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公开(公告)号:CN104601131B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410807182.3
申请日:2014-12-23
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
Abstract: 一种气体超声波流量计换能器接收信号强度自动增益控制方法,采用的系统包括DSP数据处理器、FPGA、发射换能器、接收换能器、DA转换器、AD转换器、功率放大电路、数字式增益控制电路,DSP数据处理器的第一输出端与FPGA的第一输入端连接,FPGA的第一输出端与DA转换器输入端连接,DA转换器的输出端经功率放大电路与发射换能器输入端连接,所述发射换能器用于发送超声脉冲信号给接收换能器,接收换能器的输出端经数字式增益控制电路与AD转换器输入端连接,数字式增益控制电路与DSP数据处理器连接,AD转换器输出端与FPGA的第二输入端连接,FPGA的第二输出端与DSP数据处理器连接,所述DSP数据处理器与存储器连接。本方法提高了测量的准确性。
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公开(公告)号:CN105158675A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510568088.1
申请日:2015-09-09
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
IPC: G01R31/28
Abstract: 本发明提供一种电路板的测试方式及系统,适用于测试流量计电路板的参数,其包括:将流量计电路板放置于测试装置内,使该测试装置与该流量计电路板处于导通状态;获取该流量计电路板的参数指标,判断参数指标是否满足预设的参考指标,当参数指标超出预设的参考指标时,则参考指标对应的部件故障,当参数指标满足预设的参考指标时,则判定参考指标对应的部件正常;显示判断结果到与其连接的显示屏。本发明通过检测流量计中电路板各项参数指标,判断各项参数指标是否满足预设的参考指标,最终依靠判断结果取决所述流量计中电路板的各个部件是否故障。不仅提升了流量计电路板检测的效率,还使得流量计电路板参数检查变得更加自动化和智能化。
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公开(公告)号:CN102997979B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201210577953.5
申请日:2012-12-27
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
IPC: G01F25/00
Abstract: 为克服现有技术差压流量计检定系统存在的检定误差较大和操作繁杂等问题,本发明提出一种差压流量计检定系统,包括工业计算机、差压检定模块、电磁流量计标准表和HART转换器;差压检定模块包括数据处理模块和控制模块且内置于工业计算机;HART转换器的一端连接待检定差压流量计变送器内置的HART接口,另一端通过计算机接口连接差压检定模块的数据处理模块;电磁流量计标准表通过自带的RS232数据接口与工业计算机连接。本发明差压流量计检定系统的有益技术效果是避免了检定表数据采集阶段的系统误差和一些误操作导致的错误,提高了检定结果的准确性,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN104596599A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201410848083.X
申请日:2014-12-31
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
IPC: G01F1/60
Abstract: 本发明提供一种励磁高压自动控制装置,励磁装置包括恒流源、检测电路、励磁电路,励磁高压自动控制装置包括比较器回差电路与高压控制回路;恒流源适于为所述励磁电路提供稳定的电源,检测电路适于获取采样电流和检测电压U0,并将采样电流提供给励磁电路和将检测电压U0提供比较器回差电路的输入端;比较器回差电路的输入端还适于接收基准电压Uref,比较器回差电路的输出端连接高压控制回路的输入端,高压控制回路的输出端连接励磁电路的输入端,根据比较器输出端电压看是否能导通所述高压控制回路,实现励磁电路高压自动控制。所述结构设计实现了励磁装置所需励磁高压自动开启与关闭,提高了励磁装置灵敏度和可靠性,缩短了开启时间。
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公开(公告)号:CN102998028B
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201210577954.X
申请日:2012-12-27
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
IPC: G01K19/00
Abstract: 为克服现有技术超声波热量表检定存在的测量精度较低、容易出现错误操作和检定效率较低等问题,本发明提出一种超声波热量表检定系统,包括工业计算机、标准表、标定模块和检定模块;标定模块和检定模块内置于工业计算机内部;标定模块内置控制模块和显示模块,检定模块内置数据处理模块;工业计算机通过RS232或RS485串口与待检表和标准表相连接,与待检表之间数据交换采用M-BUS通讯协议,与标准表之间数据交换采用标准485通讯协议。本发明的有益技术效果是在整个标定过程中不需要对管道阀门进行任何开关操作,管道内流体一直处于稳定流动的状态,数据采集和计算过程全部由程序自动完成,不需要检定人员进行所有数据处理操作。
