推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
基于DSP的双频超声波流量计硬件电路设计
1 引 言 超声就是指频率高出可听频率极限(即在20 kHz以上的频段)的弹性振动,这种振动以波动形式在介质中的传播过程就形成超声波。超声波技术应用于流量测量的原理是:由超声换能器产生的超声波以某一角度入射到流体中,在流体中传播的超声波就载有流体流速的信息,利用接收到的超声波信号就可以测量流体的流速和流量。上世纪70年代以后,由于集成电路技术的迅猛发展,高性能、高稳定性的锁相技术的出现与应用,才使实用的超声波流量计得以迅速发展。超声波流量计结构简单,压力损失小,而且使用方便,因而得到了广泛的应用。 根据超声波声道结构类型可分为单声道和多声道超声波流量计;根据超声波流量计适用的流道不同可分为管道流量计、管渠流量计和河流
[嵌入式]
震动检测仪的主要参数
震动检测仪是对震动进行检测的一种仪器,大家应该都有听说过,那么大家对震动检测仪了解多少呢?这首先大家应该多多了解一下震动检测仪的主要参数,下面 北京布莱迪 专家来给大家介绍一下震动检测仪的主要技术参数。 震动检测仪是一款基于微处理器最新设计的机器状态监测仪器,具备有振动检测,轴承状态分析和红外线温度测量功能。其操作简单,自动指示状态报警,非常适合现场设备运行和维护人员监测设备状态,及时发现问题,保证设备正常可靠运行。 技术指标输 入:100mV/g IEPE型振动传感器,80cm一体电缆和BNC接头 振动测量:加速度 0-20 g 峰值,频率范围 10-12,000Hz 速度:0-200 mm/s 有效值,
[测试测量]
超声波流量计使用中的几点简单介绍
正文超声波流量计原理介绍: 目前通常采用两种类型的超声波流量计,一种为多普勒超声波流量计,另一类为时差式超声波流量计。多普勒型是利用相位差法测量流速,即某一已知频率的声波在流体中运动,由于液体本身有一运动速度,导致超声波在两接收器(或发射器)之间的频率或相位发生相对变化,通过测量这一相对变化就可获得液体速度;时差型是利用时间差法测量流速,即某一速度的声波由于流体流动而使得其在两接收器(或发射器)之间传播时间发生变化,通过测量这一相对变化就可获得流体流速。 超声波流量计安装方法介绍: 目前通常采用三种安装方式:W型,V型,Z型。根据不同的管径和流体特性来选择安装方式,通常W型适用于小管径(25~75mm),V型适用于中管径(25~2
[测试测量]
超声波液体流量计的二合一前置预处理
引言 在众多的电子设备中,尤其是在测量、监测及控制系统中,越来越多地使用了传感器。传感器输出的模拟信号往往比较弱,而且常常伴有噪声或突发性干扰冲。为此.必须对传感器接收的信号进行前置预处理,以实现信号的放大、滤波和幅度控制,供后置电路进行信息处理。在同时具有发射与接收的电路系统中,发射传感器与接收传感器通常是分开专用的.即一个传感器专门用来发射,另一个传感器则专管接收。但在某些电子设备中.如超声波液体流量计,其发射和接收要求用两个传感器按一定的周期交林地进行。对这样的电路,如果将两个传感器接收的信号分另lJ进行放大处理.不仅会使电路变得复杂.而目_电路的一致性、可靠性也将随着元器件的增多而降低。本文介绍一种前置预处理电路,它
[测试测量]
怎样确定超声波流量计在应用中主要参数
在超声波流量计的应用中,发射、接收两换能器沿轴线的安装距离;流量计仪表系数的定义和确定方法是必须了解的。 (1)发射、接收两换能器的轴向安装距离:为使发射换能器发出的声波能较完全地被接收换能器收到,必须正确选择两换能器在管壁上的安装位置,两换能器之间的轴向距离与在管壁中和管道内的声线与管轴的法线夹角有关,并与管壁厚度和管道直径无关,若能得到声波在管壁中的传播速度和在被测介质中的声速,就可以利用折射定律求得上述两个夹角。 (2)仪表常数:超声波流量计(频差法)得到的测量信号是经过一定倍频的循环频率差B△f,B为流量计的倍频数,这个循环频率差对应一定的流量值。所以,超声波流量计的仪表系数S,就是表示每吨或(m&s
[测试测量]
时差法超声波流量计原理及应用案例
下一代基站发射机和接收机不仅采用单一无线制式的多载波(MC)技术,并且引入了在单一发射机路径中的多种制式,这些对带宽提出了更宽的要求。例如,GSM、W-CDMA 和 LTE 多载波可以同时从一个多标准无线电(MSR)基站单元进行传输。蜂窝网络可以支持多种制式,这对于降低基站规模和成本而言十分重要。鉴于此,MSR基站将会从当前已部署的2/3G无线制式顺利而稳定地过渡到 3.9G(例如 LTE)、甚至是4G(例如 LTE-Advanced)技术。这对于网络运营商、服务提供商和消费者来讲是一个好消息。但采用 MSR 多载波配置使得对MSR基站发射机进行测试更具挑战。为确保MSR基站的顺利部署,有必要通过一种快速、高效的途径来应对测量挑战。
[测试测量]