超聲波液位計基于DSP的探討 十
3.1.1脈沖變壓器設計
本課題中的變壓器設計實際上會起兩個作用,變壓器的阻抗變換功能實現(xiàn)純阻性的匹配,將超聲波換能器的激發(fā)電壓升高到400V一600V之間。
由于高頻變壓器在工作過程中產(chǎn)生的高頻電流具有趨膚效應,在計算線徑過程中的還應該考慮到不同導體的穿透深度d與頻率f關系,計算出的線徑D沒有超過兩倍的穿透深度,因而不需要采用多股繞線的方式,在本課題中選擇外徑為0.5mm的漆包線單股繞制。
(2)假設鐵芯截面積S
所以繞制的變壓器次級線圈匝數(shù)為384匝,初級線圈19匝。根據(jù)脈沖的瞬時功率選擇的鐵芯類型EI型,設計出變壓器以后利用阻抗分析儀測量出變壓器在40KHz時的漏感LO=14.7245mH,RO=29.450hm將該漏感作為LC網(wǎng)絡的一部分。按照如上參數(shù)設計出的變壓要求,能夠?qū)⒋蠊β始虞d至換能器兩端,實現(xiàn)本課題的測量要求。
超聲波激發(fā)電路的效果如圖所示,與超聲波換能器產(chǎn)家提供的實驗效果類似。
3.2超聲波液位計接收模塊
壓電陶瓷超聲波換能器工作于接收模式時,換能器內(nèi)部的壓電晶片將機械振動的能量轉(zhuǎn)化為電信號.由前面章節(jié)所述,超聲波換能器接收到的回波信號淹沒在復雜的噪聲信號之中,無法準確的放大到一致大小.在本課題設計的超聲波液位計無法采用傳統(tǒng)意義上的模擬信號處理方法,因而根據(jù)剪文所屬,采用數(shù)字信號處理方法。
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