RU2401420C2 - Устройство для определения и/или контроля параметра процесса - Google Patents

Устройство для определения и/или контроля параметра процесса Download PDF

Info

Publication number
RU2401420C2
RU2401420C2 RU2008147010/28A RU2008147010A RU2401420C2 RU 2401420 C2 RU2401420 C2 RU 2401420C2 RU 2008147010/28 A RU2008147010/28 A RU 2008147010/28A RU 2008147010 A RU2008147010 A RU 2008147010A RU 2401420 C2 RU2401420 C2 RU 2401420C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
unit
control
sensor unit
sensor
control data
Prior art date
Application number
RU2008147010/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008147010A (ru
Inventor
Франко ФЕРРАРО (DE)
Франко ФЕРРАРО
Кай УППЕНКАМП (DE)
Кай УППЕНКАМП
Фолькер ДРЕЙЕР (DE)
Фолькер ДРЕЙЕР
Удо ГРИТТКЕ (DE)
Удо ГРИТТКЕ
Original Assignee
Эндресс + Хаузер Гмбх + Ко. Кг
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Эндресс + Хаузер Гмбх + Ко. Кг filed Critical Эндресс + Хаузер Гмбх + Ко. Кг
Publication of RU2008147010A publication Critical patent/RU2008147010A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2401420C2 publication Critical patent/RU2401420C2/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F23/00Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
    • G01F23/22Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
    • G01F23/28Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring the variations of parameters of electromagnetic or acoustic waves applied directly to the liquid or fluent solid material
    • G01F23/296Acoustic waves
    • G01F23/2966Acoustic waves making use of acoustical resonance or standing waves
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D5/00Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
    • G01D5/54Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using means specified in two or more of groups G01D5/02, G01D5/12, G01D5/26, G01D5/42, and G01D5/48
    • G01D5/56Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using means specified in two or more of groups G01D5/02, G01D5/12, G01D5/26, G01D5/42, and G01D5/48 using electric or magnetic means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F23/00Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F23/00Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
    • G01F23/22Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
    • G01F23/28Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring the variations of parameters of electromagnetic or acoustic waves applied directly to the liquid or fluent solid material
    • G01F23/296Acoustic waves
    • G01F23/2965Measuring attenuation of transmitted waves
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N35/00584Control arrangements for automatic analysers
    • G01N35/00722Communications; Identification
    • G01N35/00871Communications between instruments or with remote terminals

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)
  • Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)

