基于单片机的超声波流量计毕业论文.doc
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1、毕业设计说明书基于单片机的超声波流量计摘 要测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表,流量计是工业测量中重要的仪表之一。超声波流量计与以往传统的流量计相比,具有很多优点,是一种非常理想的节能型流量计。 本设计在查阅大量文献资料的基础上,选择了时差法超声波流量计为研究对象,对如何提高系统的精度及系统稳定性和可靠性问题进行了深入的理论研究。主要进行了以下的详细研究:1. 研究了时差法超声波流量计的测量原理,对超声波在流体中传播特性及超声波换能器的特性及安装选择进行了深入研究;2. 在测量精度的提高方面,讨论并采用了超声波时差测量的新方法多脉冲测量法。3. 对流量计的硬件电路及软件编程进行了详细的设计
2、分析关键词:超声波流量计;单片机;超声波换能器;时差法;多脉冲声循环法The ultrasonic flowmeter based on Monolithic integrated circuitAbstractThe appliance to measure the rate of fluid flow is generally called flowmeter or flow indicator and is an important appliance in industrial measurements. Compared with traditional flowmeter, the
3、 ultrasonic flowmeter has many advantages. This design based on mass research of data and finally took the travel-time-difference method ultrasonic flowmeter as the object of study and made deep theoretical research of how to improve the accuracy, stability and reliability of the system. 1. Studies
4、on the measurement principles of travel-time-difference method ultrasonic flowmeter were made. The dissemination features of ultrasonic wave in fluid and the features of Ultrasonic wave transducer and the choice of different methods of installation. 2. From the aspect of the enhancement of measure a
5、ccuracy, it discussed the new method of travel-time-difference-multi-beams measurements and further put it into application.3. Detailed design and analysis of the hardware circuit and software programming of the flowmeter were made. Key words: ultrasonic flowmeter;Monolithic integrated circuit;ultra
6、sonic transducer; travel-time-difference method;multi-beams Sound cyclic method目 录摘 要IAbstractII第一章 概述11.1 超声的相关概念11.1.1 超声的相关概念11.1.2 超声的研究发展和应用11.2 流量计的发展历史及现状21.3 流量计的分类及特点31.4 超声波流量计概述31.4.1 超声波流量计的发展及现状31.4.2 超声波流量计的特点31.4.3 超声波流量计两种主要测量原理及对比4第二章 超声波流量计的总体设计52.1 超声波换能器概述52.1.1 超声波换能器能量转换原理52.1.
7、2 超声波换能器的类型及主要性能指标52.2 超声波换能器的选择及设计72.2.1 超声波换能器的主要参数72.2.2 超声波换能器的选择82.2.3 超声波换能器的安装方式及选择82.3 时差法测量原理及影响测量的主要因素92.3.1 Z型安装方式时差法测流量的测量原理92.3.2 影响测量的主要因素112.3.3 V型安装方式时差法原理介绍112.4 多脉冲测量原理12第三章 超声波流量计一次仪表部分硬件设计153.1 超声波发射电路的选择与设计153.2 超声波接收信号调理电路选择与设计163.2.1 一级放大电路163.2.2 带通滤波电路173.2.3 二级放大电路18第四章 超声波
