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公开(公告)号:CN110346002B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201910665511.8
申请日:2019-07-23
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01F1/66
Abstract: 本发明公开了一种气体超声波流量计信号处理及转换电路,包括单电源放大器、门控信号产生电路、中位点比较器以及第二与门,用于触发门控信号的比较脉冲信号根据阈值比较电压确定,而阈值比较电压又根据气体流量计中气体压力确定,这样阈值比较电压与回波信号的幅值呈正相关性,从而起到幅度自适应的效果。相对于现有技术的两次激发、峰值检波,电路结构和控制相对简化。其次,采用第一单稳态触发器在触发信号触发情况下产生一定时间长度的延迟时间,在回波信号到来前关闭测量通道,避免了干扰信号进入测量通道造成不必要的影响,其三,本发明采用单电源放大器,电源中位点电压即Vcc/2作为零点比较电压,不需要正负电源供电,降低了电路成本。
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公开(公告)号:CN105676837B
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201610020426.2
申请日:2016-01-13
Applicant: 电子科技大学
IPC: G05B23/02
Abstract: 本发明公开了一种基于异构并行多总线的地面验证平台,将测试分为多个区域,一个区域分配一个机柜,采用以太网总线与工作站组成局域网。而对每一个机柜则分为信号源产生的PXI机箱以及信号调理机箱,采用嵌入式控制器对信号源板卡进行参数、产生和控制命令传输,同时,信号调理继续也采用模块化的信号调理板卡进行模拟信号的调理,同时设计模拟数字总线,并通过模拟数字总线背板完成模拟信号的交互,通过控制板卡完成控制信号、显示信号的选择。这样可以根据需要灵活增加测试区域、测试功能、实现了模块化、可重构、可扩展的结构设计。
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公开(公告)号:CN110470353B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201910694079.5
申请日:2019-07-30
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01F1/58
Abstract: 本发明公开了一种基于相关算法的电磁流量测量装置,在现有电磁流量测量装置的基础上,增加了一对金属感应电极,安装在第一对金属感应电极下游距离为L的地方,感生电荷在测量管中会随着流动液体(流体)移动,其移动的速度和流体流动的速度相关。电荷在L处出现的时刻,将使第二金属感应电极上的信号发生变化。由于该感生信号是同一次感应出的电荷产生的,虽然在传播过程中会发生电荷融合等情况,但是两信号仍然具有较高的相关性,可进行相关处理,计算出流经该距离所消耗的时间t,最后获得液体流速、流量。本发明利用信号的相关性原理进行流速信息的提取,对信号的绝对值不敏感,避免了由于电磁流量计工作环境复杂对信号绝对值测量带来的影响。
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公开(公告)号:CN110470353A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910694079.5
申请日:2019-07-30
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01F1/58
Abstract: 本发明公开了一种基于相关算法的电磁流量测量装置,在现有电磁流量测量装置的基础上,增加了一对金属感应电极,安装在第一对金属感应电极下游距离为L的地方,感生电荷在测量管中会随着流动液体(流体)移动,其移动的速度和流体流动的速度相关。电荷在L处出现的时刻,将使第二金属感应电极上的信号发生变化。由于该感生信号是同一次感应出的电荷产生的,虽然在传播过程中会发生电荷融合等情况,但是两信号仍然具有较高的相关性,可进行相关处理,计算出流经该距离所消耗的时间t,最后获得液体流速、流量。本发明利用信号的相关性原理进行流速信息的提取,对信号的绝对值不敏感,避免了由于电磁流量计工作环境复杂对信号绝对值测量带来的影响。
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公开(公告)号:CN110346002A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910665511.8
申请日:2019-07-23
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01F1/66
Abstract: 本发明公开了一种气体超声波流量计信号处理及转换电路,包括单电源放大器、门控信号产生电路、中位点比较器以及第二与门,用于触发门控信号的比较脉冲信号根据阈值比较电压确定,而阈值比较电压又根据气体流量计中气体压力确定,这样阈值比较电压与回波信号的幅值呈正相关性,从而起到幅度自适应的效果。相对于现有技术的两次激发、峰值检波,电路结构和控制相对简化。其次,采用第一单稳态触发器在触发信号触发情况下产生一定时间长度的延迟时间,在回波信号到来前关闭测量通道,避免了干扰信号进入测量通道造成不必要的影响,其三,本发明采用单电源放大器,电源中位点电压即Vcc/2作为零点比较电压,不需要正负电源供电,降低了电路成本。
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公开(公告)号:CN105676837A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610020426.2
申请日:2016-01-13
Applicant: 电子科技大学
IPC: G05B23/02
CPC classification number: G05B23/0213 , G05B2219/25051
Abstract: 本发明公开了一种基于异构并行多总线的地面验证平台,将测试分为多个区域,一个区域分配一个机柜,采用以太网总线与工作站组成局域网。而对每一个机柜则分为信号源产生的PXI机箱以及信号调理机箱,采用嵌入式控制器对信号源板卡进行参数、产生和控制命令传输,同时,信号调理继续也采用模块化的信号调理板卡进行模拟信号的调理,同时设计模拟数字总线,并通过模拟数字总线背板完成模拟信号的交互,通过控制板卡完成控制信号、显示信号的选择。这样可以根据需要灵活增加测试区域、测试功能、实现了模块化、可重构、可扩展的结构设计。
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公开(公告)号:CN110346003B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201910694435.3
申请日:2019-07-30
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01F1/66
Abstract: 本发明公开了一种气体超声波流量计信号激励与获取电路,采用储能元件给变压部件供电,在较短时间内迅速释放尽可能多的能量,以使超声波探头获得最大的驱动功率。采用变压部件不仅可以对较低的电源电压进行升压,还能够以尽可能小的衰减对快速变化的控制信号进行传输,以驱动超声波探头。控制开关在发射控制信号的控制下接通或关断放电回路,获得高速、大电流的初级驱动信号以驱动变压部件进行工作,产生幅度大、驱动力强的激励信号即发射信号,这样也可以得到幅度较大的接收信号即回波信号。将超声波探头和检测电路物理隔离,消除了发射激励及接收电路开始工作前基线噪声对后续的回波检测电路的影响,回波信号基线非常干净,降低基线噪声对回波检测电路的影响。
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公开(公告)号:CN110346003A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910694435.3
申请日:2019-07-30
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01F1/66
Abstract: 本发明公开了一种气体超声波流量计信号激励与获取电路,采用储能元件给变压部件供电,在较短时间内迅速释放尽可能多的能量,以使超声波探头获得最大的驱动功率。采用变压部件不仅可以对较低的电源电压进行升压,还能够以尽可能小的衰减对快速变化的控制信号进行传输,以驱动超声波探头。控制开关在发射控制信号的控制下接通或关断放电回路,获得高速、大电流的初级驱动信号以驱动变压部件进行工作,产生幅度大、驱动力强的激励信号即发射信号,这样也可以得到幅度较大的接收信号即回波信号。将超声波探头和检测电路物理隔离,消除了发射激励及接收电路开始工作前基线噪声对后续的回波检测电路的影响,回波信号基线非常干净,降低基线噪声对回波检测电路的影响。
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