Abstract

В состав устройства входят сенсорный блок (1), который вырабатывает измерительные сигналы для регистрации технологического параметра среды (например, предельного уровня), электронный блок (2) для управления сенсорным блоком (1), содержащий микропроцессор, и блок (4) памяти, который связан с сенсорным блоком (1) и в котором хранятся относящиеся к сенсорному блоку (1) специфические управляющие данные, считываемые электронным блоком (2). Микропроцессор (3) в неактивированном состоянии выполняет только основные функции, не относящиеся к управлению сенсорным блоком, и переходит из неактивированного состояния в активированное состояние в момент считывания управляющих данных из блока (4) памяти. Электронный блок (2) с помощью хранящихся в нем программ может управлять разными сенсорными блоками, выполненными с возможностью измерения разных технологических параметров или использования разных принципов измерения. В таком варианте выполнения управляющие данные вызывают активирование управляющей программы, относящейся к соответствующему сенсорному блоку. Изобретение обеспечивает создание модульного прибора, позволяющего объединять разные типы сенсоров и обладающего высокой надежностью. 7 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к устройству для определения и/или контроля, по меньшей мере, одного параметра процесса среды, содержащему, по меньшей мере, один сенсорный блок для регистрации параметра процесса, причем сенсорный блок вырабатывает измерительные сигналы, по меньшей мере, один электронный блок для управления сенсорным блоком, причем электронный блок содержит, по меньшей мере, один микропроцессор, и, по меньшей мере, один блок памяти, который связан с сенсорным блоком и в котором могут храниться управляющие данные, причем управляющие данные специфически относятся к сенсорному блоку и считываются электронным блоком. В случае параметра процесса речь идет, например, об уровне, плотности, рН-значении или давлении. Средой является, например, жидкость, сыпучий материал или газ.
В WO 01/18502 А1 описано измерительное устройство, в котором методом времени прохождения измеряется уровень. Это значит, что измерительный сигнал посылается в направлении поверхности среды и снова принимается после взаимодействия с ней. По разности времени определяется уровень. В качестве измерительных сигналов подходят микроволновые сигналы, которые либо свободно посылаются, либо направляются по электрическому проводу, или же ультразвуковые сигналы. В зависимости от вида измерительных сигналов в каждом случае требуется собственный сенсорный блок. Однако в то же время обработка сигналов методом времени прохождения является идентичной. Поэтому в данной публикации в измерительном приборе блок обработки комбинируется за счет того, что общие для различных типов сенсоров блоки связываются между собой, а специфические элементы соединяются с сенсорными блоками. Следовательно, практически блоки обработки разных измерительных приборов объединяются в один блок обработки, соединяемый с различными сенсорными блоками.
Для обнаружения предельного уровня среды известны так называемые колебательные вилки. Колебания этих вилок оцениваются по частоте, амплитуде или фазе. Используется тот факт, что, например, частота колебаний уменьшается, если среда покрывает вилку. Для надежного обнаружения предельного уровня должна быть известна так называемая воздушная частота, т.е. частота, с которой вилка колеблется свободно и в непокрытом состоянии. Эта резонансная частота зависит, однако, от выполнения вилки, т.е. может отличаться у отдельных вилок одной партии. Чтобы, тем не менее, обеспечить надежное включение, измерительные приборы оборудуются опознавательным резистором или любым опознавательным элементом, например ЭСППЗУ, в котором хранится, например, частота колебательной вилки (DE 4232659 или DE 10056353 А1).
Общее техническое развитие идет все дальше в направлении модуляризации и образования платформ. Однако при этом всегда следует иметь в виду, что большое число измерительных приборов служит также для обеспечения безопасности технологического оборудования, т.е. необходимо, чтобы также измерительные приборы функционировали надежно. В частности, при разных модулях следует обратить внимание на то, чтобы между собой были соединены также правильные компоненты. Это справедливо тем более, когда речь идет о программном обеспечении или его компонентах.
Задачей изобретения является создание модульного измерительного прибора, который обладал бы высокой степенью надежности работы.
