德国工业强势来袭HERVIEU 15-40-60
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上海荆戈工业控制设备有限公司是国内优质的欧洲进口工业件代理采购商。客户遍及能源化工行业,食品医疗行业,汽车钢铁等各工业行业领域。
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本章——测试机维护介绍了 NI STS 系统的常规保养维护和基本操作。NI STS 维护软件是一套软件工具,使用户能够维护、监控、检修并校准 NI 半导体测试系统。多数测试维护操作可以使用 NI 维护软件进行你还在费时费力的人工测量毛坯板材尺寸吗?如今,Siempelkamp Logistics & Service GmbH 开发的 SicoCam 在线板材测量系统可连续在线测量板材尺寸,SICK 的四台可编程高性能摄像机InspectorP65x 和 SICK AppSpace 参与其中。该系统能够自动计算板材尺寸,并自动调节板锯,这样不仅提高板材的质量、减少了废品数量,还提高了生产效率。另外,工作场所的安全性也有所增加。
位于 St.-Pölten-Unterradlberg 的 Fritz Egger GmbH & Co. OG 刨花板厂,每年约有三百万立方米的木材被加工成近 4000 万平方米的涂层刨花板。连起来等于地球周长的一半。这些刨花板被送往工业企业和营店。所有的奥地利家具生产商都是他们的客户。在毛坯板的加工工艺中,压制的板材通过多对角锯下料后,需要测量单块板材以便监控板材尺寸,必要时需要修正尺寸偏差。以前,这项工作只能通常由工人从生产线卸下所谓的合格板,并在设备上(如星型晾板架上)人工进行测量。
提高自动化水平,提供安全方案
长久以来,设备制造商兼装备商 Siempelkamp 和 Egger 都希望找到一种技术解决方案来消除现有切割工艺中严重的安全隐患。“在多对角锯后面人工测量板材尺寸的现有技术解决方案不符合现代安全规范”,Siempelkamp Logistics & Service GmbH 项目主管 Frank Otto 博士如是解释。“另外,我们的多对角锯经常在双锯、三锯或四锯模式下切割,也就是使用两个或多个锯组。手动测量板材的过程以及出现尺寸偏差时手动修正切割值对我们客户而言过于复杂和冗长,更不用说安全方面的问题。”以前卸下的板材需要用卷尺手动检查和放入废品堆。若发现产品尺寸存在偏差,板锯的操作人员必须输入相应修正值对板锯进行调整。然而,在此期间,量尺寸错误的板材已经进入下工序。板锯经过调整后,操作人员必须立即取出一块板材并重新测量,若板材仍不符合要求,则操作人员须再次调整板锯。这是一个将持续十五分钟或半个小时的流程。
“如今,板材测量系统与机械设备集成,板锯可在出现尺寸偏差后立即得到修正”,Fritz Egger GmbH & Co. OG 技术经理 Martin Hinterhofer 指出。“另外,通过这台新设备,我们可以快速响应流程变化,保证产品质量。”
板材几何结构测量
在刨花板生产中,成型与冲压生产线是整个工艺中至关重要的系统单元。作为设备的核心部件,决定了产品的产量与质量,下游设备的节拍和效率必须与之适应,以免产生瓶颈。例如,板材几何结构测量系统尽可能布置于板锯之后,便于实时测量板材尺寸。Siempelkamp 的 SicoCam 在线板材测量系统可测量板材长度和宽度,还能算出对角线和四个角的角度。这样便可优化刨边和横切并限度减少浪费。
Siempelkamp锦上添花
