',sans-serif][font=微软雅黑, sans-serif] [/font]([/font][font=&]2[/font][font='微软雅黑',sans-serif])通过调节进气速率和抽气速率,并配备较大口径的高响应速度的电动调节阀,可以非常准确和快速的实现各种程序设定压力的动态控制,关键是采用了双通道[/font][font=&]PID[/font][font='微软雅黑',sans-serif]控制器更能保证长时间发酵过程中压力变化的稳定性以及重复批量生产过程中压力变化的可重复性。[/font][font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font][font='微软雅黑',sans-serif][font=微软雅黑, sans-serif] [/font]([/font][font=&]3[/font][font='微软雅黑',sans-serif])从图[/font][font=&]2[/font][font='微软雅黑',sans-serif]可以看出,进气口处可以并联连接多种气体管路,如氧气和二氧化碳气体。只要控制采用相应的气体质量流量计控制好进气比例,并能保证发酵罐内相应的各种气体含量,那么只需调节电动调节阀就可以准确控制发酵罐内的压力变化。[/font][font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font][font='微软雅黑',sans-serif][font=微软雅黑, sans-serif] [/font]([/font][font=&]4[/font][font='微软雅黑',sans-serif])分体式压力控制装置的不足是进气和出气始终处于一个动态过程,这使得压力控制过程中的用气量比较大,如果后续工艺配备了气体回收处理装置,则此问题不再显着突出。[/font][b][color=#339999]3.2 [font='微软雅黑',sans-serif]集成式结构解决方案[/font][/color][/b][font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font][font='微软雅黑',sans-serif][font=微软雅黑, sans-serif] [/font]对于很多小型啤酒发酵生产场合,往往并不能做到对工作气体的回收,但更需要针对不同品种的啤酒发酵进行压力准确控制。为此我们提出一种集成式结构的压力控制装置方案,如图[/font][font=&]3[/font][font='微软雅黑',sans-serif]所示。[/font][align=center][b][color=#339999][img=集成式压力控制装置结构示意图,500,450]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303201144389318_6852_3221506_3.png!w690x622.jpg[/img][/color][/b][/align][font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][color=#339999][/color][/size][/font][align=center][b][color=#339999][font='微软雅黑',sans-serif]图[/font][font=&]3 [/font][font='微软雅黑',sans-serif]集成式压力控制装置结构示意图[/font][/color][/b][/align][font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font][font='微软雅黑',sans-serif][font=微软雅黑, sans-serif] [/font]图[/font][font=&]3[/font][font='微软雅黑',sans-serif]所示的集成式压力控制装置是图[/font][font=&]2[/font][font='微软雅黑',sans-serif]分体式压力控制结构的一种小型化集成,即将进气调节阀和排气调节阀整体小型化,并与内置微型压力传感器一并集成在压力控制阀内,实现对进气口压力进行降压并对压力控制阀出口的气体压力进行恒定控制,同时通过将压力控制阀的出口与发酵罐连接,进而实现对发酵罐内的压力进行准确控制。[/font][font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font]由于集成式结构压力控制装置的进气和排气流量比较小,所以比较适合小型发酵罐的压力控制,这种集成式控制装置具有以下几方面的特点:[font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font][font='微软雅黑',sans-serif][font=微软雅黑, sans-serif] [/font]([/font][font=&]1[/font][font='微软雅黑',sans-serif])为了保证小型发酵罐内的压力均匀性,集成式压力控制装置需要外接一个压力传感器,结合图[/font][font=&]2[/font][font='微软雅黑',sans-serif]中所示的压力控制器和[/font][font=&]PID[/font][font='微软雅黑',sans-serif]控制器构成压力控制闭环回路。此闭环回路可以安装在一个控制箱内形成一个完整的压力控制装置,控制箱上布置有进气接口、排气接口、发酵罐接口、压力控制器引线接口、计算机通讯接口和电源线接口。[/font][font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font][font='微软雅黑',sans-serif][font=微软雅黑, sans-serif] [/font]([/font][font=&]2[/font][font='微软雅黑',sans-serif])集成式结构压力控制装置同样具有快速、准确和高稳定性的压力控制特点,而其最大优势是节省工艺气体,即只有在欠压或过压时快速打开内部进气阀或出气阀,保压过程中进气阀和出气阀全部关闭。[/font][font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font][font='微软雅黑',sans-serif][font=微软雅黑, sans-serif] [/font]([/font][font=&]3[/font][font='微软雅黑',sans-serif])这种集成式压力控制装置体积小巧,可以直接安装在发酵罐外进行压力控制,也可以与发酵罐的控制器系统进行集成。尽管这种压力控制装置进气和排气流量较小,但非常适合各种小型发酵罐的压力自动化控制。同时,也可以外接出手动旋钮便于人工设定压力控制值。[/font][font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font][font='微软雅黑',sans-serif][font=微软雅黑, sans-serif] [/font]([/font][font=&]4[/font][font='微软雅黑',sans-serif])这种集成式结构压力控制装置的不足是只能控制发酵罐内部压力,无法对进气流量和气体含量进行直接控制。若要进行气体成分和比例进行控制,在进气端还需增加一个气体缓冲罐,在缓冲罐内完成气体成分调节和控制后,再进行压力控制。[/font][b][size=18px][color=#339999]4. [font='微软雅黑',sans-serif]总结[/font][/color][/size][/b][font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font]本文所提出的解决方案和相应的两种压力控制装置,可以很好的解决啤酒发酵过程中的压力控制问题,整个解决方案的技术特点如下:[font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font][font='微软雅黑',sans-serif][font=微软雅黑, sans-serif] [/font]([/font][font=&]1[/font][font='微软雅黑',sans-serif])发酵罐压力控制装置采用了先进控制技术,可实时监测发酵罐内部压力,并根据预设的参数进行调整。可以自动调整氧气和二氧化碳的供应,以保证发酵过程中的适宜环境条件。[/font][font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font][font='微软雅黑',sans-serif][font=微软雅黑, sans-serif] [/font]([/font][font=&]2[/font][font='微软雅黑',sans-serif])该装置还具有可编程功能,可以根据不同的啤酒配方和发酵条件进行调整。它可以存储多组参数,方便操作人员进行选择和调用。[/font][font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font][font='微软雅黑',sans-serif][font=微软雅黑, sans-serif] [/font]([/font][font=&]3[/font][font='微软雅黑',sans-serif])可满足各种啤酒发酵生产规模的压力控制需求,压力控制可智能化和自动化,可达到很高的控制精度和长期稳定性和重复性,能很好的保证产品品质和重复性。[/font][font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font][font='微软雅黑',sans-serif][font=微软雅黑, sans-serif] [/font]([/font][font=&]4[/font][font='微软雅黑',sans-serif])本解决方案尽管只描述了发酵过程中的压力控制问题,但相应的控制装置具有很强的拓展性,可应用到发酵过程中的温度和气体成分的控制过程。[/font][font='微软雅黑',sans-serif][size=16px][/size][/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font]总之,啤酒发酵罐用的可编程全自动精密压力控制装置是一种高效、精确、可靠的控制装置,可以有效提高啤酒生产的质量、产量和稳定性。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

