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文檔簡介
1、超聲波流量檢測技術(shù)根據(jù)被測流體對超聲波傳播速度產(chǎn)生調(diào)制來實(shí)現(xiàn)流速測量。近年,隨著數(shù)字信號處理技術(shù)、大規(guī)模數(shù)字電路的應(yīng)用以及新型超聲換能器的出現(xiàn),促使超聲波流量檢測技術(shù)取得了長足進(jìn)步,具有精度高、非接觸測量、易安裝維護(hù)、應(yīng)用范圍寬、智能化、便于臨時(shí)監(jiān)測等特點(diǎn),被大量應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)、石油天然氣勘探、航空航天、核能利用、醫(yī)療檢測等諸多領(lǐng)域。
本文通過對大量文獻(xiàn)閱讀,在借鑒和吸收國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,詳細(xì)介紹了超聲波流量計(jì)的基本
2、原理和實(shí)現(xiàn)方法,確定了基于FPGA時(shí)差法超聲波流量計(jì)的研究課題。對影響超聲波流量計(jì)測量精度的因素進(jìn)行了細(xì)致分析,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了相關(guān)設(shè)計(jì),主要取得了以下研究成果:
優(yōu)質(zhì)的超聲波發(fā)送和接收是第一步。本文對換能器發(fā)射電路進(jìn)行了細(xì)致設(shè)計(jì)研究,包括換能器選擇、驅(qū)動、探頭收發(fā)切換控制電路。在此基礎(chǔ)上獲得了穩(wěn)定的超聲波發(fā)射信號。采用三級濾波放大對接收信號進(jìn)行處理,經(jīng)高速比較電路和FPGA得到適合測時(shí)模塊識別的停止信號。
3、對時(shí)差法超聲波流量計(jì)流速計(jì)算進(jìn)行改進(jìn),在一定程度上避免了溫度對測量精度的影響,并在計(jì)算中引入時(shí)間和流速修正,進(jìn)一步提高測量精度。在影響超聲波流量計(jì)精度的因素中,時(shí)間測量是關(guān)鍵。本課題采用德國ACAM公司TDC-GP2芯片對時(shí)間進(jìn)行多次測量取平均值,結(jié)合FPGA對其進(jìn)行修正、建立消除噪聲干擾的延遲窗口,提高順逆流時(shí)間的測量精度。
粘性流體在圓形管道中的運(yùn)動復(fù)雜,在要求精度較高的測量中,必須對線平均流速進(jìn)行修正得到面平均流速,
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