超聲波液位計基于DSP的探討 三十二
6.2.2減少超聲波液位計盲區的軟件方案
根據如上的分析,確定了超聲波液位計減少盲區的硬件連接方式。為了更好的抑制超聲波液位計的盲區,根據測量結果由多次測量確定這一特點,在實際測量過程中,對每一次測量的結果進行判斷,若是液位距離進入了一定范圍以后,采用更少的脈沖進行激勵,結合以上提出的方法,使得減少超聲波盲區的效果更佳。
對于超聲波液位計的初始測量,也就是復位測量結果,采用這樣的方法:先采用多脈沖模式下的測量方法實現五次測量,接著采用單脈沖模式下的測量方法實現五次測量,根據二者的誤差比較選出更佳精準的測量結果,作為當前測量結果,依據超聲波液位計在測量液位過程中液位在兩個方位之間不會出現突變的特點,根據上一次的測量結果確定下一次的超聲波換能器的激勵脈沖個數。
7.總結展望以及建議
通過本課題的設計,超聲波液位計設計的技術理論與算法研發已經基本完成,DSP硬件系統部分的調試目前還存在問題,但是通過計算機結合數字采集卡的辦法,在matlab中進行的測距實驗說明本文中的軟硬件設計符合超聲波液位計的的測距要求.
7.1課題總結
7.1.1超聲波液位計硬件設計
本課題設計的超聲波硬件部分主要有超聲波換能器的激發電路,測距回波的時間增益接收電路,DSP的硬件系統設計電路。其中,超聲波激發電路的設計實現了超聲波換能器的高效率的激發,能夠滿足遠距離下信號處理部分對超聲波回波信噪比的要求;超聲波的接收電路的設計能夠滿足將不同距離下的超聲波回波放大至同一系列的幅值,通過ADC轉換以后的信號通過SPI通信的方式進入DSP;DSP硬件系統的設計主要實現DSP的硬件部分高效的工作,實現信號處理的實時性要求.
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超聲波流量計