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超声波流量计气体

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(超声波流量计气体)

超声波流量计重现性误差分析超声波流量计是一种优秀的流量仪表,它给大家带来的测量流量的方便性和经济性是别的流量计无法比拟的,它有着其他流量计无法比拟的优点,下面简单举例供大家参考:
1、超声波流量计应用的领域十分广阔,水、气、油各种介质都可以测量。
2、超声波流量计的制造成本几乎和口径无关,在大口径流量计量场合有着价格合理、安装使用方便的综合竞争优势。
3、超声波流量计运行能耗极小,可方便地实行长年电池供电,加之先进的智能化主机可方便地进行网络无线通信,其应用前景更加广阔。
4、外夹式超声波流量计可实现非接触测流量,即使是插入式或内贴式超声波流量计,其压损也几乎为零,其测流量的方便性和经济性是最佳的。
(超声波流量计气体)

壁挂式超声波流量计上海安锐自动化仪表有限公司是一家专业从事流量仪表和流量控制系统研发、生产、销售的高新技术企业,公司座落于美丽的海滨城市上海,目前主要经销的产品有:流量计、超声波流量计等........
流量仪表是以“速度差法”为原理,测量圆管内液体流量的仪表。它采用了先进的多脉冲技术、信号数字化处理技术及纠错技术,使流量仪表更能适应工业现场的环境,计量更方便、经济、准确。产品达到国内外先进水平,可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、给排水等领域。
时差式原理
背光液晶显示器
微型打印机
全封闭防水防磁外壳(铸铝、铁壳、塑料)
(超声波流量计气体)

(超声波流量计气体)

高精度测量
FLOWSIC500利用超声波技术来测量气体流量。无可动部件,不受磨损的影响。这些特点赋予了其长期的测量稳定性,SICK为FLOWSIC500开发了专门的传感器,使其对干扰的敏感度降到最低。
FLOWSIC500:贸易计量的理想之选。
紧凑型设计
FLOWSIC500无上下游直管段要求。还可以将温度、压力传感器、体积换算仪集成到测量单元内部。FLOWSIC500对安装空间的要求明显小于传统的气体流量计。
强大的过载能力
过载计量不会对FLOWSIC500造成任何损害。在一定的过载范围内可动态处理负载变化而无精度损失。
增强的测量可信度
FLOWSIC500具有自诊断功能。每当表体本身状态改变或受到外界影响(如探头污染、噪声等)时,都会自动产生报警。因此FLOWSIC500不需要基于时间的维护,最终给客户减少了维护费用。
(超声波流量计气体)

非满管超声波流量计应用原理
DMS901L非满管超声波流量计
针对已有管道非满管超声波流量计DMS901L,它采用多普勒法进行流速测量。结合液位传感器,实现流速、流量、液位的测量,可应用于市政管网、工厂排放口等非管流速的监测,但由于方案设计的局限性,要求管道中液位充满半管以上。
LSZ系列多声道非满管流量计
LSZ系列多声道非满管流量计,它采用时差法测量流速,适用于均质流体以及少量固体物质的污水的测量,广泛应用于河道、管道以及渠道等流量测试场合。
非满管超声波流量计可以对露天水道和不满的管道提供准确的流量测算,使它成为理想的水监测解决方案。非满管超声波流量计有固定式和便携式2种,目前对于非满管超声波流量计的研究较少,所以它的测量方法并不是一定的。
(超声波流量计气体)

