Kakšen način merjenja nivojev oziroma višine gladine kapljevin kaže slika?
resonančno merjenje višine gladine kapljevin
merjenje nivojev z otipavanjem
nezvezno merjenje nivojev
Kakšen način merjenja nivojev oziroma višine gladine kapljevin kaže slika?
resonančno merjenje višine gladine kapljevin
merjenje nivojev z otipavanjem
nezvezno merjenje nivojev
Kakšen način merjenja nivojev oziroma višine gladine kapljevin kaže slika?
resonančno merjenje višine gladine kapljevin
merjenje nivojev z otipavanjem
nezvezno merjenje nivojev
Kateri opis delovanja merilnika nivojev ustreza sliki?
Delovanje teh merilnikov temelji na spremembi frekvence nihanja oscilatorja zaradi spremembe kapacitivnosti kondenzatorja v nihajnem krogu.Sonda je torej v resnici kondenzator. Sonda je lahko izvedena kot koaksialni kabel s preluknjanim plaščem. Kapljevina tako lahko pronica v prostor med notranjo žilo in zunanjim plaščem kabla. Zaradi tega se spreminja dielektričnost vmesne plasti med žilo in plaščem. Posledica je sprememba kapacitivnosti sonde. To vpliva na spremembo resonančne frekvence oscilatorja.
Ta način je namenjen merjenju nivojev oziroma količine sipkih materialov. Pogonski sistem spušča utež na vrvici v izbranih časovnih presledkih. Ko utež pristane na pesku, postane vrvica ohlapna. Tipala pogona to takoj zaznajo in pogon spet dvigne utež na določeno višino. Pri vsakem pristanku na pesku se zabeleži dolžina vrvice. Ta podatek se pretvori v binarno število, ki ga registrira števec. Izmerjeno številčno vrednost nato D/A pretvornik pretvori v električno napetost ali tok.
Gre za merjenje, pri katerem kontroliramo le nekaj posameznih nivojev, ki jih izberemo sami. Tipala so nameščena le na posameznih nekaj točkah v posodi. Ta način merjenja je primeren le za ugotavljanje najvišjega ali najnižjega dovoljenega nivoja.
Kateri opis delovanja merilnika nivojev ustreza sliki?
Delovanje teh merilnikov temelji na spremembi frekvence nihanja oscilatorja zaradi spremembe kapacitivnosti kondenzatorja v nihajnem krogu.Sonda je torej v resnici kondenzator. Sonda je lahko izvedena kot koaksialni kabel s preluknjanim plaščem. Kapljevina tako lahko pronica v prostor med notranjo žilo in zunanjim plaščem kabla. Zaradi tega se spreminja dielektričnost vmesne plasti med žilo in plaščem. Posledica je sprememba kapacitivnosti sonde. To vpliva na spremembo resonančne frekvence oscilatorja.
Ta način je namenjen merjenju nivojev oziroma količine sipkih materialov. Pogonski sistem spušča utež na vrvici v izbranih časovnih presledkih. Ko utež pristane na pesku, postane vrvica ohlapna. Tipala pogona to takoj zaznajo in pogon spet dvigne utež na določeno višino. Pri vsakem pristanku na pesku se zabeleži dolžina vrvice. Ta podatek se pretvori v binarno število, ki ga registrira števec. Izmerjeno številčno vrednost nato D/A pretvornik pretvori v električno napetost ali tok.
Gre za merjenje, pri katerem kontroliramo le nekaj posameznih nivojev, ki jih izberemo sami. Tipala so nameščena le na posameznih nekaj točkah v posodi. Ta način merjenja je primeren le za ugotavljanje najvišjega ali najnižjega dovoljenega nivoja.
Kateri opis delovanja merilnika nivojev ustreza sliki?
Delovanje teh merilnikov temelji na spremembi frekvence nihanja oscilatorja zaradi spremembe kapacitivnosti kondenzatorja v nihajnem krogu.Sonda je torej v resnici kondenzator. Sonda je lahko izvedena kot koaksialni kabel s preluknjanim plaščem. Kapljevina tako lahko pronica v prostor med notranjo žilo in zunanjim plaščem kabla. Zaradi tega se spreminja dielektričnost vmesne plasti med žilo in plaščem. Posledica je sprememba kapacitivnosti sonde. To vpliva na spremembo resonančne frekvence oscilatorja.
