Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-03-20 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ເຊັນເຊີສອງອັນອາດມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນຢູ່ໃນລາຍການແຕ່ເຮັດຕົວແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍເມື່ອຕິດຕັ້ງໃນຖັງ. ວິສະວະກອນຫຼາຍຄົນຊອກຫາ a ເຊັນເຊີ probe ລະດັບນ້ໍາ ພົບກັບສອງເຕັກໂນໂລຢີທົ່ວໄປ: probes ລະດັບ conductive ແລະ probes ລະດັບ capacitive. ທັງສອງໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອກວດຫາລະດັບຂອງແຫຼວ, ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າດໍາເນີນການກ່ຽວກັບຫຼັກການຮັບຮູ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫມົດ. ການເລືອກເຊັນເຊີທີ່ຖືກຕ້ອງເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງຂຶ້ນກັບລັກສະນະທົ່ວໄປຫນ້ອຍແລະຫຼາຍຂື້ນກັບຄຸນລັກສະນະຂອງແຫຼວ, ໂຄງສ້າງຂອງຖັງ, ແລະຈຸດປະສົງການຄວບຄຸມຂອງລະບົບ. ການເຂົ້າໃຈວິທີການເຮັດວຽກຂອງແຕ່ລະເທກໂນໂລຍີຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເລືອກການແກ້ໄຂການຮັບຮູ້ລະດັບທີ່ໃຫ້ສັນຍານທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ອັດຕະໂນມັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະການປະຕິບັດລະບົບໃນໄລຍະຍາວ.
probes ລະດັບ conductive ກວດພົບຂອງແຫຼວໂດຍການວັດແທກການນໍາໄຟຟ້າລະຫວ່າງ electrodes. ເມື່ອຂອງແຫຼວທີ່ນຳເອົາໄດ້ເຊັ່ນນ້ຳສຳຜັດກັບເຄື່ອງກວດສອບ, ຂອງແຫຼວເຮັດໃຫ້ວົງຈອນໄຟຟ້າສຳເລັດລະຫວ່າງ probe ແລະ electrode ກະສານອ້າງອີງ ຫຼືຝາຖັງ.
ເມື່ອວົງຈອນສໍາເລັດ, ເຊັນເຊີຮັບຮູ້ວ່າຂອງແຫຼວໄດ້ເຖິງລະດັບ probe ແລະສົ່ງສັນຍານໄປຫາລະບົບຕິດຕາມກວດກາຫຼືຕົວຄວບຄຸມ. ເນື່ອງຈາກວ່າໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວນ້ໍາມີການນໍາໄຟຟ້າພຽງພໍ, probes conductive ເຮັດວຽກໄດ້ດີໂດຍສະເພາະໃນຖັງເກັບນ້ໍາແລະລະບົບຂອງແຫຼວອຸດສາຫະກໍາຈໍານວນຫຼາຍ.
ຂະບວນການຮັບຮູ້ແມ່ນງ່າຍດາຍແລະໂດຍກົງ. probe ມີປະຕິກິລິຍາທາງຮ່າງກາຍກັບຂອງແຫຼວ, ຊ່ວຍໃຫ້ເຊັນເຊີສາມາດກວດພົບການປະກົດຕົວຂອງແຫຼວໂດຍບໍ່ມີການປະມວນຜົນສັນຍານທີ່ສັບສົນ.
probes ລະດັບ capacitive ດໍາເນີນການໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ conductivity, sensors ເຫຼົ່ານີ້ກວດພົບການປ່ຽນແປງຂອງ capacitance ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ probe ອ້ອມຮອບດ້ວຍຂອງແຫຼວແທນທີ່ຈະເປັນອາກາດ.
ທຸກໆວັດສະດຸມີຄຸນສົມບັດທີ່ເອີ້ນວ່າຄົງທີ່ dielectric. ເມື່ອຂອງແຫຼວທົດແທນອາກາດຢູ່ອ້ອມຮອບ probe, ສະພາບແວດລ້ອມ dielectric ປ່ຽນແປງ. ເຊັນເຊີວັດແທກການປ່ຽນແປງນີ້ແລະກໍານົດວ່າມີຂອງແຫຼວ.
ວິທີການນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເຊັນເຊີ capacitive ສາມາດກວດພົບຂອງແຫຼວທີ່ອາດຈະບໍ່ດໍາເນີນການໄຟຟ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຂົາສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ກັບນ້ໍາມັນ, ສານເຄມີ, ຫຼືນ້ໍາທີ່ບໍ່ມີຕົວນໍາອື່ນໆ.
ຄວາມແຕກຕ່າງພື້ນຖານລະຫວ່າງ conductivity ແລະ capacitance ກໍານົດວິທີການ sensor ແຕ່ລະປະຕິບັດໃນການຕິດຕັ້ງປະຕິບັດ. probes conductive ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄຸນສົມບັດທາງໄຟຟ້າຂອງແຫຼວຂອງມັນເອງ. ຖ້າຂອງແຫຼວດໍາເນີນການໄຟຟ້າ, ການກວດພົບແມ່ນກົງໄປກົງມາແລະເຊື່ອຖືໄດ້.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, capacitive probes ອີງໃສ່ສະພາບແວດລ້ອມ dielectric ອ້ອມຂ້າງ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາອາດຈະຕອບສະຫນອງບໍ່ພຽງແຕ່ຂອງແຫຼວ, ແຕ່ຍັງກັບການກໍ່ສ້າງຫຼືການປ່ຽນແປງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປ່ຽນແປງພາກສະຫນາມໄຟຟ້າຮອບເຊັນເຊີ.
ການເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຄາດຄະເນວ່າແຕ່ລະເຊັນເຊີຈະປະຕິບັດແນວໃດໃນສະພາບແວດລ້ອມຖັງທີ່ແທ້ຈິງ.
ການສຳຫຼວດຕົວນຳແມ່ນມີປະສິດທິພາບໂດຍສະເພາະໃນສື່ທີ່ອີງໃສ່ນ້ຳ. ຖັງເກັບນ້ໍາ, ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ, ແລະຖັງນ້ໍາເສຍແມ່ນສະພາບແວດລ້ອມທົ່ວໄປທີ່ເຊັນເຊີປະຕິບັດຫນ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ເຊັນເຊີເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການກວດພົບລະດັບຈຸດ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາກໍານົດເວລາທີ່ແຫຼວເຖິງລະດັບສະເພາະພາຍໃນຖັງ.
ເນື່ອງຈາກວ່າຫຼັກການຮັບຮູ້ແມ່ນງ່າຍດາຍ, ສັນຍານທີ່ຜະລິດມັກຈະມີຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະງ່າຍຕໍ່ການຕີຄວາມຫມາຍໂດຍຕົວຄວບຄຸມຫຼືລະບົບເຕືອນໄພ.
ລະບົບອັດຕະໂນມັດຈໍານວນຫຼາຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສັນຍານສະຫຼັບທີ່ຊັດເຈນແທນທີ່ຈະເປັນການວັດແທກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. probes conductive ແມ່ນເຫມາະສົມກັບວຽກງານເຫຼົ່ານີ້.
ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ເມື່ອຂອງແຫຼວໄປຮອດ probe, ເຊັນເຊີຈະເປີດໃຊ້ສັນຍານຜົນຜະລິດ. ເມື່ອລະດັບຂອງແຫຼວຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ probe, ສັນຍານປິດ.
ການຕອບສະ ໜອງ ເປີດ / ປິດນີ້ເຮັດໃຫ້ການສືບສວນການ ນຳ ໃຊ້ມີປະສິດຕິຜົນສູງ ສຳ ລັບເຄື່ອງຈັກສູບອັດຕະໂນມັດ, ລະບົບການເຕີມນ້ ຳ ຖັງ, ແລະການປ້ອງກັນການລົ້ນ.
ປົກກະຕິແລ້ວ probes conductive ກ່ຽວຂ້ອງກັບວົງຈອນເອເລັກໂຕຣນິກກົງໄປກົງມາແລະການອອກແບບກົນຈັກ. ເນື່ອງຈາກຄວາມງ່າຍດາຍນີ້, ພວກມັນມັກຈະປະຫຍັດກວ່າເມື່ອທຽບກັບເຕັກໂນໂລຢີການຮັບຮູ້ທີ່ສັບສົນຫຼາຍ.
