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超聲波量熱儀系統需要能夠準確地測量時差信號并對其進行處理和操作。它能充分發揮芯片的加工和操作能力,實現高精度、低功耗的設計。在與廠家接觸后,部分企業在信號處理、低功耗設計方面比較好。
1. 信號處理
當超聲換能器發出的聲波發射器的流量傳感器的超聲波量熱器穿過液體傳感器在接收機端相反的換能器,工業區的聲音在各種復雜的環境和雜質粒子的干擾和泡沫流體介質導致超聲波信號的衰減一方面,另一方面,信號不穩定,雜波較多。因此,有必要采用一定的技術手段進行加工。閾值檢測是我國常用的一種檢測方法,通過設置信號幅度閾值來濾除干擾信號。
然而,長期使用該換能器會導致性能老化、發射效率或靈敏度下降。由于接收到的超聲回波信號幅度減小,可能被濾波為干擾信號,導致超聲量熱計不能正常工作。因此,有些企業采用過零點檢測的方法,即只要接收到信號,不管信號的大小都視為有效信號。利用使能窗(動態延時觸發器)來屏蔽雜波的影響,從而保證接收到的超聲波信號確實是相同的發射波,從而提高了檢測的靈敏度和穩定性。
此外,為了避免水中雜質的干擾,一些企業采用多脈沖超聲信號控制技術,在一個測量過程中連續傳輸多個脈沖,并相應地接收多個波束信號。利用前一個接收信號的幅值作為下一個接收信號增益調整的基礎,以減小水中雜質對脈沖信號的影響,提高測量的可靠性。。
2. 低功耗設計
低功耗設計主要包括量熱計休眠模式和分時模式。
(1)無流量時,量熱計自動休眠;
(2)流量和溫度變化不大時,應延長測量時間間隔,不影響流量測量的準確性。
(3)在程序運行過程中,當不需要某些外圍設備時,利用單片機的I/O口控制相應的電源開關,使其斷電。
通過上述方法,可以降低熱量表的功耗,延長電池的使用時間。
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