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超声波设计原理-回波学习

发布日期:2015-06-09     浏览次数:12704

    一体化超声波物位计是集传感器和电子单元于一体的采用超声波测距原理设计的物位计,能有效地测量敞开或密闭容器中的物料的物位。其传感器采用 PTFE、PU 材料,并具备标准 HART通信协议,因此能广泛地应用于各种工业领域。声波物位计易于安装和维护,并且能快速拆卸清洗以适应食品、饮料和制药工业的清洁需要。超声波物位计特有的数据处理技术能有效可靠地处理回波。内置的数字滤波器用来识别来自液面的真实回波及去除由声电噪音和运动中的搅拌器叶片产生的虚假回波。超声波脉冲传播到被测物界面并返回的时间经温度补偿被转换成距离,用于显示、电流输出。超声波物位计的工作原理是由换能器(探头)发出超声波脉冲遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器接收,转换成电信号。超声波脉冲以声波速度传播,从发射到接收到超声波回波脉冲所需时间间隔与换能器到被测介质表面的距离成正比。此距离值S与声速C和传输之间T之间的关系可以用公式表示:S=C×T/2。

    由于发射的超声波脉冲有一定的宽度,使得距离换能器较近的小段区域内的反射波与发射波重迭,无法识别,不能测量其距离值,这个区域称为测量盲区。盲区的大小与超声波物位计的型号有关。

    由于采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术,超声波物位计可以应用于各种复杂工况。

    “虚假回波学习”功能使得仪表多个虚假回波工况下,可正确地确认真实回波,并获得准确的测量结果。换能器内置温度传感器,可实现测量值的实时温度补偿。超声波换能器采用最佳声学匹配之专利技术,使其发射功率能更有效地辐射出去,提高信号强度,从而实现准确测量超声波物位计的工作原理是由换能器(探头)发出超声波脉冲遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器接收,转换成电信号。超声波脉冲以声波速度传播,从发射到接收到超声波回波脉冲所需时间间隔与换能器到被测介质表面的距离成正比。此距离值S与声速C和传输之间T之间的关系可以用公式表示:S=C×T/2。

    超声波换能器采用最佳声学匹配之专利技术,使其发射功率能更有效地辐射出去,提高信号强度,从而实现准确测量。