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摘要: 鉴于在复杂工业环境噪声干扰的情况下,基于TDC-GP22芯片的流量计首波识别错位而引起测量不准确的问题,论文阐述了一款基于TDC-GP22芯片的改进型超声波流量计。在研究TDC芯片首波识别判断策略的基础上,提出设置stop屏蔽窗口时间的方法,截取信噪比最优的回波信号进行声波检测,避免了噪声对TDC芯片的干扰,提升了系统的稳定性和可靠性。论文最后以MSP430F435单片机为核心,结合TDC芯片测时电路和传感器切换电路,完成了流量计硬件设计。实验结果表明:在较强噪声环境中,该流量计测量精度可达1%。 相似文献
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基于TDC-GP2的时差式超声流量计的设计 总被引:1,自引:1,他引:0
为实现流体流量测量高精度和低功耗的设计目的,采用TDC-GP2高精度低功耗测时模块,设计了一种基于ATmega32的时差式超声流量计。通过实验测量管径为20mm的管道中的家用自来水流量,得到系统测量精度为±1%,LCD上动态显示瞬时和累计流量以及电池电量等参数,同时可以通过RS 232与外部通信,便于大规模应用时由上位机对信息统一管理。 相似文献
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阐述了一种基于DSP的高速、高精度超声波注量计的数字处理模块的设计方案,并以TMS320C6713DSP为例,从波形的高速收发、高精度的时序协调、控制参数的配置等几方面展开详细介绍并予以实现.实测证明,该方案能够在75MHz的波形数据发送频率下使流量计算的时间误差达到纳秒级精度的要求. 相似文献
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由于数字器件的运行时钟受限,基于数字处理芯片的时频测量的精度很难提高;利用FPGA内部锁相环的特点,设计了采用同频多相的多个时钟同时对输入信号进行测量,对各个时钟的测量值进行平均的高精度时频测量方法;介绍了采用产生多个同频多相时钟的方法,详细说明了采用多个同频多相的时钟同时进行时频测量的具体步骤;实际测量表明,该方法实现较为简单,能够在不提高时钟运行速率的情况下,成倍地提高信号的时频测量精度。 相似文献
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由于数字器件的运行时钟受限,基于数字处理芯片的时频测量的精度很难提高;利用FPGA内部锁相环的特点,设计了采用同频多相的多个时钟同时对输入信号进行测量,对各个时钟的测量值进行平均的高精度时频测量方法;介绍了采用产生多个同频多相时钟的方法,详细说明了采用多个同频多相的时钟同时进行时频测量的具体步骤;实际测量表明,该方法实现较为简单,能够在不提高时钟运行速率的情况下,成倍地提高信号的时频测量精度。 相似文献