Qual é o princípio de medição da admitância de RF? indicador de nível A admitância de radiofrequência (RF) é uma evolução da tecnologia de nível capacitivo. A admitância de radiofrequência, por assim dizer, é o inverso da impedância em eletricidade. Ela é composta por componentes resistivos, capacitivos e indutivos, e a radiofrequência é o espectro de alta frequência das ondas de rádio. Portanto, a admitância de radiofrequência pode ser entendida como a utilização de ondas de rádio de alta frequência para medir a admitância. Quando o medidor está funcionando, sensor O medidor forma um valor de admitância com a parede de enchimento e o meio medido. Quando o nível do material muda, o valor de admitância muda correspondentemente, e a unidade de circuito converte o valor de admitância medido em um sinal de saída de nível para realizar a medição do nível. Para medições contínuas, a diferença entre a tecnologia de admitância por radiofrequência e a tecnologia de capacitância tradicional, além do mencionado acima, é a adição de dois circuitos muito importantes, aprimorados com base em uma descoberta importante na prática de materiais condutores suspensos. Essa tecnologia também resolve o problema de cabos de conexão e o problema de material suspenso na base do sensor instalado verticalmente. Os dois circuitos adicionados são o buffer do oscilador e o driver chopper de conversão CA. Para um recipiente com um meio fortemente condutor a ser medido, como o meio a ser medido é condutor, o ponto de aterramento pode ser considerado na superfície da camada isolante da sonda, apresentando apenas capacitância pura para o transmissor. À medida que o recipiente descarrega, o material fica suspenso na haste da sonda, e o material suspenso apresenta resistência. Dessa forma, o que antes era capacitância pura torna-se uma impedância complexa composta por capacitância e resistência, causando dois problemas. O primeiro problema é que o nível do líquido em si é equivalente a uma capacitância para a sonda, que não consome energia do transmissor (capacitância pura não consome energia). No entanto, se houver resistência no circuito equivalente do material suspenso em relação à sonda, essa resistência consumirá energia, reduzindo a tensão do oscilador e resultando em uma alteração na saída da ponte, o que causa erros de medição. Adicionamos um amplificador buffer entre o oscilador e a ponte para compensar a energia dissipada sem reduzir a tensão de oscilação aplicada à sonda. O segundo problema é que, para meios condutores, o ponto de aterramento na superfície da camada isolante da sonda cobre todo o meio e a área do material suspenso, de modo que a capacitância efetiva de medição se estende até o topo do material suspenso. Assim, ocorre um erro de suspensão, e quanto maior a condutividade, maior o erro. Mas nenhum meio medido é totalmente condutor. Do ponto de vista elétrico, a camada suspensa é equivalente a um resistor, e a parte do elemento sensor coberta pelo material suspenso é equivalente a uma linha de transmissão composta por inúmeros elementos infinitesimais de capacitância e resistência. De acordo com a teoria matemática, se o material suspenso for suficientemente longo, a impedância das partes capacitiva e resistiva do material suspenso será igual. Portanto, com base em pesquisas sobre o erro causado pela impedância do material suspenso, um circuito de acionamento CA adicional foi adicionado. Juntamente com um conversor CA ou um detector síncrono, este circuito pode medir capacitância e resistência, respectivamente. Como a impedância e a reatância capacitiva do material suspenso são iguais, a capacitância total medida é equivalente a C + C<sub>suspensão</sub>, e então, subtraindo-se a resistência R igual a C<sub>suspensão</sub>, o valor real pode ser medido, eliminando assim a influência do material suspenso. Ou seja, C<sub>medido</sub> = C + C<sub>suspensão</sub>; C<sub>medido</sub> = C<sub>medido</sub> - C<sub>suspensão</sub> = C<sub>medido</sub> - R<sub>suspensão</sub>
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