超聲波液位計基于DSP的探討 二十九
6.1實驗結果
6.試驗結果以及改進方案
在本課題中設計的DSP硬件實驗板性能還不是很高,目前得到的測量數據是通過激發模塊以及超聲波回波信號接受的模擬電路與數據采集卡相連,得到的數據在MATLAB中得到進行了初步算法實現.
本課題所涉及的硬件部分如圖所示,目前的實驗條件是制作的初級樣機對著光滑的壁面進行測量距離(由于液面比壁面更加光滑,反射的超聲波回波能量更多,故而可以采用該方法對液面進行模擬測量)。超聲波液位計的測量誤差線性度比較好,為以后的采用數學方法消除線性誤差提供了可能。
6.2實驗改進一基于變參數的超聲波盲區減小方案
超聲波液位計所要設計的量程很大,要求有足夠高的激勵脈沖,在本課題中選用的是高頻變壓器產生這一高能量的激勵電壓。使用3.1節設計的超聲波換能器激發電路在工作過程中能夠滿足超聲波液位計的大量程要求,在測量12m的時候能夠得到準確的信號。但是,另一方面,超聲波換能器的激發脈沖能量很大,導致超聲波換能器晶體的振動持續時間非常長,如果超聲波的回波在短時間內返回,將會因為淹沒在超聲波余震中而無法被檢測出,從而無法確定待測液位的距離信息,這個距離稱為盲區,當超聲波的回波幅值小于初始余震的幅值時,稱該測量的距離進入了盲區。
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超聲波流量計