时间数字转换器(TDC-GP21)手册,中文版,非常适合设计(气体)超声波流量计或者超声波热量表等,希望对有需要的人有帮助
TDC-GP21 目录 1概述 1-1 21电气特性 2-1 2,2转换器规格 2-2 2特性和规格 23时序 2-3 24管脚描述 2-6 2.5封装图 2-7 2.6电源 2-8 3.1配置寄存器 ←3.2读寄存器 3-11 3配置&读寄存器 3.3EEPROM 3-13 345P-接口 3-14 41TDC测量范围1 4-1 4前端转换器 42TDC测量范围2 4-7 4.3模拟输入部分 4-14 44温度测量 4-16 5.1振荡器 5.2脉冲发生器 5-4 5详细描述和特殊功能 5.3快速初始化 54噪声单元 5-7 6具体应用 6-1 7其它 7-1 acam-messelectronicgmbh-amHasenbiel27-d-76297Stutensee-blankenloch-germany-wWw.acam.de Time-to-Digital-Converter TDC-GP21 acam-messelectronicgmbh-amHasenbiel27-d-76297Stutensee-blankenloch-germany-wWw.acam.de TDC-GP21 mess.e.( 概述 TDC-GP21为TDC-GP2的下一代升级产品.这颗芯片提供了对于TDC-GP2的管脚完全兼容的功能, 以及一些提升的特性和额外扩展的功能.内部集成的模拟元器件如比较器,模拟开关将会使外 围电路的设计大大简化.同时,测量的质量也会被提高,另外测量的功耗将会被降低.脉冲发生 器功能乜被强化,一个32khz晶振驱动被集成进芯片,另外温度测量功能也被进一步的提升.总 而言之,TDC-GP2将会非常适合设计紧密低价格的超声波热量表和流量表应用.礎 如果应用TDC-GP21的模拟部分,那么一个超声波热量表的典型测量功耗可以下降到2.2uA 1.1特性 测量范围2 温度测量单元 单通道90ps典型精度 2或4个传感器 ■双精度模式45ps,四精度模式22ps PT500/PT1000或者更高 测量范围500ns到4ms 集成的施密特触发器 2XCLKHS脉冲最小间隔最多可以接受3■应用外部施密特触发器为16位有效精度 个脉冲 对于铂电阻来说0.004°C分辨率), 3个脉冲每个都可以设定精准的时间窗口,应用内部集成低噪声施密特触发器为 窗口精确度达10ns 17.5位有效精度 (对于铂电阻来说0.0015°C分辨率) 模拟输入部分 超低电流功耗(0.08μA当每30秒测量一 斩波稳定低噪声比较器 次时) 2个模拟开关作为输入选择 外部电路仅需要2个电阻和2个电容 测量范围1 双通道典型精度90ps 特殊功能 单通道双精度45ps 脉冲产生器,可以产生最多127个脉冲 测量范围3.5ns(0ns)到2.5μs 可以选则上升沿和/或下降沿敏感 20ns最小脉冲间隔,最多接受A个脉冲 通过窗口功能精确接受stop脉冲 低功耗32kHz振荡器(500nA) 综述 时钟标定单元 4-线制SPI接口 7x32位EEPROM 测量围1当中最高可以测量每秒钟一百 万次 I/0电压2.5V到3.6V 核心电压2.5V到3.6V 温度范围-40°C到+85°C QFN32封装 acam-messelectronicgmbh-amHasenbiel27-d-76297Stutensee-blankenloch-germany-wWw.acam.de 时间数字转换器 TDC-GP21 1.2 方框原理图 d 4MHZ 32kHz500nA E VCCVIO LOW-powerclockcontrolunit GND Temperatureunit incl.clockcalibration FIREIN FIRE_UPFirepulse Controlunit 7×32EEPROM oFIRE_DOWNgenerator Configurationregisters stop_enable START down d SI STOP2 TDC ALU a ≥ °ENSTART ENSTOP1 oENSTOP2 Vref unit Analogsection 1-2 acam-messelectronicgmbh-amHasenbiel27-d-76297Stutensee-blankenloch-germany-wWw.acam.de TDC-GP21 _=m mess.e.