ການບໍາລຸງຮັກສາແມ່ນຂ້ອນຂ້າງງ່າຍດາຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມດຶງດູດສໍາລັບການຕິດຕັ້ງບ່ອນທີ່ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະຄວາມງ່າຍໃນການດໍາເນີນງານແມ່ນບູລິມະສິດ.
ທໍ່ສະແຕນເລດ conductive probes ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຍ້ອນວ່າພວກເຂົາສົມທົບຄວາມທົນທານກັບການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ໃນສະພາບແວດລ້ອມນ້ໍາ.
ເຊັນເຊີ capacitive ກາຍເປັນມູນຄ່າໂດຍສະເພາະເມື່ອຂອງແຫຼວບໍ່ດໍາເນີນການໄຟຟ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ນໍ້າມັນ, ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ແລະຂອງແຫຼວທາງເຄມີບາງຊະນິດອາດຈະບໍ່ສະຫນອງການນໍາທີ່ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການ probes conductive.
ເນື່ອງຈາກວ່າການ probes capacitive ອີງໃສ່ຄຸນສົມບັດ dielectric ແທນທີ່ຈະເປັນ conductivity, ເຂົາເຈົ້າສາມາດກວດພົບຂອງແຫຼວເຫຼົ່ານີ້ປະສິດທິພາບຫຼາຍ.
ໃນບາງການຕິດຕັ້ງ, ເຊັນເຊີ capacitive ສາມາດກວດພົບລະດັບຂອງແຫຼວຜ່ານຝາຂອງຖັງຖ້າວັດສະດຸກໍາແພງອະນຸຍາດໃຫ້ພາກສະຫນາມໄຟຟ້າຜ່ານ. ຄວາມສາມາດນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງງ່າຍໃນບາງກໍລະນີ.
ຕົວຢ່າງ, ບາງຄັ້ງບັນຈຸພາດສະຕິກອະນຸຍາດໃຫ້ເຊັນເຊີ capacitive ກວດພົບຂອງແຫຼວໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ໂດຍກົງ.
ວິທີການນີ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປົນເປື້ອນໃນບາງສະພາບແວດລ້ອມພິເສດ.
ເຊັນເຊີ capacitive ສາມາດມີຄວາມອ່ອນໄຫວຫຼາຍຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂະຫນາດນ້ອຍໃນສະພາບແວດລ້ອມ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມອ່ອນໄຫວນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດກວດພົບການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍໃນສະພາບຂອງແຫຼວ, ມັນຍັງຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາມັກຈະຕ້ອງການການປັບຕົວຢ່າງລະມັດລະວັງ.
ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ການກໍ່ສ້າງໃນ probe, ຫຼືການປ່ຽນແປງຂອງອົງປະກອບຂອງແຫຼວສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຕອບສະຫນອງຂອງເຊັນເຊີ.
ການປັບທຽບທີ່ເຫມາະສົມເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຊັນເຊີຈໍາແນກລະຫວ່າງລະດັບຂອງແຫຼວທີ່ແທ້ຈິງແລະການປ່ຽນແປງສິ່ງແວດລ້ອມ.
ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງຖັງນ້ໍາສ່ວນໃຫຍ່, probes conductive ສະເຫນີການແກ້ໄຂທີ່ກົງໄປກົງມາ. ເນື່ອງຈາກວ່ານ້ໍາດໍາເນີນການໄຟຟ້າ, ເຊັນເຊີສາມາດກວດພົບການຕິດຕໍ່ຂອງແຫຼວໂດຍກົງ.
ວິທີການນີ້ສະຫນອງສັນຍານສະຫຼັບທີ່ຫມັ້ນຄົງທີ່ປະສົມປະສານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍກັບລະບົບການຄວບຄຸມປັ໊ມຫຼືສັນຍານເຕືອນ.