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公开(公告)号:CN102998028A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210577954.X
申请日:2012-12-27
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
IPC: G01K19/00
Abstract: 为克服现有技术超声波热量表检定存在的测量精度较低、容易出现错误操作和检定效率较低等问题,本发明提出一种超声波热量表检定系统,包括工业计算机、标准表、标定模块和检定模块;标定模块和检定模块内置于工业计算机内部;标定模块内置控制模块和显示模块,检定模块内置数据处理模块;工业计算机通过RS232或RS485串口与待检表和标准表相连接,与待检表之间数据交换采用M-BUS通讯协议,与标准表之间数据交换采用标准485通讯协议。本发明的有益技术效果是在整个标定过程中不需要对管道阀门进行任何开关操作,管道内流体一直处于稳定流动的状态,数据采集和计算过程全部由程序自动完成,不需要检定人员进行所有数据处理操作。
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公开(公告)号:CN108489561B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN201810534607.6
申请日:2018-05-30
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
IPC: G01F1/58
Abstract: 本发明一种低噪声的电磁流量的测量装置,壳体,以及设置于壳体内互相连接的电源单元和测量单元,所述测量单元内部设置有励磁电路,所述励磁电路的励磁信号的励磁线圈之间设置有用于一次滤波的第一滤波模块,励磁信号的励磁线圈分别设置用于二次滤波的第二滤波模块;本发明中可以简化集成电路设计,大幅度提高测量系统信噪比,增强测量的抗干扰能力,能够适应各种环境下的测量,保证测量的稳定性,也使得能够满足小信号流量点的精度要求,对于抑制各类环境中的信号噪声具有很明显的效果,使得水表信噪比增强,量程比变大,精度可以覆盖,能够使水表能够更加进行更精确的测量。
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公开(公告)号:CN117191160A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310590168.1
申请日:2023-05-23
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种涡轮流量计的自检测方法,包括:获取涡轮传感器两端的进口基准压力值和出口基准压力值;实时获取进口实时压力值和出口实时压力值;将所述进口实时压力值、出口实时压力值、进口基准压力值和出口基准压力值带入预设计算公式进行计算,得到误差值;若所述误差值大于第一预设阈值,则判定涡流传感器内部出现堵塞,若所述误差值小于或等于第一预设阈值,则判定涡流传感器内部正常,本发明中的技术方案带来的有益效果至少包括:通过获取涡轮流量计进液端和出液端的两端基准压力值和实时压力值,将基准压力值和实时压力值带入预设公式中进行计算,通过对误差值与预设阈值的对比,从而就能判定涡轮流量计内部的堵塞或磨损情况。
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公开(公告)号:CN117146911A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310463745.0
申请日:2023-04-26
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种浮子流量计转换器的处理电路,通过采集放大模块采集移磁传感器输出的信号电压并对信号电压进行放大,得到放大电压;通过偏置消除模块采集放大电压的偏置值并消除偏置值,得到修正放大电压;将修正放大电压输入信号预处理模块进行归一化处理,得到归一化电压;将归一化电压输入信号线性化处理模块,得到线性化电压;通过输出模块对线性化电压进行放大并施加偏置,得到目标电压,对目标电压进行转换输出,得到与流量相关的恒流源。本发明对信号电压的偏置值进行修正,对修正后的电压进行归一化和线性化处理,得到与流量值相关的角度,对外传化输出对应流量值,使得浮子流量计的信号更准确,因是纯硬件电路,反应速度快、成本更低。
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公开(公告)号:CN116576928A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310463738.0
申请日:2023-04-26
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种浮子流量计转换器的处理电路,采集放大模块采集信号电压并对信号电压进行放大,得到放大电压;偏置采集模块,接放大电压,对放大电压进行采集,得到放大电压的正峰值和放大电压的负峰值,将正峰值与负峰值进行比例减法运算,得到放大电压的偏置值;幅值采集模块,接放大电压及偏置值,对放大电压与偏置值进行减法运算,得到修正放大电压,修正放大电压为消除偏置的放大电压,对修正放大电压进行采集,得到修正放大电压的幅值。本发明将与浮子流量计磁位移量相关的信号电压进行处理,对信号电压进行偏置值和幅值采集,并消除了信号电压的偏置值,得到准确的信号电压幅值和偏置值,从而提高后续计算流量的准确性和精度。
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