超声波明渠流量计的设计.doc
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1、超声波明渠流量计的设计摘要本设计介绍了一种基于W77E58单片机的超声波明渠流量计。该流量计以空气中超声波的传播速度为确定条件,利用反射超声波测量待测距离,进而得到流量。本设计概述了超声波明渠流量计的发展及基本原理,介绍超声传感器的原理及特性。并且在介绍超声波测明渠流量系统功能的基础上,提出了系统的总体构成。针对系统的发射、接收、检测、显示部分的总体设计方案进行了论证。发射电路采用555定时器构成多谐振荡回路,驱动超声波换能器,使之发射出40 kHz超声波信号。接收电路采用具有带通滤波的三级放大电路,电压比较,检波后经高速光耦6N137返回单片机进行数据处理。利用温度传感器实时检测环境温度以补
2、偿温度引起的声速变化,保证了检测精度。选用MAX7219驱动LED将测得的流量实时的显示出来。完成了系统软件的设计。该流量计具有测量精度高、运行可靠、价格低廉的特点。关键字: 超声波;明渠流量计;W77E58;MAX7219;温度补偿 The design of the ultrasonic Open Channel flowmeterAbstractThis design introduces the ultrasonic Open Channel flowmeter as a core of W77E58. The flowmeter could measure certain dista
3、nce with the reflected wave on condition in which the speed of transmitting wave is fixed, this paper summarizes the development and fundamental principle of ultrasonic Open Channe flowmeter. Then it presents the theory and characters of ultrasonic sensor. Moreove ultrasonic Open Channe flowmeter ,
4、it proposes the whole structure of the system by introducing the function of ultrasonic flowmeter. The transmitting, receiver, detection, display scheme of this ultrasonic Open Channe flowmeter system is brought out. The transmitting circuit uses 555 timer to comprise oscillator circuit and drives t
5、he ultrasonic transducer CSB40T, make it produced 40KHz of ultrasonic. Receiving circuit uses amplifier for three times, the singal through preamplifier, voltage comparison, after the high-speed detection, through optical coupler 6N137 to the microprocessor for data processing. In order to fulfill p
6、racticability of the system, we use ultrasonic transducer of transmitting and receiving. We use temperature sensor to compensate the speed of voice caused by temperature. We can make sure the Inspection of precision. his thesis uses MAX7219 to drive LED, so that it can display the value of the flow.
7、 We complete the software design of system. This flowmeter has a high detection-precision, credibility and low cost.keywords: ultrasonic; The Open Channel flowmeter; W77E58;MAX7219; temperature compensation 目录摘要IAbstractII1 绪论11.1 国内外背景11.2选题依据及研究意义21.3本设计的主要工作31.3.1 设计要求31.3.2本设计的主要工作32超声波明渠流量计技术概述
