一种半自动液位计校验装置

    公开(公告)号:CN108775948A

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201810473816.4

    申请日:2018-05-17

    Abstract: 本发明属于液位计校准技术领域,具体涉及一种半自动液位计校验装置。气源、配气箱、水箱和标校量筒依次连接;气源与配气箱之间的管路上设置有开关阀,气源为配气箱提供压缩气体;配气箱与水箱之间的管路上设置有进气阀,通过配气箱控制水箱内的压力,进而控制水箱往标校量筒中的注水速度;水箱与标校量筒之间的管路上设置有进排水电磁阀;被校液位计竖直放入标校量筒内,标校量筒上有经校准的刻度,可直接读取液面位置,液位计输出信号通过传感器和变送器传输给控制模块,控制模块通过接收液位计的动作信号控制进排水电磁阀,从而自动控制液位的加注和排放。本发明可以实现校验过程液位的快速加注和自动控制,提高校验效率和精度。

    一种可在线检修的多路可插拔模块化变送器

    公开(公告)号:CN119714390A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411715949.X

    申请日:2024-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种可在线检修的多路可插拔模块化变送器,在主板上设置有多个独立的信号处理模块,各自匹配一个在线检修模块和输入输出模块,分别对应一路待处理的传感器信号;信号处理模块包括底座和插接于底座上的可插拔变送模块,该路传感器信号的处理电路模块化封装于可插拔变送模块内;在线检修模块提供模式切换,工作模式下进行正常信号处理,检修模式下对传感器信号或可插拔变送模块故障进行识别与检测;输入输出模块为可插拔变送模块供电、信号输出和检测。本发明实现了变送器信号处理单元模块化、标准化,可快速插拔;多路传感器信号间相互不影响,具备在线检修功能以定位故障源、具备快速电流检测端子,极大的方便了变送器的维修和使用。

    一种超低温科里奥利质量流量计传感器

    公开(公告)号:CN115683253A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211351433.2

    申请日:2022-10-31

    Abstract: 本发明涉及一种超低温科里奥利质量流量计传感器,包括:流量计传感器主体外壳、焊接螺帽、第一O形密封圈、密封堵头、抽真空套筒、旋紧轴、第二O形密封圈、抽真空管路接头;焊接螺帽外侧设置有抽真空套筒,抽真空套筒与焊接螺帽连接位置处设置有第一O形密封圈,旋紧轴上端与抽真空套筒通过第二O形密封圈进行紧固连接,密封堵头与旋紧轴配合;靠近焊接螺帽一侧的抽真空套筒侧壁上设置有通孔,通孔处设置有抽真空管路接头,通过与抽真空系统连接的抽真空管路接头抽取流量计传感器主体外壳内的空气,达到指定的真空度要求后通过旋紧轴将密封堵头旋紧。本发明提高了测温的准确度及传感器工作的稳定性。

    基于变压器的模拟信号隔离电路
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112653447A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202011485448.9

    申请日:2020-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于变压器的模拟信号隔离电路,包括隔离变压器、驱动单元、输出单元和反馈单元,其中,所述驱动单元通过驱动绕线绕组绕制于所述隔离变压器的原边侧,所述反馈单元通过反馈绕线绕组绕制于隔离变压器的原边侧,所述驱动绕线绕组与所述反馈绕线绕组并联绕制于所述隔离变压器的原边侧,所述输出单元通过输出绕线绕组绕制于所述隔离变压器的副边侧,所述驱动绕线绕组绕线匝数、反馈绕线绕组绕线匝数、输出绕线绕组绕线匝数之比为1:1:1。通过将输入侧和输出侧的开关管与隔离变压器的原边侧和副边侧绕组线圈串联的方式,实现了输入输出信号的电气隔离,防止了外部干扰对内部信号的影响,提高了抗干扰能力。

    一种高可靠无线通讯网络及其路径规划方法

    公开(公告)号:CN117098139A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311349005.0

    申请日:2023-10-18

    Abstract: 一种高可靠无线通讯网络及其路径规划方法,解决了传感器网络的通讯问题,并保证了无线通讯网络的可靠性,可用于航空航天等高可靠无线传感通讯场景。高可靠无线通讯路径规划方法包括:网络中设有一个中心节点,以及若干两两配对的子节点;两两配对的子节点之间互为中继;子节点发送的无线数据既直接发送到中心节点,也通过配对子节点中继后发到中心节点;子节点在接收到中心节点的无线同步数据包后会进行中继转发;网络时间同步采用心跳脉冲法;各子节点按照时序分时占用射频信道,进行数据发送,实现时分复用。本发明采用多路径冗余传输、严格时间同步等技术手段,有效提升了信息传输的可靠性,适用于航空航天等高可靠需求应用场景。

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