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自动化技术|高精度、低功耗芯片TDC-GP21在超声波热量表中的应用

   日期:2016-08-22     来源:建材之家    作者:水暖之家    浏览:61    评论:0    
核心提示:高精度、低功耗芯片TDC-GP21在超声波热量表中的应用——超声波热量表的完美解决方案前言相对于使用传统机械式的测量方法,超声波测量技术提供了一种无阻碍式的测量方法。在这种技术的支持下,我们设计出的新一代超声波热量表没有了活动部件、电路更加的紧凑简单、功耗更低、精度更高。而为超声波热量表市场量身定做的TDC-GP21必将为你提供一个完美的解决方案。关键字:TDC-GP
水暖之家讯:

高精度、低功耗芯片TDC-GP21在超声波热量表中的应用——超声波热量表的完美解决方案

前言

相对于使用传统机械式的测量方法,超声波测量技术提供了一种无阻碍式的测量方法。在这种技术的支持下,我们设计出的新一代超声波热量表没有了活动部件、电路更加的紧凑简单、功耗更低、精度更高。而为超声波热量表市场量身定做的TDC-GP21必将为你提供一个完美的解决方案。

关键字:TDC-GP21,时间数字转换器,超声波流量计,热量表,时间测量,低功耗

超声波热量表的测量原理

以使用较多的时差法超声波热能量表为例,通过分别测量超声波在流体中顺流和逆流的传播时间,利用流体流速与超声波顺流逆流传播时间差的线性关系计算出流体的实时流速,进而得到对应的流量值。再分别测出进出水的温度,通过求得差值获得温度系数。将流量值和温度系数带入公式即可获得单位热量。

图 1:超声波时差法原理示意图

如图1所示,超声波在静止流体中的传播速度用C表示,则顺流和逆流的传播时间分别为:

(1)

(2)

其中 包含换能器的响应时间、电路元件造成的延时等。由于顺流和逆流路径的一致性,顺、逆流的 是一样的。顺、逆流传播的时间差为:

(3)

由此得到流体流速V和瞬时流量Q的计算公式(K为流速分布修正系数):

(4)

(5)

再通过K系数法,我们就可以得出热量E:

德国ACAM公司针对超声波热量表市场新推出的TDC-GP21

TDC-GP21 是德国 ACAM 公司在TDC-GP2的基础上发展的新一代产品。除了具有TDC-GP2 所具有的高精度时间测量,高速脉冲发生器,接收信号使能,温度测量和时钟控制等功能外,它还集成了施密特触发器,斩波稳定的内部比较器和模拟开关等特殊功能模块,使得它尤其适合于超声波流量测量和热量测量方面的应用。这款芯片利用现代化的纯数字化 CMOS技术,将时间间隔的测量量化到 22ps的精度,给超声波热量表的时差测量提供了一个完美的解决方案。





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