FMCW-Radar-Füllstandsensor CPR6400 / CPR6900 series
für Feststoffefür korrosive Flüssigkeitenanalog

FMCW-Radar-Füllstandsensor - CPR6400 / CPR6900 series - RETTAR - für Feststoffe / für korrosive Flüssigkeiten / analog
FMCW-Radar-Füllstandsensor - CPR6400 / CPR6900 series - RETTAR - für Feststoffe / für korrosive Flüssigkeiten / analog
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Eigenschaften

Technologie
FMCW-Radar
Medium
für korrosive Flüssigkeiten, für Feststoffe
Schnittstelle
analog
Anwendung
für die Lebensmittelindustrie, für die Pharmaindustrie
Prozesstemperatur

Min: -40 °C
(-40 °F)

Max: 200 °C
(392 °F)

Beschreibung

Die Radar-Füllstandmessgeräte der Serien CPR6400 und CPR6900 verwenden die frequenzmodulierte Dauerstrich-Technologie (FMCW) für Radar-Füllstandmessgeräte mit 80 GHz. Das Radar sendet ein 76-81GHz Hochfrequenz-Mikrowellensignal mit linearer Frequenzmodulation aus, das von der Radarantenne ausgestrahlt wird. Wenn das Mikrowellensignal auf die Oberfläche des zu messenden Mediums trifft, wird ein Teil seiner Energie von der Oberfläche des Mediums zurückreflektiert und von der Radarantenne empfangen. Beim Radar wird ein Teil des gesendeten Mikrowellensignals mit dem empfangenen Signal gemischt, um das Differenzfrequenzsignal zwischen beiden zu erhalten. Das Differenzfrequenzsignal wird durch Fourier-Transformationsalgorithmen wie FFT oder DFT gewonnen, um das Differenzfrequenzspektrumsignal zu erhalten und so die Frequenzdifferenz zu ermitteln. Entsprechend dem linearen Frequenzmodulationssignal ist die Frequenzdifferenz proportional zur Zeit, so dass man die Zeitdifferenz erhält. Aus der Zeitdifferenz und dem Abstand zwischen der Antenne und der Oberfläche des Messmediums kann der Abstand zwischen der Antenne und der Oberfläche des Messmediums berechnet werden.

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* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.