8、流量计二次仪表部分硬件设计194.1 系统工作原理概述194.2 芯片资料214.2.1 总线收发器74LS245214.2.2 计数器74S196214.2.3 4040CMOS12级二进制计数分频器224.2.4 AT89C51234.3 超声波顺流逆流发射接收控制电路254.4 计数电路原理概述264.5 从单片机的作用及选择274.6 主单片机的作用及选择284.7 显示电路284.7.1 LED显示器的结构和原理284.7.2 共阴极LED结构及静态显示原理284.8 键盘电路304.9 看门狗电路314.10 主单片机与从单片机的通信接口324.10.1 主从单片机通信的作用324
9、.10.2 主从单片机的连接方法32第五章 系统软件设计345.1 软件系统结构总述345.2 主单片机软件设计345.3 从单片机软件设计355.3.1 从单片机的软件流程图355.4 主从单片机数据发送子程序流程365.5 键盘子程序375.5.1 键盘行列扫描主程序流程图375.5.2 键盘扫描子程序流程图385.5.3 按键预处理子程序流程图395.5.4 按键处理子程序流程图395.6 超声波换能器发射接收切换控制流程图415.7 设计程序仿真调试过程41结 论43参 考 文 献44附 录 A46附 录 B47致 谢62 第一章 概述1.1 超声的相关概念1.1.1 超声的相关概念我
10、们生活的世界充满了各种声信号,人们可听到的声音频率为20Hz一20KHz,即为可听声波,超出次频率范围的声音,即20Hz以下的声音称为低频声波;频率高于人类听觉上限频率(约20KHz)的声波,称为超声波,或称超声。声波的速度越高,越与光学的某些特性如反射定律、折射定律相似。由于声源在介质中施力方向与波在介质中传播方向不同,声波的波形也不同,一般分为横波、纵波和表面波。质点振动方向与传播方向一致的波,称为纵波,它能在固体、液体和气体中传播;质点的振动方向与传播方向相垂直的波,称为横波,它只能在固体中传播;质点的振动介于纵波和横波之间,沿着表面传播,振幅随着深度的增加而迅速地衰减,称为表面波,表面
11、波只在固体地表面传播。1.1.2 超声的研究发展和应用超声的研究和发展,与媒质中超声的产生和接收的研究密切相关。1883年Galton首次制成超声气哨,其原理是将压缩气体经过狭缝喷嘴形成气流,吹动圆形刀口振动形成共振腔,从而产生超声。此后又出现了各种形式的汽笛和液哨等机械型超声换能器。由于这类换能器成本低,所以经过不断改进,至今仍广泛地用于对流体媒质的超声处理技术中。20世纪初,电子学的发展使人们能利用某些材料的压电效应和磁致伸缩效应制成各种机电换能器。1917年,法国物理学家朗之万(paulLangevin)用天然压电石英制成了夹心式超声换能器,并成功地应用于水下探测潜艇。随着军事和国民经济
12、各部门中超声应用的不断发展,又出现更大超声功率的磁致伸缩换能器,以及各种不同用途的电动型、电磁力型、静电型等多种超声换能器。材料科学的发展,使得应用最广泛的压电换能器也由天然压电晶体发展到机电藕合系数高、价格低廉、性能良好的压电陶瓷、人工压电单晶、压电半导体以及塑料压电薄膜(PVDF)等。产生和检测超声波的频率,也由几十千赫提高到上千兆赫。产生和接收的波型也由单纯的纵波扩大为横波、扭转波、弯曲波、表面波等。如频率为几十兆赫到上千兆赫的微型表面波都己成功地用于雷达、电子通信和成像技术等方面。1.2 流量计的发展历史及现状数千年前,人们为了适应农业灌溉和水利的需要,就已经开始关注流量测量问题,古埃
13、及就已经出现了堰的雏形1。在现代工业领域,流量测量仪表是工业自动化仪表和装置中的大类仪表之一,在各方面有广泛的应用,是发展工农业生产、节约能源、改进产品质量、提高经济效益和管理水平的重要工具,无论在商业贸易和工业生产中,对流体流量计量的需求都在不断增长2。 流量计在国外的发展较快,几个工业发达国家均有相当数量的流量仪表生产厂家,有专业生产多品种的流量仪表的综合大型企业,也有专业生产品种单一性能独特的流量仪表小型企业,数量上以后者居多。目前美国有200余家,英国、德国和日本也均有50家以上,我国有250家以上。我国开展近代流量测量技术方面的工作较晚,早期所需流量计均从国外进口,直到20世纪30年
14、代中期才出现光华精密机械厂所制造的家用水表,20世纪50年代初有了新成仪表厂所开发的文丘里管差压流量计。20世纪60年代开始有了涡轮流量计和电磁流量计等本国产品。现在已形成一个相当规模从事流量测量技术和仪表研究开发和生产的产业。我国1990年流量仪表产量(不包括家用燃气表和家用水表)估计超过25万台3-6。1.3 流量计的分类及特点照目前最流行、最广泛的分类法,即分为:容积式流量计、差压式流量计、浮子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、流体振荡流量计中的涡街流量计、质量流量计和插入式流量计。以上为按照较传统的测量原理设计的流量计量仪表,现在还出现了几种新工作原理的流量仪表,如静电流量计、复合效应流
15、量仪表、转速表式流量传感器等7。由上述可知,流量计发展到今天虽已日趋成熟,但其种类仍然极其繁多,至今尚无一种对于任何场合都适用的流量计。每种流量计都有其适用范围,也都有局限性,这就要求我们能在现有知识与技术基础上,研制新型仪表,提高精确度等指标,使其在现有基础上更加完善。超声波流量计由于其自身特点和其优势,具有开发及完善的更大前景。1.4 超声波流量计概述1.4.1 超声波流量计的发展及现状1.4.2 超声波流量计的特点超声波流量计是通过检测流体流动时对超声束的作用,来测量体积流量的仪表。超声波流量计作为一种非接触式测量仪表,相对于传统的流量计而言具有以下优点:(1)可作非接触测量;(2)为无