Ta način je namenjen merjenju nivojev oziroma količine sipkih materialov. Pogonski sistem spušča utež na vrvici v izbranih časovnih presledkih. Ko utež pristane na pesku, postane vrvica ohlapna. Tipala pogona to takoj zaznajo in pogon spet dvigne utež na določeno višino. Pri vsakem pristanku na pesku se zabeleži dolžina vrvice. Ta podatek se pretvori v binarno število, ki ga registrira števec. Izmerjeno številčno vrednost nato D/A pretvornik pretvori v električno napetost ali tok.
Gre za merjenje, pri katerem kontroliramo le nekaj posameznih nivojev, ki jih izberemo sami. Tipala so nameščena le na posameznih nekaj točkah v posodi. Ta način merjenja je primeren le za ugotavljanje najvišjega ali najnižjega dovoljenega nivoja.
Kateri način merjenja nivojev oziroma višine gladine kapljevin ustreza opisu? Delovanje teh merilnikov temelji na spremembi frekvence nihanja oscilatorja zaradi spremembe kapacitivnosti kondenzatorja v nihajnem krogu.Sonda je torej v resnici kondenzator. Sonda je lahko izvedena kot koaksialni kabel s preluknjanim plaščem. Kapljevina tako lahko pronica v prostor med notranjo žilo in zunanjim plaščem kabla. Zaradi tega se spreminja dielektričnost vmesne plasti med žilo in plaščem. Posledica je sprememba kapacitivnosti sonde. To vpliva na spremembo resonančne frekvence oscilatorja.
resonančno merjenje višine gladine kapljevin
merjenje nivojev z otipavanjem
nezvezno merjenje nivojev
Kateri način merjenja nivojev oziroma višine gladine kapljevin ustreza opisu? Ta način je namenjen merjenju nivojev oziroma količine sipkih materialov. Pogonski sistem spušča utež na vrvici v izbranih časovnih presledkih. Ko utež pristane na pesku, postane vrvica ohlapna. Tipala pogona to takoj zaznajo in pogon spet dvigne utež na določeno višino. Pri vsakem pristanku na pesku se zabeleži dolžina vrvice. Ta podatek se pretvori v binarno število, ki ga registrira števec. Izmerjeno številčno vrednost nato D/A pretvornik pretvori v električno napetost ali tok.
resonančno merjenje višine gladine kapljevin
merjenje nivojev z otipavanjem
nezvezno merjenje nivojev
Kateri način merjenja nivojev oziroma višine gladine kapljevin ustreza opisu? Gre za merjenje, pri katerem kontroliramo le nekaj posameznih nivojev, ki jih izberemo sami. Tipala so nameščena le na posameznih nekaj točkah v posodi. Ta način merjenja je primeren le za ugotavljanje najvišjega ali najnižjega dovoljenega nivoja.
resonančno merjenje višine gladine kapljevin
merjenje nivojev z otipavanjem
nezvezno merjenje nivojev
Kateri opis delovanja merilnika nivojev ustreza resonančnemu merjenju nivojev?
Delovanje teh merilnikov temelji na spremembi frekvence nihanja oscilatorja zaradi spremembe kapacitivnosti kondenzatorja v nihajnem krogu.Sonda je torej v resnici kondenzator. Sonda je lahko izvedena kot koaksialni kabel s preluknjanim plaščem. Kapljevina tako lahko pronica v prostor med notranjo žilo in zunanjim plaščem kabla. Zaradi tega se spreminja dielektričnost vmesne plasti med žilo in plaščem. Posledica je sprememba kapacitivnosti sonde. To vpliva na spremembo resonančne frekvence oscilatorja.