Эта задача решается за счет того, что микропроцессор электронного блока в неактивированном состоянии выполняет только основные функции и в активированном состоянии управляет сенсорным блоком, причем микропроцессор переходит из неактивированного состояния в активированное состояние, когда он считывает управляющие данные из блока памяти. Предложенный в изобретении измерительный прибор располагает, следовательно, сенсорным блоком, который взаимодействует с блоком памяти. Управление сенсорным блоком осуществляется электронным блоком. В электронном блоке находится микропроцессор, который осуществляет собственно управление в нем. Микропроцессор управляет сенсорным блоком только тогда, когда он активирован за счет загрузки данных из блока памяти и содержит подходящие данные, или программы, или части программы для надлежащего функционирования. Это активирование относится к активированию измерительного процесса, т.е. к работе сенсорного блока. Это может происходить при первом включении измерительного прибора или, например, после каждого, при необходимости, повторного электропитания измерительного прибора или по специальному управляющему сигналу.
В одном варианте электронный блок выполнен с возможностью управления, по меньшей мере, двумя разными сенсорными блоками, причем они отличаются тем, что измеряют разные параметры процесса и/или используют разные принципы измерения. В этом варианте электронный блок выполнен, следовательно, с возможностью связи с разными сенсорными блоками. В связи с этим электронный блок обладает также необходимыми для этого функциями и возможностями. На основе данных взаимодействующего с соответствующим сенсорным блоком блока памяти микропроцессор электронного блока работает так, что управление сенсорным блоком или обработка выходных сигналов происходит подходящим образом. Следовательно, благодаря изобретению каждый сенсорный блок имеет необходимые для управления или обработки параметры программ или сами программы. В одном варианте каждый сенсорный блок представляет собой механический колебательный блок, т.е., например, колебательную вилку или моностержень, с соответствующим блоком преобразования механического колебания в электрический сигнал (например, пьезоэлектрический элемент). Однако сенсорные блоки отличаются своим применением либо в жидкостях, либо в сыпучих материалах. В случае жидкостей для определения и/или контроля уровня часто используется частота колебаний, а в случае сыпучих материалов - амплитуда. Соответственно различными являются возбуждение и обработка сигналов. Другой отличительный признак заключается в виде применения, причем, например, устанавливается фаза между принимаемым и возбуждаемым сигналами, которая в случае жидкостей обеспечивает обнаружение пены или ее гашение. Это значит, что управление сенсорными блоками и их выполнение осуществляются для разной чувствительности. Кроме того, для контроля уровня может использоваться один колебательный блок, а для измерения плотности - другой. Следовательно, сенсорные блоки используют один и тот же принцип изменения, однако имеют разное применение, относящееся либо к разным средам, либо к разным параметрам процесса. В другом варианте в одном сенсорном блоке реализуется также вибронный принцип измерения, а второй сенсорный блок представляет собой емкостный измерительный блок. В случае обоих сенсорных блоков к ним подается электрический сигнал переменного напряжения, который, однако, отличается, в частности, по частоте. Каждый сенсорный блок принимает измерительный сигнал, который в одном случае представляет информацию о механических колебаниях, а в другом - о емкости устройства из зондового блока и стенки резервуара или второго зондового блока и среды в качестве диэлектрика. Данные блока памяти дают тем самым сведения о различных диапазонах амплитуд, частот и/или фаз или о соответствующей форме сигнала возбуждения, используемых в соответствующих сенсорных блоках. Чем больше управление сенсорным блоком или обработка данных происходит цифровым путем, тем больше типов сенсоров можно объединить.
В одном варианте электронный блок выполнен таким образом, что в нем хранятся управляющие программы для разных сенсорных блоков и/или разные принципы измерения и что управляющие данные вызывают активирование подходящей к данному сенсорному блоку управляющей программы. В этом варианте в электронном блоке хранятся необходимые управляющие программы для разных сенсорных блоков, т.е. электронный блок принципиально подходит к разным типам сенсоров. Данные блока памяти вызывают выполнение подходящей программы.
В одном варианте управляющие данные включают в себя управляющую программу, являющуюся специфической для управления сенсорным блоком, или управляющие данные включают в себя части управляющей программы, являющиеся специфическими для сенсорного блока. В этом варианте в блоке памяти находится вся управляющая программа или ее сенсорно-специфические компоненты. Таким образом, тогда для управления сенсорным блоком в блок памяти загружается вся управляющая программа или ее специфические компоненты.
В одном варианте электронный блок выполнен с возможностью считывания управляющих данных из блока памяти после получения активирующей команды и/или после создания соединения между электронным и сенсорным блоками. В одном варианте в блоке памяти хранится код, который при возврате напряжения, т.е. при включении или повторном включении, обнаруживается микропроцессором. Если управляющая программа или необходимые данные еще не находятся в микропроцессоре, то осуществляется загрузка программы или данных.
