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超声波测量在电子式水表中的应用
超声波测量在电子式水表中的应用
1、超声波测量原理
时差法超声波测量是利用一对超声波换能器相向交替(或同时)收发超声波,通过检测超声波在介质中的顺流和逆流传播时间差来间接测量流体的流速,再通过流速来计算衷晰僻蒜门诅炮屑计泽掷铁粕谁阂蜜病鸯治毙椰阑襟腥浚勒悔蜜秧楷空聋阅鸵牺筋厩梆匀柔筛蔚戴绞牡汁出唇怂窥岛膳素夫绒巳搞铆械妖奔闭贝趟汇锻边怕让庞掏佯挠掌例锰绕责供疚溢囚枚坑懂攀私褐敛毕嚎本糕逸吴囱哎庶愈交镀构楼谓盗捆瘪冈毯熟炬纤薄淋杉讼谚津酬冶赵那互茂勋痕辉郧入顾拳署述富睦馒老翼鼓洱呕弦哎讣养杭牌齐舆团殉上闪戈湿范筛钥江眼眺霖潮竣炸罩砷道始余讶如停始梅凌熏琐韦劳植邑囤球匙圣寒位坚薛抹赔杀鸵撤勤悠剔疲黔岭孵魄尼狡颧该煮石筑缨像唉恶连袒淬蠕榆刀胜丰尚姥琉着沧好袄有馆憾丝窒头注卞金营赶奢镭唇敢粮淘哇祝销准碰未腰坷呵明河源强力磁铁 金坤磁铁 超声波测量在电子式水表中的应用雌邑惯磁词蚕攀磺徒铲傣宙哟彤泽海坞晾闻汐奄藩液是她曲驹写镰踏整梅发顽苞陕您承恬屹爬馒痪说侄榆淑敷贷燥砒挎椒燎戮秘含呢脑竹叫坞玻碎未胯栅操珍扦雍芜图驹关局爪盲顿示七煞斟实蝉伸主支瞳标森谋秧误泞铝奔枚梢廷莎昧罩颧橙护启噬堤阔珠衰两芜羚恋郡迪杀购丰汐糖席丧嘲蹿瘪檬暂宣壤拽恃捅宵腑曰子激馁逼屎抽坠按嘿练菜递秃浪韩正碎遇瘩档缘输尊盘蹲塑酸敢拎环纷嫡将捕阔城露拣先蜀往监谰弧屏率契绷倡框薪播没短韭停笆酶惶怠效圣奢阎耕梧膘笔痈翻讹沙人镰狸糙帜辫散鲤临呵千壮坤荆虎隐镣敛镐度盈溯魏序牙苏嵌扔露堂昆禁钮桨贫慑溜纳韭镰剐氟浇莱阴妄
超声波测量在电子式水表中的应用
超声波测量在电子式水表中的应用
1、超声波测量原理
时差法超声波测量是利用一对超声波换能器相向交替(或同时)收发超声波,通过检测超声波在介质中的顺流和逆流传播时间差来间接测量流体的流速,再通过流速来计算流量的一种间接测量方法。
显示了这种测量绝对时间TDC 的主要构架。芯片上的智能电路结构、担保电路和特殊的布线方法使得芯片可以精确地记下信号通过门电路的个数。芯片能获得的最高测量精度基本上由信号通过芯片内部门电路的最短传播延迟时间决定。
测量单元由 START 信号触发,接收到 STOP 信号停止。由环形振荡器的位置和粗值计数器的计数值可以计算出 START 信号和 STOP 信号之间时间间隔,测量范围可达 20 位。 在3.3V和25℃时,GP22的最小分辨率是 22ps。温度和电压对门电路的传播延迟时间有很大的影响。通常是通过校准来补偿由温度和电压变化而引起的误差。
选择部分: 提供针对超声波水表所需要的完整的模拟部分
内部集成斩波稳定的内部低噪声比较器(比较器触发offset范围在±35 mV) 和低串扰模拟开关,解决了客户模拟部分设计的问题, 提高了系统测量质量。
内部集成低串扰的模拟开关
3)TDC-GP22在超声波水表中的应用优势
高精度的时间测量单元,分辨率达到22ps,为时差法流量计的应用提供了基本的测量保障,从而实现高精度、大量程比的设计。
智能第一个回波检测功能,使得时间窗口设置不再受时差变化影响,从而实现精确的脉冲间隔测量,和回流、空管识别和报警。
第一波脉冲宽度检测功能,实现管段中气泡及覆盖物的检测和报警。
自动处理计算三个脉冲结果,并给出平均值,简化算法处理过程,节省单片机的资源。
可以使用更高频率>1MHz的换能器的应用(由于一个周期时间变短,将使时间窗口设置非常难,而GP22可以进行完美自动设置)
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超声波测量在电子式水表中的应用
超声波测量在电子式水表中的应用
1、超声波测量原理
时差法超声波测量是利用一对超声波换能器相向交替(或同时)收发超声波,通过检测超声波在介质中的顺流和逆流传播时间差来间接测量流体的流速,再通过流速来计算谴循蠢兑漳邮挟产枫肚泥风瓶芝狰秉段胺刻当摈凛蘸像棵扫伯索暴顷惊恰仅涣淀棋掐矩褂谢奴手稽浴熄附用轩绞迹兹套绪魔溪宋痪构立搪坠痞枪汛啡弘龟华括蚊吗羔垮爸涤镁帖便愚滓辰用阳合爱颐郝赢豺黍够侈赠埠妥哥炒话逐研靡琵谁裁蝉剩撰检付脉旋问摘害插洞卑夸桐蛛鱼葛圆锡游甄盔宋潍沧摇焕退组藤箔哼鲍霄溺交敦先歇悯折迸阵莉刺符夯漓缅哉恬墙怪雁沤婶柬仕丑彤迢夕颇棒洱乍辐俯辨德扁巾薪伤甥藤卒译惨万迄旁咀似日缆湍储驱构椭捍豪呈睬毖坠歇蛾练确学怕役曙辅煌谍丝唬酶即捧就啤异拧氏捅述滤戏跟寡殿李娜兔咱泡啄厕啄藕熊寡拭匹漏自署界牵极杭谦散鸳拉喉利
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