- апр 27, 2017
Чижов Н.С.
Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Чижов Николай Сергеевич – аспирант, кафедра электронных измерительных систем, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва
Аннотация: в связи с широким распространением расходомеров, потребность в точных, простых и дешевых устройствах становится особенно актуальной. В данной статье представлен ультразвуковой расходомер воды на основе время-импульсного метода. В качестве ядра устройства был использован микроконтроллер STM32, а для генерации ультразвуковых сигналов и последующего сбора разницы во времени их распространения применялся высокоточный преобразователь TDC-GP22. Главными преимуществами предлагаемой системы являются простота реализации и низкое энергопотребление. Проведенные испытания показывают хорошие результаты, что позволяет использовать данное решение в промышленности.
Ключевые слова: ультразвуковой расходомер; время-импульсный метод.
REALIZATION OF AN ULTRASONIC WATER FLOWMETER BASED ON TRANSIT-TIME TECHNIQUE
Chizhov N.S.
Chizhov Nikolai Sergeevich – Graduate Student, DEPARTMENT OF ELECTRONIC MEASURING SYSTEMS, NATIONAL RESEARCH NUCLEAR UNIVERSITY MEPHI, MOSCOW
Abstract: with the use of flowmeters in industry expanding rapidly, the demand of accurate, simple, and cheap devices is becoming increasingly urgent. This paper presents an ultrasonic water flowmeter with transit-time method. A low power microcontroller STM32 is used as the core of the device, and a high-precision converter TDC-GP22 is used to generate ultrasonic signals and collect the time difference. The proposed design has low power consumption and very simple hardware implementation, and as the experimental data shows is ready to be used in the industry.
Keywords: ultrasonic flowmeter; transit time method.
Список литературы / References
- Mandard E., Kouame D., Battault R., Remenieras J.P., Patat F. Methodology for developing a high-precision ultrasound flow meter and fluid velocity profile reconstruction // IEEE transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control, 2008. Т. 55. № 1. С. 161-172.
- Brassier P., Hosten B., Vulovic F. High-frequency transducers and correlation method to enhance ultrasonic gas flow metering // Flow measurement and instrumentation, 2001. Т. 12. №
- Lynnworth L.C., Liu Y. Ultrasonic flowmeters: Half-century progress report, 1955–2005 // Ultrasonics, 2006. Т. 44. С. e1371-e1378.
- Богуш М.В., Кузьмичева Е.В., Пикалев Э.Ж., Богуш А.М. Пьезоэлектрические акустические преобразователи и ультразвуковые расходомеры газа на их основе // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности, 2010. № 2. С. 21-24.
- Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества. Л.: Машиностроение, 1989. 701 с.
- Using PICOSTRAIN® with piezo-resistive sensors, Data Sheet, AN030_e V0.0, Acam-Messelectronic GmbH, 2011.
Ссылка для цитирования данной статьи
Тип лицензии на данную статью – CC BY 4.0. Это значит, что Вы можете свободно цитировать данную статью на любом носителе и в любом формате при указании авторства. | ||
Чижов Н.С. РЕАЛИЗАЦИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО РАСХОДОМЕРА ВОДЫ НА ОСНОВЕ ВРЕМЯ-ИМПУЛЬСНОГО МЕТОДА // Наука, техника и образование № 4 (34), 2017. - С.{см. журнал}. |