提高超聲波傳播時(shí)間測(cè)量精度是提高超聲波液位計(jì)測(cè)量精度的關(guān)鍵。但要想顯著提高超聲波的測(cè)時(shí)精度并不容易:由于超聲波在液體介質(zhì)中的傳播的速度一般在1500m/S左右,在進(jìn)行液位測(cè)量時(shí),若要精確到毫米級(jí),則測(cè)量時(shí)間誤差應(yīng)在微秒范圍內(nèi);在進(jìn)行流量測(cè)量時(shí),在實(shí)測(cè)的管道中,流體的流速一般在0~20m/s范圍內(nèi),所以此時(shí)的時(shí)間差通常在數(shù)納秒至微秒之間,若要求測(cè)量精度在1%以內(nèi),則測(cè)時(shí)分辨率要在0.000000001以上,所以,一般測(cè)時(shí)方法很難達(dá)到。
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總結(jié)歸納了現(xiàn)存的多種測(cè)超聲波傳播時(shí)間的方法,分析了各測(cè)時(shí)方法在提高測(cè)時(shí)精度方面存在的缺陷,并在此研究的基礎(chǔ)上,根據(jù)液位計(jì)對(duì)測(cè)時(shí)精度的要求不同提出了兩種不同的時(shí)間測(cè)量方法:1、線性調(diào)頻技術(shù)與超聲技術(shù)相結(jié)合的用于液位測(cè)量的測(cè)時(shí)方法;2、專用于流量測(cè)量的頻差-相差-時(shí)差測(cè)時(shí)方法。具體研究方法如下:
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1、基礎(chǔ)性研究
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研究了超聲波液位計(jì)的測(cè)量原理,通過對(duì)測(cè)量原理的研究,更加突出了提高測(cè)時(shí)精度對(duì)提高整個(gè)測(cè)量精度的重要性。
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2、分析了多種現(xiàn)存的超聲傳播測(cè)時(shí)方法
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研究了門限脈沖法、三傳感器法和時(shí)差-相差-頻差-時(shí)差測(cè)時(shí)方法的測(cè)時(shí)原理。通過對(duì)各種測(cè)時(shí)方法的分析比較,找出了各測(cè)時(shí)方法在提高測(cè)時(shí)精度方面存在的不足與缺陷。
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3、直接測(cè)相間接測(cè)時(shí)方案
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在傳統(tǒng)測(cè)時(shí)方法的基礎(chǔ)上,提出了一種可提高超聲波液位計(jì)中傳播時(shí)間測(cè)量精度的時(shí)間測(cè)量方法,即頻差一相差一時(shí)差法??偨Y(jié)出了這種測(cè)時(shí)方法的原理,并根據(jù)該種測(cè)時(shí)方法對(duì)相位檢測(cè)精度要求較高的特點(diǎn),通過實(shí)驗(yàn)對(duì)兩種高精度測(cè)相方案進(jìn)行了比較,確定使用其中一種切實(shí)可行的測(cè)相方案。
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4、實(shí)現(xiàn)電路的設(shè)計(jì)
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設(shè)計(jì)出了利用頻差-相差-時(shí)差法實(shí)現(xiàn)對(duì)超聲波傳播時(shí)間測(cè)量的完整測(cè)時(shí)方案。提出將整個(gè)設(shè)計(jì)中的核心部分一相位差的測(cè)量利用芯片實(shí)現(xiàn)。將一個(gè)復(fù)雜的電路集成到一個(gè)數(shù)字芯片中,提高了測(cè)量精度,簡(jiǎn)化了設(shè)計(jì)電路,減小了系統(tǒng)的體積,提高了系統(tǒng)可靠性。
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5、線性調(diào)頻技術(shù)的應(yīng)用
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針對(duì)液位測(cè)量,提出將線性調(diào)頻技術(shù)應(yīng)用到超聲傳播時(shí)間測(cè)量中的完整方案,設(shè)計(jì)了實(shí)現(xiàn)該方案的系統(tǒng)框圖,詳細(xì)分析了各組成部分的工作原理。最后,對(duì)該種方案的測(cè)時(shí)精度以及影響測(cè)時(shí)精度的主要因素作了系統(tǒng)分析。