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针对现有超声波气体流量计精度不高的弱点,本文采用时差法测量原理,设计了基于MAX35104的流量检测系统。为提高测量精度,采用新型的高精度时间数字转换芯片MAX35104作为计时测量核心,采用Z安装方式,实现对顺逆流时间差的测量;为实现低功耗,采用超低功耗单片机STM32F103为系统控制核心,实现数据处理和结果显示。介绍了MAX35104时间间隔测量方法,边沿检测原理以及相应硬件测量电路的实现方法。测试结果证明该超声波气体流量计的精度可达行业标准的1级要求。 相似文献
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通过建立装置三维模型,运用Ansys对超声波气体流量计的降噪整流装置结构模型进行流场分析,从而实现对整流器的优化设计。通过模拟研究,发现当降噪单元的前挡板、后挡板、挡圈的直径分别为70、70、60mm,且整流单元的一级整流管束圆孔和二级整流管束圆孔的主孔、隙孔直径分别为3. 0、3. 0mm和3. 5、3. 2mm,长度分别为20、40mm时,出口处的气体流速不均匀性可以降低至0. 872。该结构显著提高了超声波气体流量计的整体性能。 相似文献
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