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    雷達液位計的測量原理雷達液位計是通過脈沖測量到液體表面的距離該雷達脈沖來自于儲罐頂部的天線


    1.硬件設計圖2所示為所設計的程控放大器,放大器采用低功耗運放、數字電位器和電容電阻組成帶濾波器的放大電路,而數字電位器可以通過SPI端口寫入對應數值來改變電位器輸出引腳B和W之間的電阻值Rx,從而實現放大倍數的程序調節。放大器的放大倍數關系為Rx/(R1+R2),設計中數字電位器采用AD5160BRU100,其ZUI大阻值Rx,為100k歐姆,zui小阻值為450.625歐姆,R1+R2=5k歐姆,

    1.雷達液位計的測量原理雷達液位計是通過脈沖測量到液體表面的距離該雷達脈沖來自于儲罐頂部的天線)。當雷達脈沖抵達具有不同介電常數的介質時,部分能量被反射回變送器,發射脈沖與反射脈沖的時間差與距離成正比,由此可計算出液體的液位!

    2.現狀分析針對以上問題,我們首先考慮用雷達這種非接觸式測量液位的方法是否恰當。設計選型時,考慮該液體具有很強的腐蝕性,液體中會有較多的固體氯化銨結品,該結晶會粘附在所有的接觸式測量的液位傳感器上,因而否定了所有接觸式測量的插入式差壓液位計、浮筒液位計、電容液位計或導波雷達液位計的應用。而只有通過非接觸式測量的方式能夠滿足液位測量,根據工藝條件,我們選擇了知的高頻率雷達液位變送器,采用的是PIFE材質的過程密封天線,有效地滿足高腐蝕介質的非接觸測量。針對前面提到的由于工藝介質控制需要對液體升溫而產生的介質冷凝液會不定期地凝結在雷達的探頭發生體上,造成的假液位。

     

    所以,旋進漩渦流量計 放大器的放大倍數變化范圍可以在0.5~20倍之間,能夠滿足將渦街信號放大到合適范圍的需要。


    考慮到系統采用TMS320LF2407A數字信號處理器上的10位單性ADC,其參考電壓為3.3V,所以,放大器加了1.5V的直流偏置Vref,這樣信號zui大幅值可以達到1.5V。另外,還在R,兩端并聯了二管D1-D4起限幅作用。

     

    2.軟件設計確定程控放大器的放大倍數ZUI直接有效的方法就是依據信號的幅值。這就要求能夠檢測到信號的幅值大小。檢測的方法較多,可以將頻譜分析所得的功率譜ZUI大值作為信號幅值進行調節,也可以使用峰值檢測電路來檢測信號幅值。由于渦街信號成分比較復雜,不是理想的正弦波,在實驗中發現,頻譜分析對渦街信號基波幅值跟蹤很不穩定,而峰值檢波電路對信號上的尖峰毛剌比較敏感,容易造成檢測幅值大于真實幅值的情況;所以,這兩種方法對于渦街信號這種效果都不是很好。


    考慮到所要的幅值只需反映整個信號的能量,是一種平均效果,所以可以利用信號的纟色對平均值或有效值作為調節依據。通過比較,發現在采集到的信號數據足夠多的情況下這兩種方法的精度差不多,而求纟色對平均值的計算量比較小,所以,選用求纟色對平均值的方法。纟色對平均值隨正弦波幅值相應變化,能夠反映信號幅值的大小。

     

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