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1月15日,可谓是社交界的大日子,张一鸣、罗永浩、王欣在同 发布了自己的社交产品。今日头条创始人张一鸣发布的叫“多闪”,锤子科技创始人罗永浩发布的叫“聊天宝”,快播王欣发布的叫“马桶MT”。 三款APP的发布,在外界看来这是在叫板,甚至有言论认为的发展已经到头了。不过从日登录量超过10亿,每日450亿信息发送,4.1亿次音视频呼叫的数据来看,要想撼动在社交领域的霸主地位并不容易。 图源:图虫创意 此外,也有相关人士表示,社交新品出现使整个社交网络呈现出“百家争鸣,百花齐放”的状态,未来一家独大的情况或许会有改变。在同一市场,同一领域的不同产品只要满足用户的差异化需求,就能找到属于自己的市场地位和客户群体。这无疑也给我国仪器仪表行业的发展带来了一些思考。 当前,我国仪器仪表行业已经形成产品门类品种比较齐全,具有一定生产规模和开发能力的产业体系,为国民经济的发展做出了巨大贡献。相关数据显示,2017年我国仪器仪表行业20个小行业共有规模以上企业4622个,实现主营业务收入10323亿元,同比增长10.71%。 另外,根据我国现阶段工业机械产业发展情况,预计我国仪器仪表制造业将呈现出稳定上升的趋势,预测到2020年,我国仪器仪表制造业销售收入达到10731亿元,2024年销售收入上升12882.6亿元。 然而,随着我国仪器仪表行业市场规模的不断壮大,市场上产品的同质化竞争也愈演愈烈。在此背景下,如何找到自己的发力点,建立起属于自己的优势,满足用户的差异化需求,是仪器仪表企业在同类型产品市场竞争中需要考虑的问题。 仪器仪表企业可以根据自身情况,比如产品种类、特点以及和其他竞争企业不一样的制造工艺流程,制订出能付诸执行并达成良好结果的制度和流程,以促进企业当下的发展和未来目标的实现。比如重庆川仪针对客户的个性化需求建立了协同设计平台,平台可响应客户需求,交货期从45天缩短至20天左右。 除了寻求用户的差异化需求外,仪器仪表企业更还应丰富自己的产品线。正如一句话所说的:“当一匹马的速度足够快时,很难再造出一匹马去赶上它, 的办法就是造出一辆汽车。比如,随着物联网时代的到来,以IC卡燃气表起家的金卡智能,从2008年开始研发物联网燃气表,推出物联网解决方案,并引领了行业的发展。 因此,对于具备技术和产品更新能力的仪器仪表企业而言,强有力的竞争手段不是继续参与市场同类产品的竞争,而是不断更新自己的产品线,丰富产品品种,以新产品先发优势维持高水平竞争。目前在物联网燃气表领域金卡智能已领先对手差不多5到7年。 不玩点新东西,的位置不易被动摇。当然,也不排除会有人喜欢上这三款APP。对仪器仪表企业而言,不同类型的产品,不同类型的服务,只要能找到自己的发力点,充分发挥自己的长项,用心做好每一个产品,就能在激烈的市场竞争中找到属于自己的立足之地。 ?
萍乡芦溪北辰电气科技有限公司是一家专注于 k型热电偶厂家产品研究、开发、生产及销售的高科技技术型企业。公司依托雄厚的技术力量并与多家科研单位及高等院校建立了密切的合作关系,公司具备先进的生产工艺及严格的生产管理制度,研发和生产了各种 k型热电偶厂家。
温差热电偶(简称热电偶)是目前温度测量中使用普遍的之一,它具有结构简单、测量范围宽、准确度高、热惯性小、输出号为电压号不需要激励等优点,能够用于流体、固体、固体壁面等各种不同测试测量场合。 本文引用地址: 热电偶测温原理 当导电物质处于温度时,其电子或空穴会随着温度梯度由高温区往低温区移动,由此产生的电荷堆积的现象称作热电效应,因热电效应产生的电动势称为热电动势。 如果采用两种电子密度同的导体连接成闭合回路,如果两端所处的温度不同,在该回路中就会产生热电动势,如下图所示。 在热电偶回路中接入第三种导体,只要该导体两端的温度相同,则整个热电偶回路中产生的总的热电势是不变的,这种现象称为中间导体效应,可以通过简单的推导得到。 由此,我们得到了实际使用的热电偶原型如下图所示,采用两种不同金属相连构成测温点(通常称为“热端”),另一端分别接铜线引到号调理电路,热电偶金属和铜走线之间的两个接合点温度相同,为参考点(通常称为“冷端”)。 在参考点和产生的电压取决于测量点和参考点两处的温度,由前面所讲的热电偶测量原理可以知道,在使用过程中需要知道参考点的温度才能获得测量点的准确温度读数。 热电偶的特点 1.优点 ? 温度范围广,热电偶测温电路采用不同类型的热电偶,测量范围可达-200 到+2500 ,适用于大多数实际的温度范围。 ? 坚固耐用,热电偶属于耐用器件,抗振动冲击性能好,适用于危险恶劣的环境。 ? 响应快,因为热电偶体积小,热容量小,热电偶对温度的响应速度很快,尤其是在热点裸露的情况下。热电偶可在数百毫秒内对温度变化作出响应。 ? 无自身发热,由于热电偶不需要激励电源,不会自发热,不会因自发热而造成测量误差。 2.缺点 ? 号调理电路复杂,将热电偶的直接输出电压转换成可用的温度读数,必须进行大量的号调理。一量处理不当,就会引入误差,导致测量精度下降。 ? 精度低,除了由于构成热电偶的金属本身特性导致的热电偶内部固有不确定性外,热电偶测量精度还依赖于冷端温度的测量精度,因此热电偶的测量精度一般在1 到2 。 ? 抗噪性能差,由于热电偶直接输出电压号量级较小,当测量环境周围存在杂散电场或磁场时,可能会引起问题,根据使用环境的要求,可能需要采取适当的防护措施。 ? 易受腐蚀,因为热电偶由两种不同的金属构成,在某些工况下,长时间使用造成腐蚀,所以根据使用条件的不同,可能需要保护措施。 3.电路设计的难点 ? 电压号太弱,常见的热电偶类型有J型,K型,T型,在室温下其灵敏度分别分,这种弱的号在送入ADC之前需要进行较高增益的号放大(通常需要100倍左右)。同时,由于号如此弱,为避免被噪声淹没,通常采用低通滤波和差分输入放大的来对号进行处理。 ? 参考接合点温度补偿,要得到测量端的 温度读数,需要对冷端温度进行测量。冷端温度测量一般使用另外一种能够输出 温度的,如热电阻、热敏电阻、集成测温IC等,以冷端测温结果来对热电偶的测温结果进行补偿。 ? 非线性校正,热电偶的输出结果在非线性非常严重,在不同温度下灵敏度有很大差异,如下图为三种典型热电偶的温度特性曲线,在实际使用中需要对输出结果进行非线性校正。常用的非线性校正的方法有:模拟电路补偿、分段线性化、查表、高阶拟合等。zyclxmzsw
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