ໃນຫຼາຍໆຖັງນ້ໍາຂອງເທດສະບານ, ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ, ແລະອ່າງເກັບນ້ໍາອຸດສາຫະກໍາ, probes conductive ຍັງຄົງເປັນທາງເລືອກທີ່ມັກຍ້ອນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະຄວາມງ່າຍດາຍຂອງມັນ.
ເຊັນເຊີ capacitive ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດເມື່ອການອອກແບບຖັງປ້ອງກັນການຮັບຮູ້ການຕິດຕໍ່ໂດຍກົງຫຼືເມື່ອອົງປະກອບຂອງແຫຼວປ່ຽນແປງເລື້ອຍໆ.
ຖ້າຫາກວ່າການກໍ່ສ້າງຫຼືການເຄືອບແມ່ນຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນຫນ້າດິນ probe, ການກວດສອບ capacitive ອາດຈະສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບຂຶ້ນກັບສະພາບແວດລ້ອມ.
ແຕ່ລະການຕິດຕັ້ງດັ່ງນັ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນລະມັດລະວັງຂອງສະພາບການດໍາເນີນງານ.
ເຊັນເຊີທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນທີ່ມີເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າທີ່ສຸດ. ແທນທີ່ຈະ, ການແກ້ໄຂທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດແມ່ນຫນຶ່ງທີ່ສົ່ງສັນຍານທີ່ຫມັ້ນຄົງພາຍໃຕ້ສະພາບການດໍາເນີນງານທີ່ແທ້ຈິງ.
ປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄວາມວຸ້ນວາຍ, ການປົນເປື້ອນ, ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ແລະເລຂາຄະນິດຂອງຖັງສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ການປະຕິບັດ.
ການເຂົ້າໃຈສະພາບແວດລ້ອມຂອງຖັງທີ່ແທ້ຈິງຈະຊ່ວຍກໍານົດວິທີການຮັບຮູ້ທີ່ຈະສະຫນອງການດໍາເນີນງານທີ່ສອດຄ່ອງ.

ທາດແຫຼວຫຼາຍມີການປ່ຽນແປງອົງປະກອບຕາມເວລາເນື່ອງຈາກການປົນເປື້ອນ, ປະຕິກິລິຍາເຄມີ, ຫຼືການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ. ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ຄຸນສົມບັດ conductivity ຫຼື dielectric.
ເຊັນເຊີທີ່ປະຕິບັດໄດ້ດີໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນອາດຈະປະຕິບັດຕົວແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍເດືອນຕໍ່ມາຖ້າຄຸນສົມບັດຂອງແຫຼວມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ການຕິດຕາມປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງໃນໄລຍະຍາວ.
ການສ້າງສານຕົກຄ້າງຢູ່ໃນ probes ສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ທັງເຊັນເຊີ conductive ແລະ capacitive. ໃນ probes conductive, buildup ອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນການຕິດຕໍ່ໄຟຟ້າ. ໃນ probes capacitive, buildup ອາດຈະປ່ຽນແປງສະພາບແວດລ້ອມ dielectric.
ການເລືອກວັດສະດຸທີ່ເຫມາະສົມແລະການຕິດຕັ້ງເຊັນເຊີໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີການປົນເປື້ອນຫນ້ອຍສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້.
ວັດສະດຸຖັງຍັງມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເລືອກເຊັນເຊີ. ຖັງໂລຫະມັກຈະສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຮູ້ສຶກ conductive ເນື່ອງຈາກວ່າຝາຖັງສາມາດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ electrode ອ້າງອີງ.
ຖັງພາດສະຕິກອາດຈະຕ້ອງການການຕັ້ງຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂຶ້ນກັບເຕັກໂນໂລຢີການຮັບຮູ້ທີ່ໃຊ້.
ຄວາມເຂົ້າໃຈການກໍ່ສ້າງຖັງຊ່ວຍກໍານົດວ່າປະເພດເຊັນເຊີໃດຈະປະສົມປະສານຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.
