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超声波量热仪系统需要能够准确地测量时差信号并对其进行处理和操作。它能充分发挥芯片的加工和操作能力,实现高精度、低功耗的设计。在与厂家接触后,部分企业在信号处理、低功耗设计方面比较好。
1. 信号处理
当超声换能器发出的声波发射器的流量传感器的超声波量热器穿过液体传感器在接收机端相反的换能器,工业区的声音在各种复杂的环境和杂质粒子的干扰和泡沫流体介质导致超声波信号的衰减一方面,另一方面,信号不稳定,杂波较多。因此,有必要采用一定的技术手段进行加工。阈值检测是我国常用的一种检测方法,通过设置信号幅度阈值来滤除干扰信号。
然而,长期使用该换能器会导致性能老化、发射效率或灵敏度下降。由于接收到的超声回波信号幅度减小,可能被滤波为干扰信号,导致超声量热计不能正常工作。因此,有些企业采用过零点检测的方法,即只要接收到信号,不管信号的大小都视为有效信号。利用使能窗(动态延时触发器)来屏蔽杂波的影响,从而保证接收到的超声波信号确实是相同的发射波,从而提高了检测的灵敏度和稳定性。
此外,为了避免水中杂质的干扰,一些企业采用多脉冲超声信号控制技术,在一个测量过程中连续传输多个脉冲,并相应地接收多个波束信号。利用前一个接收信号的幅值作为下一个接收信号增益调整的基础,以减小水中杂质对脉冲信号的影响,提高测量的可靠性。。
2. 低功耗设计
低功耗设计主要包括量热计休眠模式和分时模式。
(1)无流量时,量热计自动休眠;
(2)流量和温度变化不大时,应延长测量时间间隔,不影响流量测量的准确性。
(3)在程序运行过程中,当不需要某些外围设备时,利用单片机的I/O口控制相应的电源开关,使其断电。
通过上述方法,可以降低热量表的功耗,延长电池的使用时间。
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