8、42.1超声波的基本性质42.2 超声波传感器的原理及应用52.3 流量测量72.3.1 流量的定义72.3.2 流量测量方法82.4 明渠流量测量92.4.1明渠的定义92.4.2明渠流量计类型102.5 超声波明渠流量测量原理123 系统的硬件设计133.1 系统硬件总体框图133.2 超声波发射电路133.3 超声波接收电路143.4 温度传感器183.4.1 DS18B20简介183.4.2 温度补偿183.5 显示电路194 软件设计234.1超声波明渠流量计的软件规划234.2 W77E58单片机244.3 DS18B20的接口程序设计254.4显示程序设计254.4.1 MAX7
9、219的初始化264.4.2 字写MAX7219程序264.4.3 显示子程序264.5 距离计算及其程序实现264.5.1 距离计算264.5.2 数制转换程序274.6主程序设计27总结与展望31致谢32参考文献33附录A(程序)341 绪论1.1 国内外背景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。从事流量仪表研究和生产
10、的单位超过230家,向中国仪器仪表协会流量仪表专业协会注册登记的单位也有50余家,它们均是有相当规模或有一定特色的企业。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。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。解决不同条件下各种不同被测介质的流量测量,至今已经发展了种类繁多的流量仪表,一般可分为如下10大类:差压式流量计;浮子式流量计;容积式流量计;叶(涡)
11、轮式流量计;电磁流量计;流体振荡式(包括涡街式)流量计;超声流量计;热式流量计;科里奥利质量流量计;明渠流量计。近年来,随着时代的发展,传统流量测量仪表如差压式、浮子式、容积式流量计在市场上所占据的份额已经呈现下降趋势,而新颖的流量计如电磁式、涡轮式、超声波式流量测量仪所占比重正逐年增加。超声波流量计是20世纪70年代随着IC(集成电路)技术迅速发展才开始得到实际应用的一种非接触式仪表,相对于传统的流量计而言,它具有下列主要特点:(1)解决了大管径、大流量及各类明渠、暗渠测量困难的问题。因为一般流量计随着管径的增加会带来制造和运输上的困难,不少流量计只适用于圆形管道,而且造价提高,能耗加大,安
12、装不便,这些问题,超声波流量计都可以避免,这样就提高了流量测量仪表的性能价格比。(2)对介质几乎无要求。超声波流量计不仅可以测量液体、气体,甚至对双相介质(主要是应用多普勒法)的流体流量也可以测量,由于可制成非接触式的测量仪表,所以不破坏流体的流场,没有压力损失,并且可以解决其它类型流量计难以测量的强腐蚀性、非导电性、放射性的流量问题。(3)超声波流量计的流量测量准确度几乎不受被测流体温度、压力、密度、粘度等参数的影响。(4)超声波流量计的测量范围度宽,一般可达到20:1。1.2选题依据及研究意义随着工农业的发展,对流体流量和总量的计量及测试提出了越来越多、越来越高的要求。在注重节省能源,提高
13、经济效益和产品质量的今天,流量计量与测试的重要性就更加突出并为越来越多的人所认识。特别是随着现代工业生产的飞速发展,人们对流量测量的要求越来越高,对流量测量技术和仪表的研究和开发也不断深入,流量测量方法和仪表的种类也越来越多。尤其是在近些年来,流量测量技术和仪表已经得到了长足的发展。流量仪表一般可分为如下十大类:压差式流量计、浮子式流量计、容积式流量计、叶(涡)轮式流量计、电磁式流量计、流体振荡式(包括涡街式)流量计、超声流量计、热式流量计、科里奥利质量流量计和明渠(或非满管)用流量计1。超声波流量计是20世纪70年代随着IC技术迅速发展才开始得到实际应用的一种非接触式仪表。近几年来,随着电子
14、技术、数字技术和声楔材料等技术的发展,利用超声波脉冲测量流体流量的技术发展很快。基于不同原理,适用于不同场合的各种形式的超声波流量计已相继出现,其应用领域涉及到工农业、水利、水电等部门,正日趋成为流量测量工作的首选工具2。目前应用较多的超声波流量计测量方法主要有时差法、多普勒效应法、相关法、噪声法、波束偏移法等,其中时差法应用最为普遍。超声波流量计的时差测量法是基于超声波在具有流速的媒质里传播时,其传播时间(速率)会随着媒质流速的变化而变化的原理来实现媒质流速测量的方法3。时差法的关键是对于时间测量的高精度,近几年来,随着集成电路的高速发展,高速时间计数处理芯片不断出现,使得几十皮秒的测量精度
15、变得可能,这也对时差法超声波流量计的发展产生了极大的推动。1.3本设计的主要工作1.3.1 设计要求(1)测量距离范围要求为;(2)精度要求优于1%;(3)进行温度补偿;(4)显示方式要求为数码管显示;1.3.2本设计的主要工作本文围绕堰式超声波流量计测量技术的实现,详细地分析和叙述了系统硬件和软件各部分的组成和设计原理。本文内容由以下5部分组成:(1)分析了超声波流量计的发展现状及工作原理,并说明了超声波测流量的优点。(2)超声波明渠流量计的发射电路设计;(3)超声波明渠流量计的接收电路设计以及显示电路设计;(4)超声波明渠流量计的软件设计;(5)总结论文完成的内容,并针对不同的场合提出了改
