超聲波氣體流量計研發探討 九十四
對以上數據進行分析,截面平均流速在lm/s~16m/s范圍內,超聲波氣體流量計呈現出非常好的重復性,除在第一個測量點處,重復性大于l%,其它個測量點處的重復性都小于l%,甚至達到0.01%,進一步減小測量誤差,提高測量精度。本系統使用3階睦線擬合方式進行非線性修正,根據表6—3的數據,將其分成兩段曲線進行擬合。第一段曲線在流速范圍1.0014m/s~8.4899m/s內進行擬合,擬合結果如式(6—2)所示;第二段曲線在流速范圍8.4899m/s--16.0484m/s內進行擬合,隨著流速的增高,系統的測量精度也不斷提高當流速達到16.0484rn/s時,系統測量精度可達到O.007%。綜合考慮,本系統基本上滿足了方案設計中提出的系統設計要求
第七章總結與建議
本文在閱讀大量文獻的基礎上,提出了適用于超聲波氣體流量計的高精度計時電路的設計思想,并在FPGA中將其實現;為了簡化系統硬件電路,本課題中對數字邏輯電路進行了EDA設計,并將AGC控制算法在FP(3A中實現:
本系統中數字電路應用柔性設計思想,提高了系統硬件的可升級性。在模擬電路方面,本課題根據系統的設計要求,從整體結構到具體模塊都進行了認真地設計。經過調制,電路運行穩定可靠。
超聲波流量計