Ta način je namenjen merjenju nivojev oziroma količine sipkih materialov. Pogonski sistem spušča utež na vrvici v izbranih časovnih presledkih. Ko utež pristane na pesku, postane vrvica ohlapna. Tipala pogona to takoj zaznajo in pogon spet dvigne utež na določeno višino. Pri vsakem pristanku na pesku se zabeleži dolžina vrvice. Ta podatek se pretvori v binarno število, ki ga registrira števec. Izmerjeno številčno vrednost nato D/A pretvornik pretvori v električno napetost ali tok.
Gre za merjenje, pri katerem kontroliramo le nekaj posameznih nivojev, ki jih izberemo sami. Tipala so nameščena le na posameznih nekaj točkah v posodi. Ta način merjenja je primeren le za ugotavljanje najvišjega ali najnižjega dovoljenega nivoja.
Kateri opis delovanja merilnika nivojev ustreza merjenju nivojev z otipavanjem?
Delovanje teh merilnikov temelji na spremembi frekvence nihanja oscilatorja zaradi spremembe kapacitivnosti kondenzatorja v nihajnem krogu.Sonda je torej v resnici kondenzator. Sonda je lahko izvedena kot koaksialni kabel s preluknjanim plaščem. Kapljevina tako lahko pronica v prostor med notranjo žilo in zunanjim plaščem kabla. Zaradi tega se spreminja dielektričnost vmesne plasti med žilo in plaščem. Posledica je sprememba kapacitivnosti sonde. To vpliva na spremembo resonančne frekvence oscilatorja.
Ta način je namenjen merjenju nivojev oziroma količine sipkih materialov. Pogonski sistem spušča utež na vrvici v izbranih časovnih presledkih. Ko utež pristane na pesku, postane vrvica ohlapna. Tipala pogona to takoj zaznajo in pogon spet dvigne utež na določeno višino. Pri vsakem pristanku na pesku se zabeleži dolžina vrvice. Ta podatek se pretvori v binarno število, ki ga registrira števec. Izmerjeno številčno vrednost nato D/A pretvornik pretvori v električno napetost ali tok.
Gre za merjenje, pri katerem kontroliramo le nekaj posameznih nivojev, ki jih izberemo sami. Tipala so nameščena le na posameznih nekaj točkah v posodi. Ta način merjenja je primeren le za ugotavljanje najvišjega ali najnižjega dovoljenega nivoja.
Kateri opis delovanja merilnika nivojev ustreza nezveznemu merjenju nivojev?
Delovanje teh merilnikov temelji na spremembi frekvence nihanja oscilatorja zaradi spremembe kapacitivnosti kondenzatorja v nihajnem krogu.Sonda je torej v resnici kondenzator. Sonda je lahko izvedena kot koaksialni kabel s preluknjanim plaščem. Kapljevina tako lahko pronica v prostor med notranjo žilo in zunanjim plaščem kabla. Zaradi tega se spreminja dielektričnost vmesne plasti med žilo in plaščem. Posledica je sprememba kapacitivnosti sonde. To vpliva na spremembo resonančne frekvence oscilatorja.
Ta način je namenjen merjenju nivojev oziroma količine sipkih materialov. Pogonski sistem spušča utež na vrvici v izbranih časovnih presledkih. Ko utež pristane na pesku, postane vrvica ohlapna. Tipala pogona to takoj zaznajo in pogon spet dvigne utež na določeno višino. Pri vsakem pristanku na pesku se zabeleži dolžina vrvice. Ta podatek se pretvori v binarno število, ki ga registrira števec. Izmerjeno številčno vrednost nato D/A pretvornik pretvori v električno napetost ali tok.
Gre za merjenje, pri katerem kontroliramo le nekaj posameznih nivojev, ki jih izberemo sami. Tipala so nameščena le na posameznih nekaj točkah v posodi. Ta način merjenja je primeren le za ugotavljanje najvišjega ali najnižjega dovoljenega nivoja.
Kakšen način merjenja nivojev oziroma višine gladine kapljevin kaže slika?
valovno merjenje višine gladine kapljevin ali merjenje z zvokom oziroma ultrazvokom
kapacitivno merjenje višine gladine kapljevin
tlačno merjenje višine gladine kapljevin
Kakšen način merjenja nivojev oziroma višine gladine kapljevin kaže slika?
valovno merjenje višine gladine kapljevin ali merjenje z zvokom oziroma ultrazvokom
kapacitivno merjenje višine gladine kapljevin
tlačno merjenje višine gladine kapljevin
Kateri opis delovanja merilnika nivojev ustreza sliki?