16、进方案。2超声波明渠流量计技术概述2.1超声波的基本性质声波是一种传递信息的媒体,它与机械振动密切相关,可以由物体的撞击、运动所产生的机械振动以波的形式向外传播。根据振动所产生波的频率高低分为可闻声波、次声波和超声波,高于 20KHz的声波称为超声波。超声波具有类似光线的一些物理性质:(1)超声波的传播类似于光线,遵循几何光学的规律,具有反射、折射现象,也能聚焦,因此可以利用这些性质进行测量、定位、探伤和加工处理等。在传播中,超声波的速度与声波相同;(2)超声波的波长很短,与发射器、接收器的几何尺寸相当,由发射器发射出来的超声波不向四面八方发散,而成为方向性很强的波束,波长愈短方向性愈强,因此
17、超声用于探伤、水下探测,有很高的分辨能力,能分辨出非常微小的缺陷或物体;(3)能够产生窄的脉冲,为了提高探测精度和分辨率。要求探测信号的脉冲极窄,但是一般脉冲宽度是波长的几倍(如要产生更窄的脉冲在技术上是有困难的),超声波波长短,因此可以作为窄脉冲的信号发生器;(4)功率大,超声波能够产生并传递强大的能量。声波作用于物体时,物体的分子也要随着运动,其振动频率和作用的声波频率一样,频率越高,分子运动速度越快,物体获得的能量正比于分子运动速度的平方。超声频率高,故可以给出大的功率。声波在真空中不能进行传播,必须通过气体、液体、固体或者三者的组合体作为介质才能传播。通常情况下,声波在空气中的传播速度
18、约为 344m/s。根据声源在介质中施力方向与声波传播方向的不同,声波的波形也不同,通常有以下几种:(1)纵波。质点的振动方向与波的传播方向一致的波。它能在固体、液体和气体中传播;(2)横波。质点振动方向垂直于传播方向的波。它只能在固体中传播;(3)表面波。质点的振动介于纵波与横波之间,沿表面传播。振幅随深度增加而迅速衰减的波。从上述分类可看出,只有纵波可以在气体中传播。因此,目前在空气中的超声波测量系统大多依靠纵波来实现。而实际测量用的超声波主要集中在频率为 40kHz 的范围内。其中,靠近低频段主要用于空气和液体介质中的测量系统,中频和高频段主要用于固体介质的测量。这主要是由于介质对声波能
19、量的吸收随声波频率的升高而增加,频率越高,声波在介质中衰减就越快。而在固体介质中,测量的量程比较短(例如超声波探伤,测工件厚度等),在液体和气体中,测量的量程比较长(例如空气中的超声波测距,海洋中测深度等),因此,气体和液体中测量所选择的声波频率就要比固体介质中低。2.2 超声波传感器的原理及应用超声波传感器是实现声、电转换的装置,又称超声换能器或超声波探头。这种装置能发射超声波和接收超声波回波,并转换成相应电信号。目前常见的超声波发射和接收器件的标称频率一般为 40kHz,频率取得太低,外界杂音干扰较多,太高在传播过程中衰减较大4。按作用原理不同,超声波传感器可分为压电式、磁致伸缩式、电磁式
20、等数种,其中压电陶瓷晶片制成的换能器最为常用。在原理上利用压电陶瓷材料在电能与机械能之间相互转换的功能。压电陶瓷晶片传感器一般采用双压电陶瓷晶片制成,如图2.1所示。需用的压电材料较少,价格低廉且非常适用于气体和液体介质中。在压电陶瓷片加有大小和方向不断变化的交流电压时,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是于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 f 的电压脉冲,晶片就会产生同频率的机械振动。这种机械振动推动空气等媒质,便会发出超声波。反之,如在压电陶瓷晶片上有超声波作用,将会使其产生机械变形,这种机械变形使压电陶瓷晶片产生频率与超
21、声波相同的电信号。当在 A,B 间施加交流电压时,若上片的电场方向与极化方向相同,则下面的方向相反,因此,上下一伸一缩,形成超声波振动。压电陶瓷晶片有一个固有的谐振频率,即中心频率 F0,发射超声波时,加在其上面的交变电压频率要与它的固有谐振频率一致,接收超声波时,作用在它上面的超声机械波的频率也要与它的固有谐振频率一致。这样,超声波传感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,就可以非常方便地改变其固有频率。超声波传感器由压电陶瓷晶片、锥形谐振板、底座、端子、金属壳及金属网构成。如图2.2所示。其中,压电陶瓷晶片是传感器的核心,锥形谐振板是发射和接收超声波的 图2
22、.1 双压电晶片示意图能量集中,并使传感器有一定的指向角。金属壳可防止外界力量对压电陶瓷晶片及锥形谐振板的损害,金属网也是起保护作用的,但不影响发射和接收超声波。图2.2 超声波传感器结构图超声测距传感器按其作用距离可以分为大、中、小三种量程。其中,小量程探测距离小于2m,工作频率在 60-300kHz 之间;中量程探测距离约为 2-l0m,工作频率在40-60kHz 之间;大量程探测距离约为 20-50m,工作频率处16-30kHz 之间。超声波传感器是超声波测距电路中的重要元件,其性能优劣直接影响到测距准确度和可靠性。超声波传感器按收发方式可分两类:一类是发射和接收分别是两种不同的分体式超
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