( 特性和规格 2.1 电气特性 绝对最大额定值 供电电压 VCCVs.gnD 0.3到4.0V ViOVs.gnd 0.3到4.0V Vin 0.5到Vcc+0.5V 存储温度(Tstg) 55到150°C ESD评估(HBM,每个管脚 >2kV 最大结温(Tj) max.125°C 推荐使用工作条件 符号参数 条件 MinTypMax单 V Cc 核心供电电压* Vio>vcc 3.6V Vio I/0供电电压 tri 般输入上升沿时间 ns tt一般输入下降沿时间 _200 ns tri Schmitttrigger上升沿时 tfa Schmitttrigger上升沿 时间 Ta 环境温度 j不能超过 40 包括晶振管脚XIN,XOUT,Clk32In,Clk30ut 直流电特性(io=Vc=3.0V丁=-40到+85°C) 符号参数 条件 IMinTypmax单位 I32 电流32kHz晶振 Icc+Iio,仅 1.0 A 32kHz晶振工作时 Ihs|4Mhz晶振电流 3.6V 200 A 3.0V 130 LA off <1 A Im时间测量单元 OV 4 IA Idq静态电流 off <0. UA 输入漏电流 1A acam-messelectronicgmbh-amHasenbiel27-d-76297Stutensee-blankenloch-germany-wWw.acam.de 2-1 时间数字转换器 TDC-GP21 符号参数 条件 IMinTypMax单位 Voh 输出高电压 Ioh=tbdmA 0.vIo Vio=Min O 输出低电压 oltbdmA 0.2VioV Vio-Min Vih|输入高电压 LVTTLLevel,Vio=0.7Vio aⅩ Vil 输入低电压 LVTTLLevel,vio 0.3Viov Min Vth SchmittTrigger 电压 0.vIo 高平 Vtl Schmitttrigger电压 0.3VioV 低平 SchmittTrigger迟滞 终端等效电容 终 条件 额定值单位 Min yp Ma ax Ci数字输入 测量@Vec=Vi, O 数字输出 Cio Bidirectional PTports t.bd Analogin t.b.d 模拟电路前端 符号终端 条件 额定值 单位 Min.T Max 比较器输入电压漂移(轩 波稳定) 模拟开关的Adsor 200 22 acam-messelectronicgmbh-amHasenbiel27-d-76297Stutensee-blankenloch-germany-wWw.acam.de TDC-GP21 mess.e.( 转换器规格 时间测量单元 符号终端 条件 额定值 单位 测量精度(标准偏|测量范围1&2: Ps DOUBLERES=0 DOUBLERES=1 45 测量范围2: ps QUADRES=1 22 测量范围 测量范围1 3.5ns 4μs 测量范围2: 500ns 1ms N积分非线性度 0.1 LSB DNL差分非线性度 0 LSB 温度测量单元 符号 终端 内部施密特触发器外部施密特触发器?单位 PT500PT1000 PT500 PT1000 RS精度 16.0 16.0 Bit S、R 105 105 96 96 绝对增益3 0.99120.9931 0.99600.9979 3.6V10.99230.9910 99620.9980 绝对增益ⅴs. 3.0V0.99120.9931 0.99600.9979 lo 2.5V0.98950.9915 0.995610.9979 增益漂移ⅴs.Vio 0,25 0.23 0.06 0.04 %/V 最大增益误差 (@d=100K) 0,05‰ 0,05% 0,02% 0.01 增益漂移ⅴs.温度 %/10 0.0220.017 0.012 0.0082 acam-messelectronicgmbh-amHasenbiel27-d-76297Stutensee-blankenloch-germany-wWw.acam.de 23 时间数字转换器 TDC-GP21 符号终端 内部施密特触发器外部施密特触发器?单位 增益漂移vs.Vio 0,08 初始零点漂移 <20 <10 <9 nK mK/ 零点漂移vs.温度 0.05<0.03<0,0120.0082 PSRR >100 dB 所有测量值在ⅤVi=Ⅴcc=3.0V,应用pT1000传感器,选择Cload=100nF,应用PT500传感器选择Cload=200n情况卜获得,电 容均为CG类型。 2通过外部74AHC14施密特触发器测量 3与一个理想增益为1情况比较 2.3 时序 如果没有特别说明,以下特性参数均是在Vcc=3.3V±0.3V,环境温度为-40°C~+85°C 的条件下测量得到的 晶振 符号参数 Min.TyD.Max.单位 Clk3232kHz参考晶振时钟 32,768 kHZ t32st32kHz晶振在上电后起振时间 ClkHS|高速晶振参考时钟 toset|陶瓷晶振起振时间 3401 8MHz μs toszst石英晶振起振时间 ms 串行接口 符号参数 Max.vio 单位 2.5V 3.3V flk申行时钟频率 Z 符号|参数 Max.vio 单位 5v 3V tpwh|串行时钟,脉冲高 ns Upw1串行时钟,脉冲低 30 25 Is tsussnssN开启到时钟沿有效 40 10 ns tpwssnSsN在写循环之间的脉冲宽度 50 40 ns then|SsN在SCLK下降沿后的保持时间 40 25 ns tsud|数据有效到SCK下降沿的时间 ns thd数据在SCLK下降沿后的保持时间 ns 2-4 acam-messelectronicgmbh-amHasenbiel27-d-76297Stutensee-blankenloch-germany-wWw.acam.de
(超声波流量计气体)

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