Glavna sestavna dela sta sonda in posoda. Predstavljata namreč elektrodi ali plošči kondenzatorja. Dielektrika sta kapljevina v posodi in pa zrak nad gladino kapljevine. S spreminjanjem višine gladine se spreminja tudi skupna dielektričnost kondenzatorja, ki ga tvorijo sonda in posoda ter kapljevina. Spremembo kapacitivnosti tega sistema spremeni ustrezno vezje v izmenično napetost.
Višino gladine kapljevine merimo tako, da merimo čas potovanja zvočnega signala ali zvočnih valov od oddajnika do gladine kapljevine in nazaj. Zvočno valovanje se namreč odbije od gladine. Frekvenca zvočnega valovanja, ki ga uporabljamo v ta namen, je 9,5 kHz, frekvenca ultrazvočnega valovanja pa 44kHz.
Višino gladine tekočine lahko merimo tudi z merjenjem tlaka, ki ga kapljevina povzroča s svojo težo na dnu posode. Na dno posode torej namestimo merilnik tlaka.
Kateri opis delovanja merilnika nivojev ustreza sliki?
Glavna sestavna dela sta sonda in posoda. Predstavljata namreč elektrodi ali plošči kondenzatorja. Dielektrika sta kapljevina v posodi in pa zrak nad gladino kapljevine. S spreminjanjem višine gladine se spreminja tudi skupna dielektričnost kondenzatorja, ki ga tvorijo sonda in posoda ter kapljevina. Spremembo kapacitivnosti tega sistema spremeni ustrezno vezje v izmenično napetost.
Višino gladine kapljevine merimo tako, da merimo čas potovanja zvočnega signala ali zvočnih valov od oddajnika do gladine kapljevine in nazaj. Zvočno valovanje se namreč odbije od gladine. Frekvenca zvočnega valovanja, ki ga uporabljamo v ta namen, je 9,5 kHz, frekvenca ultrazvočnega valovanja pa 44kHz.
Višino gladine tekočine lahko merimo tudi z merjenjem tlaka, ki ga kapljevina povzroča s svojo težo na dnu posode. Na dno posode torej namestimo merilnik tlaka.
Kateri način merjenja višine gladine kapljevin ustreza opisu delovanja? Višino gladine tekočine lahko merimo tudi z merjenjem tlaka, ki ga kapljevina povzroča s svojo težo na dnu posode. Na dno posode torej namestimo merilnik tlaka.
valovno merjenje višine gladine kapljevin ali merjenje z zvokom oziroma ultrazvokom
kapacitivno merjenje višine gladine kapljevin
tlačno merjenje višine gladine kapljevin
Kateri način merjenja višine gladine kapljevin ustreza opisu delovanja? Glavna sestavna dela sta sonda in posoda. Predstavljata namreč elektrodi ali plošči kondenzatorja. Dielektrika sta kapljevina v posodi in pa zrak nad gladino kapljevine. S spreminjanjem višine gladine se spreminja tudi skupna dielektričnost kondenzatorja, ki ga tvorijo sonda in posoda ter kapljevina. Spremembo kapacitivnosti tega sistema spremeni ustrezno vezje v izmenično napetost.
valovno merjenje višine gladine kapljevin ali merjenje z zvokom oziroma ultrazvokom
kapacitivno merjenje višine gladine kapljevin
tlačno merjenje višine gladine kapljevin
Kateri način merjenja višine gladine kapljevin ustreza opisu delovanja? Višino gladine kapljevine merimo tako, da merimo čas potovanja zvočnega signala ali zvočnih valov od oddajnika do gladine kapljevine in nazaj. Zvočno valovanje se namreč odbije od gladine. Frekvenca zvočnega valovanja, ki ga uporabljamo v ta namen, je 9,5 kHz, frekvenca ultrazvočnega valovanja pa 44kHz.
valovno merjenje višine gladine kapljevin ali merjenje z zvokom oziroma ultrazvokom
kapacitivno merjenje višine gladine kapljevin
tlačno merjenje višine gladine kapljevin
Kateri opis delovanja merilnika nivojev ustreza tlačnemu merjenju nivojev?
