如何改進超聲波流量計的硬件系統和軟件系統?相信很多小伙伴對這個問題感興趣,下面給大家淺析一下關于這個問題,希望對大家的工作和學習有所幫助。
目前,超聲流量計的硬件系統包括兩個電源系統,其中運算放大器,比較器和一些邏輯器件需要5V電源才能正常工作。以及多路復用開關,觸發器,ZZ晶體振蕩器,定時芯片。五金門等設備只要滿足3.3V電源即可滿足工作要求。
最初,考慮到低功耗的要求,一位電路的所有組件都直接由3.3V供電。運算放大器,比較器和邏輯設備均使用低電源電壓的芯片。功耗真的很低。但這是通過實驗發現的。由于超聲波的傳播時間短,對電路器件的*端度要求很高,而我們選擇的低壓電源芯片的響應時間相對較長,經常會引起很多誤差。從前面的電路分析可以知道。運算放大器用于放大接收信號的幅度。比較器是閾值檢測和過零檢測的核心設備,因此如果信號處理中有錯誤。由后面的計時模塊計算出的時差必然會有誤差,因此選擇超高精度計時模塊是沒有意義的。考慮到這個問題,在實驗過程中對許多低壓比較器進行了重新比較和選擇。結果不能滿足精度要求,僅使用5V電源比較器,其響應時間就可以滿足計時模塊的測量要求。
就電源而言,兩個電源系統的電路方案仍使用標準的3.3V電池電源,并且僅使用電壓轉換芯片來完成電壓轉換。通過實驗驗證,我們采用的方案也可以滿足功耗方面的要求,因此我們最終采用了兩種供電系統方案。在實際的流體部分中,將詳細介紹兩個不同電源系統的性能方面的測試。
超聲波流量計軟件系統的改進
超聲流量計軟件系統的改進主要針對功耗問題。主要的改進是在計算部分,當前的測量方法是使計時芯片每4秒進入流量測量模式。經過50次連續測量后,計時芯片將停止供電,然后對數據進行統一處理并將其轉換為流量。 50次測量的時間約為25毫秒,計時芯片在其他時間將無法工作。這樣可以很好地控制整個機器的功耗。
初始軟件計算用于在每次測量后處理數據,將其轉換為流量,并將其發送以顯示觸摸塊。這樣,在計算過程中,計時芯片必須一直處理電源狀態,并且顯示面板也已經刷新,這導致了過多的功耗。經過改進,目前采用的方案是合理降低功耗,延長電池使用壽命。
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