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  • 产品名称:便携式超声波管道流量计品牌_超声波管道流量计报价相关-潍坊奥博仪表科技发展有限公司
  • 产品价格:面议
  • 产品数量:1
  • 保质/修期:5
  • 保质/修期单位:
  • 更新日期:2020-10-15
产品说明

潍坊奥博仪表成立于2002年,拥有1.3万多平方米的厂房,注册资金1000万元,是一家集研发、生产、销售及服务于一体的专业从事“流量计量与智能测控”行业的“高新技术”和“双软认证”企业。

     公司拥有计算机软件与技术、自动化智能控制、暖通工程设计、流量计量的核心研发团队。具备根据客户的不同需求,结合多年来的实践经验,为客户提供具体解决方案和整套产品的能力。特别是在热力供暖行业,受到客户的认可,在行业内具有较高的美誉度。

      目前自主研发的产品有:涡街流量计、电磁流量计、超声流量计、户用热量表;MC51系列热量、流量积算仪;智慧供热大平台系统;GPRS远程抄表系统;居民采暖集抄与控制系统;热力公司换热站无人值守控制系统;蒸汽/热水IC预付费智能控制系统;热力公司收费管理系统;工艺过程计量控制、自动灌装系统;大型企业能源过程检测与调控系统等。

      产品主要应用于“蒸汽、导热油、气体、热水、污水、自来水、液体介质”的计量与测控,特别适用于热电厂、热力公司、居民供热、石油、化工、造纸、食品、涂料、印染等行业的能源检测与节能控制。

      公司自成立以来,以自主研发和技术、可靠的质量、服务、良好的信誉,博得了众多客户的好评。

关于超声波管道流量计,作为一家主营产品为超声波管道流量计的厂家,潍坊奥博仪表科技发展有限公司在流量计这个行业中都享负盛名,在业界中也有一定的地位。

 管道式超声波流量计对水、气、油各种介质都可以测量,因此使用领域非常广泛。流量计的探头直接安装在管道外壁上,不受介质影响,安装简便快速,无需切断工艺管道,并且无压损,非常适合于测量腐蚀性介质和超纯介质其压损也几乎为零,所以它测量非常便捷,很有经济优势。但是为了测量更准确,管道式超声波流量计的安装必须考虑到以下因素的影响。比如满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。下面我们来解释下。

  1、对于开口或半满管的管道,流量计应安装在U型管段处。


外夹式超声波式流量计供应商_北京流量计-潍坊奥博仪表科技发展有限公司
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  2、安装点的温度、压力应在传感器可工作的范围以内。