连续板料被切割成一定尺寸的单块板材后,在通过输送轨道时进行尺寸测量。在轨道上方的龙门上,四台 Inspector65x 可编程 2D 摄像机安装在门架上的可移动滑座上。通过调整滑座位置,摄像机系统可适应不同板材长度。调整精度在 毫米。一台W12-2 Laser 小型光电传感器用于检测板材并触发摄像机拍照。“我们有一条输送带或一台滚筒输送机;SicoCam 门架置于其上方并在板材到来时对其测量”,Frank Otto 博士如是描述结构。“该系统与现有设备不存在任何机械连接。它是*独立的,我们无需对现有机械设备进行任何改装、更改功能或是降低板材速度。”“安装工作可以在运行期间完成,只需要短暂停机,因为很容易将系统置于上方”,Fritz Egger GmbH & Co. OG 刨花板生产主管 Mathias Köhl 认到。
SICK AppSpace自由开发定制化应用
在光电检测,特别是图像处理域,*标准化的产品在实现客户定制化需求上往往有其限性。
凭借 SICK AppSpace 生态系统,SICK 为系统集成商与OEM商提供了基于可编程摄像机和光学传感器开发个性化应用和操作界面的自由。
板材输送速度高达每秒四米,测量板材几何尺寸时需要高度补偿。“板材从压机出来时具有应力,有时会向下或向上翘曲一些。测量时必须对此加以考虑。我们通过在板材的四角使用激光器并开发应用程序来进行补偿”,Siempelkamp Logistics & Service GmbH 分公司主管 Markus Gropp 如是描述所面临的挑战。
“整个设备不仅包括检测一条棱边的四台摄像机;这个任何人都能做到”,来自 Siempelkamp 的 Frank Otto 博士补充到。“这里面蕴含了很多有技术。”“软件是系统的核心。但硬件也要满足特定的前提条件。不是每台摄像机都具有这样的性能、这样的灵敏度和短暂的曝光时间。现在我们可以测量速度高达每秒四米的板材。在曝光时间精度上我们必须达到微秒,摄像机在这方面的表现非常出色,快门技术也是如此随着无线设备复杂性急剧增加,手机支持的频段数量也在不断增加。从开始的2个GSM频段,到现在的4个GSM频段,3个CDMA频段,5个UMTS频段和10个LTE频段。未来,诸如5G New Radio等标准将继续增加无线设备的复杂性。今天,我们将为各位介绍6个使用NI PXIe、STS、VTS等NI的软硬件系统完成的测试方案。
1、插入损耗Insertion Loss
对于很多射频无源器件来说,插入损耗是其中一个关键的测试项目。在一个系统之中,由于某个器件的插入而发生的功率的损耗便是插入损耗,通常插入损耗由dB来表示。
一般来说,对于射频器件来说,如果在器件插入之前传输给负载的功率是 ,插入之后负载接收到的功率是,则以dB为单位的插入损耗由下式给出公式
作为射频开关的关键指标之一,每个开关都会存在一些寄生电容、寄生电感、寄生电阻等。在开关做信号路由的时候,这些寄生元件会直接将信号进行衰减和降低。而这些寄生元件随着输入信号频率的变化引起功率损耗,因此对于射频开关来说在不同频率下进行插入损耗测试是必要的一步。
使用NI VST矢量信号收发仪测试插入损耗
对于射频开关进行插入损耗测试的时候,可以使用NI VST矢量信号收发仪进行测试。NI VST矢量信号收发仪将矢量信号发生器VSG和矢量信号接收器VSA两种仪器功能集合在仪器。
并且VST的作用不仅仅在插入损耗测试上面,对于开关芯片及其他类型射频前芯片多种测试项也能良好地覆盖,而不需要采用其他仪器即可完成,因此极提升了测试项目的覆盖率。
在对某通道(如RF1)进行插入损耗测试的时候,如图 3 ,在芯片进入工作状态后将RF1导通,已知由VST输出功率,即芯片在Ant口的输入功率,测得RF1通道输出的功率,因此即可以得出插入损耗功率值即
图3使用VST进行插入损耗测试
使用功率计进行校准
在进行插损测试的时候对于线缆和其他元件(如在量产测试中加入的辅助开关)上的损耗需要进行校准,可以使用功率计来进行校准。我们可以将功率计连接至线缆与元件一,通过VST的信号发生器输出信号,在各种频率下测得信号发生器以及线缆和其他元件的总损耗。
