监控摄像头镜头可视距离表
镜头焦距
(毫米数) 距离5米 距离10米 距离15米 距离20米 距离30米
(宽×高) (宽×高) (宽×高) (宽×高) (宽×高)
28mm 13×98米 26×195米 39×293米 52×39米 78×585米
36mm 85×64米 17×128米 255×19米 34×255米 51×383米
4mm 8×6米 16×12米 24×18米 32×24米 48×36米
6mm 55×41米 11×83米 165×124米 22×165米 33×248米
8mm 35×26米 7×53米 105×79米 14×105米 21×158米
12mm 2×15米 4×3米 6×45米 8×6米 12×9米
16mm 15×11米 3×23米 45×34米 6×45米 9×68米
25mm 13×1米 25×19米 38×29米 5×38米 75×56米
60mm 05×04米 1×075米 15×11米 2×15米 3×23米
1、确认电流探头的灵敏度,一般可以在其产品说明书中找到。
2、将电流探头插入电路中,确保它们正确连接并固定好。
3、将示波器接线夹连接到电流探头上,并将示波器设置为AC耦合模式。
4、打开电路以启动电流流动,并在示波器上观察电压值。
5、根据电流探头的灵敏度将示波器上的电压值转换为对应的电流值,公式为:I=V/sensitivity,其中V为示波器上显示的电压值,sensitivity为电流探头的灵敏度。
6、如果需要记录电流变化,请在示波器上选择合适的时间轴范围,并记录相应的电流值。
液位和探头之间的距离应大于盲区。超声波是机械波的一种,也是机械振动在d性介质中的一种传播过程。当测出超声波由发射到遇到液面反射被接收所需要的时间,则可换算出超声波通过的路程,即得到了液位的数据。
一体式超声波液位计的测量原理是由超声波换能器(探头)发出高频脉冲声波遇到被测物位(物料)表面被反射折回反射回波被换能器接收转换成电信号声波的传播时间与声波的发出到物体表面的距离成正比声波传输距离S与声速C和声传输时间T的关系可用公式表示:S=C×T/2探头部分发射出超声波,然后被液面反射,探头部分再接收,探头到液(物)面的距离和超声波经过的时间成比例: hb=ct2。
频移特性公式:fd=2Vcosθf0/c。
分析:频移特性公式是fd=2Vcosθf0/c,其中fd为多普勒频移,f0为探头发射频率,V为反射体的运动速度,c为声速,θ为运动方向与入射波之间的夹角。根据公式多普勒频移(fd)与探头发射频率(f0)成正比。
多普勒频移定义
多普勒效应造成的发射和接收的频率之差称为多普勒频移。它揭示了波的属性在运动中发生变化的规律。
这种现象也存在于其他类型的波中,例如光波和电磁波。科学家们观察发现,从外太空而来的光波,其频率在不断变低,既向频率较低的红色波段靠拢,这是光波遵从多普勒效应从而引起多普勒频移的例证。
对于电磁波,高速运动的物体上(例如高铁)进行无线通信,会出现信号质量下降等现象,就是电磁波存在多普勒频移现象的实例。
用厂商的宏程序。
1、用程序走到那个点附近。
2、调用自动探测。
3、设好方向跟坐标即可。
探头即传感器,有谐振式传感器、宽带传感器、防水型传感器、高温传感器、低温传感器等其他特殊功能型的传感器。
通过计算公式算超声波长:$\lambda=\frac{c}{f}$。根据查询道客巴巴得知,探头型号已知,可以通过查询探头的技术参数手册获得超声波频率。而超声波在介质中的传播速度$c$与介质的种类和温度有关,可以通过公式计算获得。$\lambda$为超声波长,$c$为超声波在介质中的传播速度,$f$为超声波的频率。
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