  3、充分考虑管内壁结垢状况:尽管选择无结垢的管道进行安装,如不能满足时,可把结垢考虑为衬里以求较好的测量精度

深圳哪家手持式超声波流量计厂家的实力强更可信?
东升自动化这家厂家是相当不错的, 很可靠的啦,而且还有着一支十分良好精良的团队,出厂的流量计产品在品质方面是不差的,你选择这家应该是不会吃亏的,希望我的回答对你有帮助。
求双频超声波流量计硬件电路设计??
本文由liyuqia贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 基于 DSP 的双频超声波流量计硬件电路设计 超声就是指频率高出可听频率极限(即在 20 kHz 以上的频段)的弹性振动,这 种振动以波动形式在介质中的传播过程就形成超声波。
超声波技术应用于流量测 量的原理是:由超声换能器产生的超声波以某一 角度入射到流体中,在流体中 传播的超声波就载有流体流速的信息, 利用接收到的超声波信号就可以测量流体 的流速和流量。上世纪 70 年代以后,由于集成电路技 术的迅猛发展,高性能、 高稳定性的锁相技术的出现与应用,才使实用的超声波流量计得以迅速发展。
超 声波流量计结构简单,压力损失小,而且使用方便,因而得 到了广泛的应用。 根据超声波声道结构类型可分为单声道和多声道超声波流量计; 根据超声波 流量计适用的流道不同可分为管道流量计、管渠流 量计和河流流量计;根据对 信号的检测原理,超声波流量计非接触测量方法分为:传播时差法、多普勒法、 波束偏移法及流动超声法等不同类型,其中传播时差法又 分为直接时差法、相 位差法和频差法。
双频超声波多普勒流量计能够产生两组异频、相互独立的超 声波信号, 两种频率用于识别和排除一系列的错误信号, 他能有效去除噪声信号, 并将准确识别出的多普 勒信号进行平方放大。 本文给出了一种双频超声波流量计的硬件电路设计方法。 2 总体的系统设计 整个系 统的硬件结构可以分为两太模块:超声波发射、接收探头及滤波放 大电路的设计和数字系统的设计。
发射探头发射两个己知的固定频 率的独立超声波信 号,接收探头负责接收含有流体的流速信息的超声波。接收 到的超声波分别被前置放大电路、带通滤波器放大器、混频器及低通滤波器处理 获得含有流体流速信息的 低频模拟多普勒信号,再送到数字系统部分的 DSP(TMS320F2812) 的模/数(A/D)转换器进行模数转换。
TMS320F2812 内部定 时中断子程序进行数据采样,采集的数据送人环形数据缓冲区内,然后 TMS320F2812 对采样数据进行加窗处理、FFT 变换求其功率谱、功率谱的延伸、 叠加等处理得到多普勒频偏值,求得流速。单片机 C8051F236 通过 SPI 从 DSP 中读出流速的数据,再根据输入的仪表参数进行流量、累计流量等所需要的数据 量的计算,并通过液晶显示器显示。
除了测量以外,还可以通过 键盘选择执行 安装、测试、设置仪表和现场参数等多种操作。 系统总共有 6 个模块, 分别是电源模块、 发射模块(超 声波产生和功率放大)、接收 模块、DSP 模块、扩展单元模块和单片机模块。 3 超声波的产生与功率放大 多普勒超声波测量中传感器的激励方式有单载频脉冲激励、连 续正弦波激 励和伪随机码信号激励等,由于连续正弦信号的采集较为容易,也适于作频谱分 析,因此选用这种方式。
超声信号的频移反映了流速 的信息,测准频移是保证测量精度的关键,愈 少在频谱中引入干扰分量愈好,因此我们需要源信号有较高的纯度。一般的正弦 振荡电路会有很多谐波分量,而且频率 漂移较大,一旦调节好了频率又不易修 改, 使系统适应不同频率传感器的灵活性减低, 但是 DDS 芯片可以解决这些问题。
DDS 技术是一种把 一系列数字量形式的信号通过 DAC 转换成模拟量形式信 号的合成技术。目前使用*广泛的一种 DDS 方式是利用高速存储器作查寻表,然 后通过高速 DAC 产生已 经用数字形式存人的正弦波。 本系统选用的 DDS 芯片是 AD 公司生产的 COMS 型 DDS 芯片 AD9850,该芯片 *高可支持 125 MHz 的时钟频率,32 位频率调节字可用并行或串行方式装入。
3。3 V 或 5 V 供电,极低功耗,28 脚 SSOP 封装。AD9850 有两种装载频率调节 字的方式,无优劣之分。AD9850 有 32 位调节字,分为 W0,W1,W2,W3,W4 五 个字节,每次只能写入一个字节,当 W-CLK 脚变高时,写入有效。