В одном варианте микропроцессор электронного блока содержит, по меньшей мере, один интерфейс для обновления управляющей программы.
В одном варианте блок памяти содержит, по меньшей мере, один код, обеспечивающий специфическую связь блока памяти и сенсорного блока.
Изобретение более подробно поясняется с помощью прилагаемого чертежа, на котором изображено измерительное устройство в схематичном виде.
На чертеже представлен измерительный прибор. Сенсорный блок 1 представляет собой здесь вариант для вибронного измерительного прибора, т.е. оба колебательных блока колебательной вилки закреплены на мембране, в которой возбуждаются механические колебания. Параметры колебаний, такие как частота, амплитуда и фаза, позволяют определить такие параметры процесса, как уровень, плотность или вязкость. Сенсорный блок 1 соединен с электронным блоком 2, который подает на него электрическое переменное напряжение и в свою очередь принимает переменное напряжение, возникающее, например, за счет пьезоэлектрического элемента из колебаний мембраны или обоих зубцов вилки. Это переменное напряжение обрабатывается затем в электронном блоке 2 в отношении требуемых параметров, сдвигается по фазе, усиливается и снова подается на сенсорный блок 1.
Электронный блок 2 управляется при этом микропроцессором 3, который задает, например, требуемую настраиваемую фазу сигнала возбуждения и вид обработки.
Например, в случае жидкостей обрабатывается частота, а в случае сыпучих материалов - амплитуда колебаний. Для этого применения сенсорные блоки 1 отличаются в большинстве случаев также своим выполнением, причем колебательные блоки для сыпучих материалов в большинстве случаев больше и мощнее, чем для жидкостей. Какой вид обработки или какая фаза настраивается, хранится здесь в блоке 4 памяти, прочно соединенном с сенсорным блоком 1. В случае блока 4 памяти речь идет о памяти данных в классическом смысле или о микропроцессоре. Сенсорный блок 1 передает необходимые данные или в другом варианте всю управляющую программу или необходимые для специального сенсорного блока 1 части программы на микропроцессор 3. Это значит, что за счет сенсорного блока 1 общий электронный блок 2 превращается в специфический блок, подходящий для сенсорного блока 1. Поскольку сенсорный блок 1 соединен непосредственно с блоком 4 памяти и тем самым связан с его собственными данными, всегда осуществляется правильное управление сенсорным блоком 1.
Электронный блок 2 выполнен таким образом, что могут присоединяться и эксплуатироваться также другие сенсорные блоки 1, которые отличаются друг от друга выполнением (например, колебательная вилка для жидкости или для сыпучего материала или моностержень вместо вилки) или принципом изменения. Следовательно, во-первых, можно создать с одним электронным блоком 2 разные измерительные приборы соответственно с разными сенсорными блоками 1. Во-вторых, можно также заменить электронный блок 2 без необходимости, например, демонтажа всего измерительного прибора, т.е. сенсорный блок 1 может, например, во встроенном состоянии оставаться в резервуаре, а на обращенной от процесса стороне заменяется только электроника. При этом основные данные сохраняются в сенсорном блоке 1. Поскольку каждый сенсорный блок 1 несет в себе свою управляющую программу или ее релевантные и специфические части, он эксплуатируется правильным и подходящим к нему способом.
Данные измерений или обработанные данные, т.е. определенные параметры процесса, отображаются здесь непосредственно на месте измерения с помощью индикаторного блока 6, т.е. на дисплее. Необходимые отображаемые данные, например графические драйверы, также могут храниться в блоке 4 памяти.
Здесь предусмотрен также интерфейс 5, с помощью которого возможно обновление программного обеспечения. Обновление управляющих данных в сенсорном блоке может быть реализовано, например, за счет доступа к блоку 4 памяти.
Предложенный в изобретении прибор отличается, таким образом, тем, что, например, сенсорный блок 1 может быть соединен с различными электронными блоками 2 и что отдельные электронные блоки 2 считывают релевантные для управления сенсорным блоком 1 программы, или ее части, или данные из блока 4 памяти сенсорного блока. Таким образом, очень легко возможна, например, замена сенсорного блока 2 без необходимости удаления сенсорного блока 1 из процесса, а кроме того, сенсорный блок 1 эксплуатируется с правильной программой. К электронному блоку 2 могут быть подключены различные сенсорные блоки 1, а кроме того, изобретение также всегда обеспечивает надежность применения.
Перечень ссылочных позиций
1 - сенсорный блок
2 - электронный блок
3 - микропроцессор
4 - блок памяти
5 - интерфейс
6 - индикаторный блок

