Студопедия — Выбор первичного преобразователя
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Выбор первичного преобразователя






Акустическая ячейка является основным элементом установки. Она представляет собой металлическую трубку длиной 40 мм и диаметром 6мм, в которой проделаны отверстия для свободного прохождения воздуха (рисунок 1). На концах трубки закреплены электроакустические преобразователи для излучения и приема сигнала.

Рисунок 1 - Акустическая ячейка

 

Преобразователи изготовлены на кафедре ЭУТ СПбЭТУ из пьезокерамики, на которую нанесен согласующий слой (рисунок 2).

 

Рисунок 2 - Электроакустический преобразователь

 

Это позволяет эффективно излучать импульсы в воздушную среду. Частота резонанса данных преобразователей составляет 380 кГц.

Если ультразвуковой газоанализатор находится в помещении с плохой вентиляцией, то в конструкцию анализатора можно добавить устройство принудительного забора контролируемого газа.

3. Разработка функциональной схемы устройства

Функциональная схема разрабатываемого устройства приведена на рисунке 3.

УМ
ПУ
И П
ТД
Микроконтроллер
ЖКИ
Сигнализация
Компаратор
ЦАП

Рисунок 3 - Функциональная схема устройства

Микроконтроллер формирует импульсы определенной длительности с заданной частотой. При этом начинается отсчет времени пробега сигнала. Принятый сигнал усиливается и подается на компаратор, где сравнивается с опорным сигналом. В зависимости от того, какой сигнал больше, на выходе компаратора выдается логический “0” или “1”. Если принятый сигнал превышает опорное значение, то компаратор выдает сигнал и микроконтроллер останавливает отсчет времени (рисунок 4).

В качестве опорного сигнала на компаратор подается сигнал. Уровень данного сигнала задается программным путем, передается на ЦАП и далее на компаратор.

Результат измерения выводится на символьный ЖКИ. Если измеренное время отклоняется от «опорного» на заданную величину (зависит от контролируемого газа), то в этом случае подается сигнал на сигнализирующее устройство.

Для отслеживания изменения времени распространения импульса в ячейке необходимо знать точное время распространения сигнала в среде, состав которой нужно контролировать. Необходимо произвести калибровку прибора. В данном случае устройство необходимо включить в чистом воздухе. Первые измерения фиксируют «опорное время», относительно которого будут производиться измерения. Далее устройство помещается в контролируемую среду, где могут происходить выбросы различных газов.

Для защиты от ошибок измерения времени и, как следствие, от ложных срабатываний устройства в процессе измерения устанавливаются «временные ворота» (рисунок 4). Это интервал времени, в котором разрешается останавливать счетное устройство. До достижения начала «временных ворот» данная методика позволяет избавиться от возможных шумов и возможности принять ложный сигнал. После данного интервала счетчик останавливается в принудительном порядке, даже если необходимый сигнал не зафиксирован.

В разработанной акустической ячейке излучающий и приемный преобразователи расположены на расстоянии 34мм. Соответственно время распространения звуковой волны составляет около 100мкс. Временные ворота выставляются от 90 до 110 мкс.

 

Принятый импульс
T
Опорный уровень компаратора
б)
в)
г)
Излученный импульс
а)
t
t
t
t

Рисунок 4 - Временные диаграммы

Контроль температуры воздушной среды осуществляется с помощью цифрового температурного датчика. Информация о состоянии температуры передается в микроконтроллер, который производит температурную коррекцию результатов измерений.

4. Выбор элементов электронного блока, отвечающих требованиям технического задания







Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 363. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени На основании ведомости объемов работ по объекту и норм времени ГЭСН составляется ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного времени, потребности в конструкциях, изделиях и материалах (табл...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Огоньки» в основной период В основной период смены могут проводиться три вида «огоньков»: «огонек-анализ», тематический «огонек» и «конфликтный» огонек...

Экспертная оценка как метод психологического исследования Экспертная оценка – диагностический метод измерения, с помощью которого качественные особенности психических явлений получают свое числовое выражение в форме количественных оценок...

В теории государства и права выделяют два пути возникновения государства: восточный и западный Восточный путь возникновения государства представляет собой плавный переход, перерастание первобытного общества в государство...

Закон Гука при растяжении и сжатии   Напряжения и деформации при растяжении и сжатии связаны между собой зависимостью, которая называется законом Гука, по имени установившего этот закон английского физика Роберта Гука в 1678 году...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия