电路保护的定义和电磁流量计设计

发布时间:2018-10-31 阅读量:562 来源: 发布人:

如何提高防护方案的防护力度,一直都是产品设计中不可忽视的问题,其不仅关系到防护方案本身的可靠性,也关系到整个产品电路的安全和稳定性。针对防护方案中的某些不足,进行防护方案的优化整改才能够使产品的安全可靠性得到有效提高。

电路保护的定义:电路保护主要是保护电子电路中的元器件在受到过压、过流、浪涌、电磁干扰等情况下不受损坏,随着科学技术的发展,电力/电子产品日益多样化、复杂化,所应用的电路保护元件己非昔日的简单的保险丝,通常保护器件有压敏电阻、TVS、气体放电管等。


电路保护的定义和电磁流量计设计


己经发展成为一个门类繁多的新兴电子元件领潮流趋势电路域,硕凯电子主营的电路保护器件就包括了全系列陶瓷气体放电管(GDT)、瞬态抑制二极管(TVS)、ESD放电二极管、半导体固体放电管(TSS)、压敏电阻(MOV)、贴片压敏电阻(MLV)、PTC自恢复保险丝、玻璃气体放电管(SPG)等。


当今有哪些工业领域使用流量计?

"若不能度量,则无法管理。"这是工业领域的一句口头禅,尤其适合于流量测量。简单说来,对流量监测的需求越来越多,常常还要求更高速度和精度的监测。有几个领域中,工业流量测量很重要,比如生活废弃物。随着人们越来越关注环境保护,为使我们的世界更干净卫生、污染传感器电路更少,废弃物的处置和监测就变得非常重要。人类消耗着大量的水,随着全球人口增长,用水量会越来越大。流量计至关重要,既能监测生活废水,也是污水处理厂过程控制系统不可或缺的一部分。


流量计还被用于许多工业控制过程,包括化学/制药、食品饮料、纸浆造纸等。此类应用常常需要在有大量固体存在的情况下测量流量—大部分流量技术不能轻松胜任这一要求。


输送计量领域处理两方之间的产品转移和支付,需要高端流量计。实例之一是通过大型管道系统输送油品。在这种应用中,流量测量精度随时间的变化即便很微小,也可能导致某一方损失或获得重大利益。


消费电子电路电磁感应技术为什么非常适合液体流量测量?

对于液体流量测量,电磁流量计技术有多种优势。它的传感器一般是连接到管道中,其直径与管道直径一致,因而测量时不会干扰或限制介质的流动。由于传感器不是直接浸没在液体中,没有活动部件,因此不存在磨损问题。


电磁方法测量的是体积流量,这意味着测量对流体密度、温度、压力和粘度等参数的变化不敏感。一旦用水标定电磁流量计,就可以使用它来测量其他类型的导电流体,无需进一步标定。这是其他类型流量计所不具备的一个重要优势。


电磁流量计特别适合测量固液两相介质,例如泥浆等带悬浮泥土、日常电器固体颗粒、纤维或粘稠物的高导电率介质。它可用于测量污水、泥浆、矿浆、纸浆、化学纤维浆及其他介质。这使得它特别适合食品、制药等行业,利用它可测量玉米糖浆、果汁、酒类、药物、血浆及其他许多特殊介质。


电磁流量计的工作原理是什么?
电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。根据法拉第定律,当导电流体流经传感器的磁场时,一对电极之间就会产生与体积流量成正比的电动势,其方向与流向和磁场垂直。电动势幅度可表示为:
其中,E为感生电势,k为常数,B为磁通密度,D为测量管的内径,v为测量管内的流体在电极截面轴向上的平均速度。
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