Claims (8)

1. Устройство для определения и/или контроля, по меньшей мере, одного технологического параметра среды, содержащее, по меньшей мере, один сенсорный блок (1) для регистрации технологического параметра, причем сенсорный блок (1) выполнен с возможностью вырабатывания измерительных сигналов, по меньшей мере, один электронный блок (2) для управления сенсорным блоком (1), причем электронный блок (2) содержит, по меньшей мере, один микропроцессор (3), и, по меньшей мере, один блок (4) памяти, который связан с сенсорным блоком (1) и в котором могут храниться управляющие данные, причем управляющие данные специфически относятся к сенсорному блоку (1) и могут считываться электронным блоком (2), отличающееся тем, что микропроцессор (3) электронного блока (2) выполнен с возможностью выполнения в неактивированном состоянии только основных функций, не относящихся к управлению сенсорным блоком, а в активированном состоянии - с возможностью управления сенсорным блоком (1), при этом микропроцессор (3) выполнен с возможностью перехода из неактивированного состояния в активированное состоянии во время считывания управляющих данных из блока (4) памяти.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что электронный блок (2) выполнен с возможностью управления, по меньшей мере, двумя разными сенсорными блоками (1), при этом сенсорные блоки (1) отличаются тем, что выполнены с возможностью измерения разных параметров процесса и/или использования разных принципов измерения.
3. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что электронный блок (2) выполнен с возможностью хранения в нем управляющих программ для разных сенсорных блоков (1) и/или разных принципов измерения, при этом управляющие данные вызывают активирование относящейся к соответствующему сенсорному блоку (1) управляющей программы.
4. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что управляющие данные включают в себя управляющую программу, являющуюся специфической для управления сенсорным блоком (1), или управляющие данные включают в себя части управляющей программы, являющиеся специфическими для сенсорного блока (1).
5. Устройство по п.3, отличающееся тем, что управляющие данные включают в себя управляющую программу, являющуюся специфической для управления сенсорным блоком (1), или управляющие данные включают в себя части управляющей программы, являющиеся специфическими для сенсорного блока (1).
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что электронный блок (2) выполнен с возможностью считывания управляющих данных из блока (4) памяти после получения активирующей команды и/или после создания соединения между электронным блоком (2) и сенсорным блоком (1).
7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что микропроцессор (3) электронного блока (2) содержит, по меньшей мере, один интерфейс (5) для обновления управляющей программы.
8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что блок (4) памяти содержит, по меньшей мере, один код, обеспечивающий специфическую связь блока (4) памяти и сенсорного блока (1).
RU2008147010/28A 2006-04-28 2007-04-25 Устройство для определения и/или контроля параметра процесса RU2401420C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102006020342.9 2006-04-28
DE102006020342A DE102006020342A1 (de) 2006-04-28 2006-04-28 Vorrichtung zur Bestimmung und/oder Überwachung einer Prozessgrösse

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008147010A RU2008147010A (ru) 2010-06-10
RU2401420C2 true RU2401420C2 (ru) 2010-10-10

Family

ID=38542415

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008147010/28A RU2401420C2 (ru) 2006-04-28 2007-04-25 Устройство для определения и/или контроля параметра процесса

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8359109B2 (ru)
EP (1) EP2016377B1 (ru)
CN (1) CN101432603B (ru)
DE (1) DE102006020342A1 (ru)
RU (1) RU2401420C2 (ru)
WO (1) WO2007125067A2 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102012012527B4 (de) * 2012-06-26 2015-05-21 Krohne Analytics Gmbh Messvorrichtung zum Bestimmen einer Prozessgröße
CH711157A2 (de) * 2015-06-02 2016-12-15 Tecan Trading Ag Verfahren zur Detektion einer Schaumgrenze und entsprechend ausgestattete Vorrichtung.
US11976955B2 (en) 2018-09-21 2024-05-07 Ecolab Usa Inc. Portable fluid level monitoring device and method