ປັດໄຈການປຽບທຽບ |
ການສືບສວນການນໍາ |
ການສືບສວນ Capacitive |
ບັນທຶກຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດ |
ຫຼັກການຮັບຮູ້ |
ກວດພົບການນໍາໄຟຟ້າ |
ກວດພົບການປ່ຽນແປງຂອງ dielectric |
ຂຶ້ນກັບຄຸນສົມບັດຂອງແຫຼວ |
ນໍ້າທີ່ເໝາະສົມ |
ນ້ໍາແລະນ້ໍາ conductive |
ນໍ້າມັນ ຫຼືຂອງແຫຼວທີ່ບໍ່ມີຕົວນໍາ |
ຈັບຄູ່ກັບອົງປະກອບຂອງແຫຼວ |
ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສັນຍານ |
ໂດຍປົກກະຕິມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຫຼາຍ |
ອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບທຽບ |
ຂຶ້ນກັບສະພາບແວດລ້ອມ |
ການຕິດຕັ້ງ |
ການຕິດຕໍ່ໂດຍກົງກັບຂອງແຫຼວ |
ອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ກວດພົບທາງອ້ອມ |
ການອອກແບບຖັງມີອິດທິພົນຕໍ່ການເລືອກ |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະຄວາມສັບສົນ |
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວງ່າຍກວ່າ |
ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ສັບສົນຫຼາຍ |
ພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ |
ໃນເວລາທີ່ເປົ້າຫມາຍແມ່ນເພື່ອກະຕຸ້ນເຕືອນຫຼືກະຕຸ້ນປັ໊ມໃນລະດັບຂອງແຫຼວສະເພາະ, ການກວດຫາຈຸດງ່າຍດາຍມັກຈະພຽງພໍ. probes conductive ໃຫ້ສັນຍານສະຫຼັບທີ່ຫມັ້ນຄົງທີ່ປະສົມປະສານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍກັບລະບົບອັດຕະໂນມັດ.
ບາງລະບົບຕ້ອງການການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແທນທີ່ຈະເປັນຈຸດກວດຫາທີ່ງ່າຍດາຍ. ເຊັນເຊີ capacitive ອາດຈະສະຫນັບສະຫນູນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຫຼົ່ານີ້ຂຶ້ນກັບການອອກແບບລະບົບແລະຄວາມຕ້ອງການການປັບທຽບ.
ທັງສອງປະເພດເຊັນເຊີສາມາດປະສົມປະສານກັບຕົວຄວບຄຸມ, ສັນຍານເຕືອນ, ແລະລະບົບອັດຕະໂນມັດປັ໊ມ. ຄວາມຕ້ອງການທີ່ສໍາຄັນແມ່ນການເລືອກຜົນຜະລິດເຊັນເຊີທີ່ກົງກັບການໂຕ້ຕອບຂອງລະບົບການຄວບຄຸມ.
Bluefin Sensor Technologies Limited ພັດທະນາເຊັນເຊີ probe ແລະສະຫຼັບລອຍທີ່ປະສົມປະສານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍກັບເຄື່ອງວັດແທກ, ສັນຍານເຕືອນ, ແລະເຄື່ອງຄວບຄຸມ, ສະຫນອງການແກ້ໄຂການຕິດຕາມທີ່ສົມບູນສໍາລັບລະບົບຖັງ.
ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກເຊັນເຊີ, ມັນເປັນປະໂຫຍດທີ່ຈະກໍານົດເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ. ປັດໃຈສໍາຄັນປະກອບມີປະເພດຂອງແຫຼວ, ຂະຫນາດຖັງ, ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ, ແລະຈຸດປະສົງການຄວບຄຸມ.
ລາຍລະອຽດແອັບພລິເຄຊັນທີ່ຊັດເຈນເຮັດໃຫ້ວິສະວະກອນແນະນໍາການຕັ້ງຄ່າເຊັນເຊີທີ່ຖືກຕ້ອງກວ່າ.
ຖັງຫຼາຍຕ້ອງການຄວາມຍາວສະເພາະ, ກະທູ້ຍຶດ, ຫຼືການຕັ້ງຄ່າຜົນຜະລິດ. ການປັບແຕ່ງຮັບປະກັນວ່າເຊັນເຊີເຫມາະກັບເລຂາຄະນິດຂອງຖັງແລະປະສົມປະສານກັບລະບົບການຕິດຕາມຢ່າງລຽບງ່າຍ.