16、流动阻挠测量,无额外压力损失;(3)原理上不受管径限制,其造价基本上与管径无关;(4)可测量固相含量较多或含有气泡的液体,可测量非导电性液体,是电磁流量计的一种补充;(5)因易于实行与测试方法相结合,可解决一些特殊测量问题,如速度分布严重畸变测量,非圆截面管道测量等;(6)某些传播时间法超声波流量计附有测量声波传播时间的功能,即可测量液体声速以判断所测液体类别。超声波流量计由于具有以上的优点,被广泛的应用于工业测量领域8。1.4.3 超声波流量计两种主要测量原理及对比超声波流量计的测量原理,大致可分为两种:一种是利用超声波的传播速度随流速变化而发生变化的原理来测量的超声波时差法流量计;另一种是
17、利用超声波在有悬浮颗粒或气泡的流体的传播过程中由于悬浮颗粒或气泡的反射使其发生频移的多普勒效应来测量的多普勒流量计。时差法流量计通过测量出超声波沿顺流方向和逆流方向的时间差来计算流量;多普勒法将超声波射束放射于与流体同一速度流动的微粒子,并接收从微粒子反射回来的反射波,测出多普勒频率来测量流量。对于前者,只要是超声波能够透过的测量对象都能进行测量,但不适宜测量混入非常大的且有妨碍物体(例如大量的杂物和气泡)的流体;而多普勒流量计的测量原理则决定了它只适用于一些杂质颗粒较大的场合9。时差法超声波流量计主要应用于单相液体的测量,而多普勒超声波流量计则用于含有适量的固体颗粒或气泡的多相流体的计量。例
18、如:煤浆、污水、浆体等含固体或杂质较多的液体,通常不适于清洁流体的测量。因此,时差法比较适合于工业上洁净用水的流量测量,多普勒法适合于杂质较多且分布均匀的流体的流量测量10。第二章 超声波流量计的总体设计2.1 超声波换能器概述2.1.1 超声波换能器能量转换原理超声波为直线传播方式,频率越高,绕射能力越弱,但反射能力越强,为此,利用超声波的这种性质就可制成超声波传感器。它是一种将其他形式的能转变为所需频率的超声能或是把超声能转变为同频率的其他形式的能的器件。在发射超声波的过程中,换能器将电能转化为机械能,再转化为声能,如图2.1所示:图2.1 发射超声波过程的能量转化在接收超声波的过程中,换
19、能器将声能转化为机械能,再转化为电能,如图2.2所示: 图2.2 接收超声波过程的能量转化2.1.2 超声波换能器的类型及主要性能指标目前常用的超声波换能器有两大类,即电声型与流体动力型。常用超声波换能器有压电换能器、磁致伸缩换能器、电磁换能器以及电容式换能器等。目前比较常用的是压电超声波换能器。压电超声波换能器主要应用于常温下的检测。压电换能器属于超声波换能器器中电声型的一种。探头由压电晶片、楔块、接头等组成,是超声检测中最常用的实现电能和声能相互转换的一种传感器件,是超声波检测装置的重要组成部分。它的特点是阻抗高且呈容性,还具有结构简单、可靠性高等特点。压电材料分为晶体和压电陶瓷两类。属于
20、晶体的如石英,妮酸铿等,属于压电陶瓷的有错钦酸铅,钦酸钡等。其具有下列的特性:把这种材料置于电场之中,它就产生一定的应变;相反,对这种材料施以外力,则由于产生了应变就会在其内部产生一定方向的电场。所以,只要对这种材料加以交变电场,它就会产生交变的应变,从而产生超声振动。因此,用这种材料可以制成超声波换能器。换能器的主要组成部分是压电晶片,当压电晶片受发射电脉冲激励后产生振动,即可发射声脉冲,这是逆压电效应;当超声波作用于晶片时,晶片受迫振动引起的形变可转换成相应的电信号,这是正压电效应。前者用于超声波的发射,后者用于超声波的接收。超声波换能器一般采用双压电陶瓷晶片制成。这种超声波换能器需要的压
21、电材料较少,价格低廉,且非常适用于气体和液体介质中。在压电陶瓷上加有大小和方向不断变化的交流电压时,根据压电效应,就会使压电陶瓷晶片产生机械变形,这种机械变形的大小和方向在一定范围内是与外加电压的大小和方向成正比的。也就是说,在压电陶瓷晶片上加有频率为f0 的交流电压,它就会产生同频率的机械振动,这种机械振动推动空气等媒介,便会发出超声波。如果在压电陶瓷晶片上有超声机械波作用,这将会使其产生机械变形,这种机械变形是与超声机械波一致的,机械变形使压电陶瓷晶片产生频率与超声机械波相同的电信号。压电陶瓷晶片有一个固定的谐振频率,即中心频率f0 。发射超声波时,加在其上面的交变电压的频率要与它的固有谐
22、振频率一致,这样,超声波换能器才有较高的灵敏度。当所用压电材料不变时,改变压电陶瓷晶片的几何尺寸,就可非常方便的改变其固有谐振频率,利用这一特性可制成各种频率的超声波换能器。超声波换能器结构如图2.3所示:图2.3 超声波换能器结构图2.2 超声波换能器的选择及设计2.2.1 超声波换能器的主要参数(1)中心频率中心频率,即压电晶片的谐振频率。当施加于它两端的交变电压频率等于晶片的中心频率时,输出能量最大,传感器的灵敏度最高。超声波的频率在很大程度上影响着超声波的传播,用于水流量测量时,超声波频率范围一般为0.5MHz到2MHz。超声波的频率越高,声束扩散角小,能量越集中,方向性越好,分辨力也
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