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    火试金法马弗炉(试金电炉)说明试金电炉专为火试金法测定黄金含金量灰吹而设计:炉顶开有排气孔配有不锈钢排气烟囱 炉背后开有进气孔,进气孔上安装有用来预热空气的管,冷空气进入炉腔先经过进气管才进入炉腔,使炉腔内的温度不受新进入的冷空气所影响,所以炉腔内的温度更稳定更均匀 由于试金电炉开有进气孔与排气孔,所以使用本试金电炉进行灰吹过程不用麻烦开与关炉门.■ 本试金电炉温快:空炉从室温升到1100度约用45分钟.■ 重量轻:20炉型仅重85公斤 ■ 温度可达1400度 ■ 炉腔大:20升:宽*深*高:250*400*200毫米■ 节能性好:采用绝热性能优越的陶瓷纤维材料,比国内同类产品功耗小一半,节能约60%.■ 热污染少:由于新型材料绝热性能好,温度升到1100度并保持1小时后炉外壳不烫手.■ 控温精密:达到设定温度后,温度波动小 ■ 炉腔内温度均匀:达到设定温度后炉腔内温度差小10度 ■ 实用安全:具有开门自动断电功能 ■ 维修方便:发热体采用安装非常方便的陶瓷纤维发热板 采用温控与炉体分体式.[

  • 【分享】新加坡自今年9月1日起对空调和冰箱实施最低能效标准

    2011年4月1日,新加坡国家环保局发布G/TBT/N/SGP/12号通报,拟修订现行的环境保护与管理法(The Environmental Protection and Management Act)和环境保护与管理(节能)条例(The Environmental Protection and Management (Energy Conservation) Regulations),对空调和冰箱实施最低能效标准。从2011年9月1日起,所有在新加坡供应的注册空调和冰箱应满足规定的最低能效标准要求。按规定,从2011年9月1日起,所有新加坡注册空调及电冰箱必须符合以下最低能效标准。窗挂式或窗式空调,性能系数(COP) 2.50室内单机分体式空调(非变频)(制冷量小于7kW),COP 2.96室内单机分体式空调(非变频)(制冷量大于7kW),COP 2.50室内多机分体式空调(非变频)(制冷量小于7kW),COP 2.96室内多机分体式空调(非变频)(制冷量大于7kW),COP 2.64室内单机分体式空调(变频)(制冷量小于7kW),COP 2.96室内单机分体式空调(变频)(制冷量大于7kW),COP 2.64室内多机分体式空调(变频)(制冷量小于7kW),COP 2.96室内多机分体式空调(变频)(制冷量大于7kW),COP 2.64不带冷冻功能的电冰箱,年能耗kWh (AEC) (368 + 0.892 x Vadj tot) x 0.812带冷冻功能的电冰箱AEC (465 + 1.378 x Vadj tot) x 0.699带冷冻功能的电冰箱和门边储冰盒AEC (585 + 1.378 x Vadj tot) x 0.646。对于不同类型的空调器,其性能系数(COP)的最低能效限值相当于已执行的空调能效标识的1级或2级以上。法规草案还规定了调整总容积为900升以下的单相电冰箱的最低能效要求。冰箱的间室分为ISO 15502:2005的第3.3节定义的冷藏室(新鲜食物储藏室)、1~4星级冷冻室、冰温室和冷却室。不同类型的电冰箱年耗电量(AEC)最大值相当于已执行的电冰箱能效标识的2级以上。

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  • 步进电机驱动比例阀在气腹机精密压力和流量控制中的应用

    步进电机驱动比例阀在气腹机精密压力和流量控制中的应用

    [color=#ff0000]摘要:针对目前气腹机的气压和流量调节控制精度较差的问题,本文提出了精度更高的气压和流量控制方法,并详细介绍了控制方法的详细内容和关键部件步进电机驱动比例阀的详细技术指标。通过这种新型的技术手段结合PID控制器可将压力和流量控制精度提高到±2%以内,且能进行任意点设定控制和全程自动运行。[/color][align=center][/align][align=center][color=#ff0000]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/align][align=center][/align][size=18px][color=#ff0000]一、问题的提出[/color][/size]气腹机是内窥镜腹腔手术时的必备设备,其作用是建立人工气腹,向腹腔内充入一定压力的二氧化碳使腹壁与脏器分开,并保持腹腔内的压力为手术提供足够的操作空间,且可以避免穿剌套管刺人腹腔时损伤脏器。在手术期间,需要根据不同的手术部位、腔体大小、病人体质、成人儿童等情况对二氧化碳的充入量或腹腔压力进行精确和精细化控制。目前市场上各种气腹机的气压和流量调节控制技术指标为:(1)气压调节范围:0~4kPa(30mmHg)。(2)气压控制精度:±15%。(3)流量调节范围:0~30L/min。(4)流量调节精度:±20%。从上述技术指标可以看出,目前气腹机的气压和流量调节精度较差,二氧化碳的排放量也较高。本文将针对气腹机存在的测控精度差的问题,提出精度更高的气压和流量控制方法,并详细介绍了控制方法的详细内容和关键部件步进电机驱动比例阀的详细技术指标。通过这种新型的技术手段可将压力和流量控制精度提高到±2%以内,且能最大限度减少二氧化碳排放量和全程自动运行。[size=18px][color=#ff0000]二、当前气腹机压力和流量控制方法及其改进[/color][/size]目前气腹机的压力和流量调节控制原理基本都基于动态平衡的流量调节法,如图1所示,即在腹腔上插入两根气腹针用作进气和出气通道,通过调节阀改变进气和出气流量使得气体在腹腔内达到一种动态平衡。[align=center][img=气腹机压力控制,500,76]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206291707134807_247_3384_3.png!w690x106.jpg[/img][/align][align=center]图1 气腹机压力和流量调节控制原理[/align]由于气腹机的充气压力是略大于一个标准大气压的正压,因此在气腹机控压过程中,只需进气保持固定的微小流量而单独调节出气流量就可将压力精确控制到设定值。如果在按照设定值进行压力控制的同时还需按照要求控制出气流量,则需同时对进气和出气流量进行调节,这在不采用PID控制时很难实现,这也是很多目前气腹机控制精度差的主要原因,因此要保证气腹机压力和流量的控制精度和稳定性,最好能采用PID控制方法对进气和出气流量进行调节。另外,气腹机的控制精度受PID控制算法的影响之外,还会受到进气和出气调节阀的精度和压力传感器测量精度的严重影响。目前压力传感器可以做到很高精度和很小体积的芯片形式,这不在本文讨论范围之内,以下主要讨论调节阀的改进以提高气腹机控制精度。从图1可以看出,在进气和排气端分别配置一个调节阀。目前的调节阀主要有两种形式,一种是开关阀,即通过使阀门高频率的开启和关闭来进行流量调节;另一种是开度阀,即通过改变阀门的开度大小来渐变型的进行流量调节。通过在进气和出气端分别配置高频开关阀确实也能实现腹腔压力精密控制的效果,但无法对出气流量进行准确控制。因此,本文提出的改进方法是采用步进电机驱动的开度阀同时实现压力和流量的精密控制,整个控制装置的结构如图2所示。[align=center][img=气腹机压力控制,600,314]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206291707359411_2708_3384_3.png!w690x362.jpg[/img][/align][align=center]图2 改进后的气腹机压力和流量控制装置结构示意图[/align]从图2可以看出,在进行压力控制的情况下,可以固定进气比例阀的开度,PID控制器会根据压力设定值和压力传感器测量值自动调节出气比例阀,使得腹腔压力快速达到设定压力并恒定,同时也会根据腹腔的漏气情况自动调节出气比例阀使得腹腔压力始终保持稳定。在压力和流量同时需要控制的情况下,可以固定出气比例阀的开度(此开度大小根据设定压力和流量计算得到),PID控制器会根据压力设定值和压力传感器测量值自动调节进气比例阀,使得腹腔压力快速达到设定压力并恒定,在压力稳定后相应的出气流量也达到稳定。从上述改进方案可以看出,要实现进气和出气比例阀的同时控制,配置了双通道PID控制器,每一通道都具有正反向控制功能,由此可实现任意设定点的压力和流量自动控制。此改进方案的核心部件是步进电机驱动的小流量比例阀,型号为NCNV-20,其阀芯节流内径为0.9mm、响应时间(全关到全开)为0.8s、耐压为7bar、最大流量为50L/min、流量分辨率为0.1L/min、线性度为±2%、步进电机位移分辨率(单步长)为12.7um、控制信号为模拟信号0~10VDC和工作电源电压24VDC(小于12W)。[size=18px][color=#ff0000]三、总结[/color][/size]本文提出的气腹机压力和流量精密控制改进方案采用了标准的动态平衡控制方法,通过采用进气和出气流量的自动调节、双通道PID控制器和步进电机驱动的小流量比例阀,可同时实现对气腹机压力和流量的精密控制,控制精度可达到±2%以内,且不受腹腔漏气等因素影响。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

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