Bluefin Sensor Technologies Limited ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການອອກແບບເຊັນເຊີ probe ສະແຕນເລດທີ່ກົງກັບການຕິດຕັ້ງຖັງທີ່ແທ້ຈິງແລະຄວາມຕ້ອງການອັດຕະໂນມັດ.
ການສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງແອັບພລິເຄຊັນຊ່ວຍຫຼີກເວັ້ນຄວາມຜິດພາດຂອງການເລືອກທົ່ວໄປ. ປັດໄຈຕ່າງໆເຊັ່ນອຸນຫະພູມຂອງແຫຼວ, ຄວາມວຸ່ນວາຍ, ແລະການປົນເປື້ອນມີອິດທິພົນຕໍ່ການປະຕິບັດຂອງເຊັນເຊີ.
ເມື່ອລາຍລະອຽດເຫຼົ່ານີ້ຖືກພິຈາລະນາໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການອອກແບບ, ການຕັ້ງຄ່າເຊັນເຊີຜົນໄດ້ຮັບກາຍເປັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍ.
ການປຽບທຽບເທກໂນໂລຍີເຊັນເຊີແມ່ນພຽງແຕ່ຂັ້ນຕອນທໍາອິດທີ່ຈະເລືອກເອົາການແກ້ໄຂການຕິດຕາມລະດັບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ຈຸດປະສົງທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນເພື່ອຈັບຄູ່ຫຼັກການຮັບຮູ້ກັບຄຸນສົມບັດຂອງແຫຼວ, ໂຄງສ້າງຂອງຖັງ, ແລະຄວາມຕ້ອງການຄວບຄຸມຂອງລະບົບ. A ຖືກເລືອກຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຊັນເຊີ probe ລະດັບຂອງແຫຼວ ໃຫ້ສັນຍານທີ່ຫມັ້ນຄົງທີ່ສະຫນັບສະຫນູນອັດຕະໂນມັດ, ປົກປ້ອງອຸປະກອນ, ແລະຮັກສາການດໍາເນີນງານຂອງຖັງທີ່ສອດຄ່ອງ. Bluefin Sensor Technologies Limited ອອກແບບ ແລະຜະລິດເຄື່ອງກວດຈັບລະດັບສະແຕນເລດ ແລະສະຫຼັບລອຍທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ສຳລັບແອັບພລິເຄຊັນການຕິດຕາມຖັງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ຖ້າທ່ານກໍາລັງວາງແຜນລະບົບການຄວບຄຸມລະດັບຫຼືຍົກລະດັບການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານແລະກໍານົດການແກ້ໄຂການຮັບຮູ້ທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດ.
ເຄື່ອງກວດຈັບຕົວນໍາສາມາດກວດພົບຂອງແຫຼວໂດຍການວັດແທກການນໍາໄຟຟ້າ, ໃນຂະນະທີ່ຕົວເກັບປະຈຸ capacitive ກວດພົບການປ່ຽນແປງຂອງຄຸນສົມບັດ dielectric ອ້ອມຮອບເຊັນເຊີ.
ເລື້ອຍໆການ probes conductive ແມ່ນມັກສໍາລັບຖັງນ້ໍາເພາະວ່າໂດຍປົກກະຕິນ້ໍານໍາໄຟຟ້າໄດ້ດີ, ອະນຸຍາດໃຫ້ກວດພົບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ໃນບາງກໍລະນີ, ເຊັນເຊີ capacitive ສາມາດກວດພົບຂອງແຫຼວຜ່ານຝາຖັງທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະຖ້າວັດສະດຸອະນຸຍາດໃຫ້ພາກສະຫນາມໄຟຟ້າຜ່ານ.
ແມ່ນແລ້ວ. probes conductive ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະບົບອັດຕະໂນມັດສໍາລັບການຄວບຄຸມປັ໊ມ, ການຕິດຕາມຖັງ, ແລະການປ້ອງກັນ overflow ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາສະຫນອງສັນຍານສະຫຼັບທີ່ຫມັ້ນຄົງ.