假设使用功率计进行的测量结果正无误,就可以定信号分析仪装置的测量偏移,即可对进行插损测试中使用的仪器进行校准。NI同样提供高精度的功率计,如需了解更多请访问。
使用VNA矢量网络分析仪进行测试
对于很多无源器件来说,使用VNA矢量网络分析仪是进行插入损耗的良好选择。PXI矢量网络分析仪具有两个口,因此您可以选择T/R测试集或全S参数功能。PXI矢量网络分析仪支持自动精密校准、完整矢量分析和参考平面扩展,而且不像传统台式VNA那样具有高成本和尺寸。
针对于插入损耗测试,即S21参数,可直接利用VNA实现S21的测量。需要注意的是在使用VNA的时候为了精测量S参数,应考虑到外部所有的线缆及路径中所有的连接件,无论是使用短路-开路-负载-直通(SOLT)方法,还是使用VNA自带的校准套件,VNA需要进行系统校准。其实,液位这个现象一直存在,困于当时科学技术匮乏,人类一直没有找到合适的测量手段。
伴随时间推移人类发明了液位测量工具,其中点式液位测量就是便是一种具备代表性的工具,它的进化史可以代表整个液位测量工具的蜕变史。
时间发展到2017,艾默生隆重发布集可靠性、易用性和功能安全性于一体的业界台支持 HART通讯协议的振动型音叉液位开关-罗斯蒙特 2140,它的主要优势
● 过程温度 -70 至 260ºC;
● 支持法兰,螺纹和三爪卡盘式连接并提供不锈钢,哈氏合金及防腐涂层选项作为接液材料;
● 4-20mA 可配置型输出;
● 点式液位监测增强型功能;
● 介质学习;
● 沙水介质开关功能;智能诊断套件;
● 基于SIS系统并符合 IEC61508 标准的SIL2 认证;
● 支持远程部验证试验;
● 提供安全的液位监控。
除了传统优势,2140具备更智能功能
增强功能1介质“学习”功能,保证在多种过程介质中进行准的开关切换并为为开车带来便利。
增强功能2*的“沙水切换”功能可及时发现罐内沉淀物堆积情况,利用此功能可以
● 在停车期间提前协调容器的清洗;
● 降低由于沉积物进入下游管道而造成设备损坏的风险;
● 提高分离器的利用率和生产效率。
增强功能3频率检测功能,设备根据过程介质的特性自动选择合适的密度您只要看一眼雷尼绍的新型XL-80激光系统和XC-80补偿器,就会注意到它们比原有的ML10和EC10小了许多。
现在,二者总重仅3公斤多一点(包括连接电缆、电源和传感器),比原来减轻了70%。当然,随着激光头和补偿器尺寸减小,其他系统组件,例如三脚架和云台也相应地减小以便相配,因此整个系统(除了三脚架)的运输箱减小了许多。现在,小的“脚轮箱”只有原来箱子的一半一点,却可以携带整个线性和角度测量系统,并有放置雷尼绍QC10球杆仪组件的位置。这个高度便携的“检查和修正”系统总重不到17公斤,同类产品无以匹敌。
为了与系统的其他组件的便携性相匹配,我们设计了新型三脚架和装运箱,仅重6.2公斤。
激光头和云台体积很小,能够方便地固定在标准磁性座上,可以在不方便使用三脚架固定的应用条件下使用。XL-80激光测量系统的光束高度和光学镜组尺寸与ML10系统一样,因此也可以直接放在花岗岩工作台(不使用三脚架云台)上,进行坐标测量机的校准。
预热时间缩短
雷尼绍已将激光的预热时间缩短至约仅5分钟。预热速度较同类系统快,因此用户等待时间减少了,用于测量工作的几率增加了,这对于机器校准服务商和那些需要在一个地点执行多项测量的用户而言非常重要。
现在,信号增益的开启和关闭是一项标准功能,使其具有80米线性测量距离的能力。若短距离应用时,则可以提高信号强度。配上多信号连接器可以提供标准触发信号(用于数据采集)、模拟信号及工厂按需设定的数字信号输出。作为标准配置,比原有的XL-80激光头更具灵活性。激光信号通过USB连线直接输出到电脑上,无需单独的接口,提高了可靠性和便携性。