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4232659C2 (de) * 1992-09-29 1996-07-25 Endress Hauser Gmbh Co Vorrichtung zur Feststellung und/oder Überwachung eines vorbestimmten Füllstands in einem Behälter
DE4239954A1 (de) * 1992-11-27 1994-06-01 Khs Masch & Anlagenbau Ag Verfahren zum Abfüllen eines flüssigen Füllgutes in Flaschen sowie Füllmaschine zum Durchführen dieses Verfahrens
US5606513A (en) 1993-09-20 1997-02-25 Rosemount Inc. Transmitter having input for receiving a process variable from a remote sensor
DE19610626C2 (de) * 1996-03-19 2003-01-23 Bosch Gmbh Robert Nachlauferfassung von elektrischen Verstellmotoren
US5761096A (en) * 1996-11-01 1998-06-02 Zakutin; David Speed-sensing projectile
DE19730158A1 (de) * 1997-07-14 1999-02-18 Endress Hauser Gmbh Co Meßanordnung
AU5746399A (en) * 1999-09-07 2001-04-10 Endress & Hauser GMBH & Co. KG. Device for determining a physical process variable of a medium
DE19954186A1 (de) * 1999-11-11 2001-05-17 Endress Hauser Gmbh Co Vorrichtung und Verfahren zum Übermitteln von Daten zwischen einem Sensor und einer Auswerteeinheit
JP3390806B2 (ja) * 1999-12-28 2003-03-31 株式会社テイエルブイ 位置認識装置及びこの位置認識装置を備えた測定装置並びに測定システム
EP1311915B1 (de) 2000-08-22 2008-04-30 Siemens Aktiengesellschaft System und verfahren zur generierung eines prüfsystems mit temporär verschaltbaren komponenten
DE10052836A1 (de) * 2000-10-24 2002-05-16 Endress Hauser Gmbh Co Vorrichtung zur Bestimmung und/oder Überwachung einer Prozeßvariablen
DE10056353A1 (de) * 2000-11-14 2002-05-23 Grieshaber Vega Kg Verfahren und Anordnung zur Füllstandsmessung
DE10161069A1 (de) * 2001-12-12 2003-06-18 Endress & Hauser Gmbh & Co Kg Feldgeräteelektronik mit einer Sensoreinheit für kapazitive Füllstandsmessungen in einem Behälter
AU2003210893A1 (en) * 2002-02-06 2003-09-02 In-Situ, Inc. Multi-parameter monitoring tool assembly
DE20202073U1 (de) * 2002-02-12 2002-06-13 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., 80636 München Zentraleinheit und Nebeneinheit
AU2003258602B2 (en) 2002-08-13 2009-05-07 Vega Grieshaber Kg System for the production of a modular structure for the determination of a physical process variable and standardised components
TWI278780B (en) * 2005-07-26 2007-04-11 Mitac Technology Corp Method of instantly activating multimedia playback during a hot-key standby mode

Also Published As

Publication number Publication date
DE102006020342A1 (de) 2007-10-31
CN101432603B (zh) 2011-12-14
WO2007125067A2 (de) 2007-11-08
WO2007125067A3 (de) 2008-04-17
RU2008147010A (ru) 2010-06-10
CN101432603A (zh) 2009-05-13
EP2016377A2 (de) 2009-01-21
EP2016377B1 (de) 2017-11-08
US20090312846A1 (en) 2009-12-17
US8359109B2 (en) 2013-01-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111433573B (zh) 振动传感器
US7436100B2 (en) Device for monitoring a predetermined filling level of a measuring medium in a container
US6711942B2 (en) Apparatus for determining and/or monitoring the viscosity of a medium in a container
US8955377B2 (en) Method for determining or monitoring a predetermined fill level, a phase boundary or a density of a medium
US20210364347A1 (en) Vibronic multisensor
CN100549714C (zh) 操作测试振动液位开关传感器的方法和相应振动液位开关
US11994420B2 (en) Vibronic multisensor with pressure detection unit
US20230100159A1 (en) Vibronic mulitsensor
CN114008413A (zh) 振动多传感器
EP2981805B1 (en) Vibratory sensor and method
CN114008412A (zh) 电子振动多传感器
RU2746307C1 (ru) Кориолисовый массовый расходомер
US10928240B2 (en) Vibronic sensor with interference compensation
RU2401420C2 (ru) Устройство для определения и/или контроля параметра процесса
US10557826B2 (en) Vibronic sensor
RU2352907C2 (ru) Устройство для определения и/или контроля параметра процесса среды
US20230236102A1 (en) Symmetrizing a vibronic sensor
US11454531B2 (en) Compensation of a phase shift of at least one component of an electronic system of a vibronic sensor
JP3883466B2 (ja) 充填物検知方法及び充填物検知装置
EP3894828B1 (en) Planar vibratory densitometer, densitometer member, and related method
CN117859043A (zh) 振动多传感器
CN112334742A (zh) 现场设备的参数化
JP2007085990A (ja) 充填物検知方法及び充填物検知装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190426