Glavna sestavna dela sta sonda in posoda. Predstavljata namreč elektrodi ali plošči kondenzatorja. Dielektrika sta kapljevina v posodi in pa zrak nad gladino kapljevine. S spreminjanjem višine gladine se spreminja tudi skupna dielektričnost kondenzatorja, ki ga tvorijo sonda in posoda ter kapljevina. Spremembo kapacitivnosti tega sistema spremeni ustrezno vezje v izmenično napetost.
Višino gladine kapljevine merimo tako, da merimo čas potovanja zvočnega signala ali zvočnih valov od oddajnika do gladine kapljevine in nazaj. Zvočno valovanje se namreč odbije od gladine. Frekvenca zvočnega valovanja, ki ga uporabljamo v ta namen, je 9,5 kHz, frekvenca ultrazvočnega valovanja pa 44kHz.
Višino gladine tekočine lahko merimo tudi z merjenjem tlaka, ki ga kapljevina povzroča s svojo težo na dnu posode. Na dno posode torej namestimo merilnik tlaka.
Kateri opis delovanja merilnika nivojev ustreza kapacitivemu merjenju nivojev?
Glavna sestavna dela sta sonda in posoda. Predstavljata namreč elektrodi ali plošči kondenzatorja. Dielektrika sta kapljevina v posodi in pa zrak nad gladino kapljevine. S spreminjanjem višine gladine se spreminja tudi skupna dielektričnost kondenzatorja, ki ga tvorijo sonda in posoda ter kapljevina. Spremembo kapacitivnosti tega sistema spremeni ustrezno vezje v izmenično napetost.
Višino gladine kapljevine merimo tako, da merimo čas potovanja zvočnega signala ali zvočnih valov od oddajnika do gladine kapljevine in nazaj. Zvočno valovanje se namreč odbije od gladine. Frekvenca zvočnega valovanja, ki ga uporabljamo v ta namen, je 9,5 kHz, frekvenca ultrazvočnega valovanja pa 44kHz.
Višino gladine tekočine lahko merimo tudi z merjenjem tlaka, ki ga kapljevina povzroča s svojo težo na dnu posode. Na dno posode torej namestimo merilnik tlaka.
Kateri opis delovanja merilnika nivojev ustreza valovnemu merjenju nivojev?
Glavna sestavna dela sta sonda in posoda. Predstavljata namreč elektrodi ali plošči kondenzatorja. Dielektrika sta kapljevina v posodi in pa zrak nad gladino kapljevine. S spreminjanjem višine gladine se spreminja tudi skupna dielektričnost kondenzatorja, ki ga tvorijo sonda in posoda ter kapljevina. Spremembo kapacitivnosti tega sistema spremeni ustrezno vezje v izmenično napetost.
Višino gladine kapljevine merimo tako, da merimo čas potovanja zvočnega signala ali zvočnih valov od oddajnika do gladine kapljevine in nazaj. Zvočno valovanje se namreč odbije od gladine. Frekvenca zvočnega valovanja, ki ga uporabljamo v ta namen, je 9,5 kHz, frekvenca ultrazvočnega valovanja pa 44kHz.
Višino gladine tekočine lahko merimo tudi z merjenjem tlaka, ki ga kapljevina povzroča s svojo težo na dnu posode. Na dno posode torej namestimo merilnik tlaka.
Kako se imenuje člen, ki se nahaja na pozicijski številki 1?
Kako se imenuje člen, ki se nahaja na pozicijski številki 2?
Kako se imenuje člen, ki se nahaja na pozicijski številki 3?
Kako se imenuje člen, ki se nahaja na pozicijski številki 4?
Kako se imenuje člen, ki se nahaja na pozicijski številki 5?
Kako se imenuje člen, ki se nahaja na pozicijski številki 6?