超聲波流量計多聲道氣體測量技術探討 九十一
得到極性相關最大值的過零時刻T0,就可以利用這個時刻值不斷左移,并在左
移后得前后5 個時刻值范圍內求得的極性相關的最大值,每次記錄的最大值存入數組record[]中,最大值所在的時刻值存入數組time[]。最后通過對record[]的數值進行分析,看其相關值是否在90~100 之內。如果下一個時刻的相關值在75~85 之內,即可以判定該時刻為超聲波信號的到達時刻。
4.3.3 實驗數據與結果分析
將兩個超聲波換能器放置在固定封閉的測量室內并對準,兩者相距80mm(精度
1mm),環境溫度為10℃,氣體介質為空氣。兩個換能器分別發射和接收超聲波信號,由單片機記錄得到順流和逆流傳輸時間,并根據記錄得到的傳輸時間數據來計算空氣流速。然后改變兩換能器的距離,記錄在85mm、90mm、95mm、100mm、105mm這些距離時,分別計算得到空氣的流速值。
為了分析本系統的穩定性,將表4-1 轉換成超聲波傳輸速度隨兩換能器距離變
化的關系,實驗結果表明,超聲波測量其聲速具有良好的穩定性。很好的避免了聲道長度對超聲波傳輸速度的影響。
超聲波流量計