FQ-UD 有效时, AD9850 读取新的调节字,产生新 的频率输出。RESET 有效时,清除调节字寄存 器。 74HC574 是 8D 锁存器,可将写入的数据保存在输出端直到下次时钟到来。 AD9850 的 W-CLK,FQ-UD 和 RESET 均通过 74HC574 连在 DSP 的 GPIOA 上,他们的 时序是通过写入数据产生的。
流体中有较高的颗粒含量,超声波的衰减较大,发射信号要有一定功率,因此功 率放大不可少。由于超声波的频 率较高(640 k 和 1。0 M),进行功率放大时一般 的功率放大集成电路带宽不够,因此只好用功率晶体管搭放大电路。具体电路如 图 4 所示。
该图为推挽式放大电路, 为 NPN 管 (3DDSA), 为 PNP 管(3CDSA)。 Q1 Q2 DDS-IN 接 DDS 的输出,变压器的输出接发送传感器。 4 接收模块 该模块主要是将探头接收到的信号进行调理, 得到含有流体流速信息的多普 勒频 偏信号,供后续数字系统部分做进一步分析处理。
接收探头接收到的信号 分别通过中心频率为
1 MHz 和 640 kHz 的窄带带通波器,便携式超声波管道流量计品牌,滤去其中的低频杂散噪 声,放大以后送入解调器,输出含有流速信息的低频多普勒频偏信号,然后送入 TMS320F2812 的 模/数转换器。
TLE2072 是低噪声高速 JFET 输入运算放大器,他的单位增益带宽可达 10 MHz, 能满足信号放大带宽的要求,电路中起到前置放大及阻抗变换的作用。MC1350 为可控增益选频放大器,中频变压器 T1(T2)谐振频率为 640 kHz(1 MHz),对信 号起带通滤波的作用,输出信号经 TLE2072 半波放大后,由 RC 滤波形成 MC1350 增益控制电压,从而使输人信号强度在较大范围内变化 时得到一稳定的输出信 号,此电路可使输入信号的波动范围达 60 dB 时输出保持稳定,保证系统的稳定 工作。
接收信号放大电路输出的信号相对于发射信号产生了频移,此频移在 0~ 3 kHz 范围,反映流体的流速大小,由于此频移相对于发射信号频率较小,直接 进行频率测量精度难以保证,所以采取混频措施得到差频信号。含有差频信息的 高频 信号通过 CD4053 模拟开关与发射信号的本振方波(CP1 或 CP2)进行乘积运 算,经 TLE2072 阻抗变换后利用阻容滤波器进行低通滤波得到差频信 号。
CD4053 是带有逻辑电平转换的 CMOS 模拟复用器/解复用器。他是三个两通 道的复用器,分别由数字控制输入(A,B,C)和一 个固定输入使能,每个输入信 号选择两通道中的一个。他也可以用做解复用器,"CHANNEL IN/OUT"终端是输 出,"COMMON OUT/IN"终端是输入。
5 DSP 系统 TMS320F2812 数字信号处理器是 TI 公司*新推出的 32 位定点 DSP 控制器, 是目前控制领域先进的处理器之一。其频率高达 150 MHz,大大提高了控制系 统的控制精度和芯片处理能力。因此本系统以 TMS320F2812 为核心,对采样数据 进行加窗处理、FFT 变化求其功率谱、功率 谱的延伸、叠加等处理得到多普勒 频偏值,求得流速。
并将流速信息通过 SPI 传送给单片机。 F2812 采用 3。3 V 和 1。8 V 双电源供电,数字模拟地分离设计。DSP 和外围 3。3 V 分开供电,LED1,LED2 和 LED3 可用来显示电源供电情况。电源和地分模 拟和数字,用电感隔离。
由 CPLD 提供各种控制信号,如读、写、复位等。 F2812 通过 SPISIMO,SPISOMI,SPICLK 和 SPISTE 端口和单片机连接,来实现流速信息 的传送。 6 电路板的设计 6。1 布局 对于主要模拟部分,在布局时得要遵守输出模拟信号线*短输出,输入模拟 信号线*短输入,模拟器件的模拟地以*短距离到地的原则。
在布线时,先布信号流的线,而后布其他信号线和电源,*后连接地线。 由于数字电路对信号抗干扰要求不高,作者在布局布线的时 候主要考虑以下几 点:
(1)信号线*短输入、*短输出,两层的信号线采取交叉走线;
(2)电源线到芯片要尽量短,并 要加粗;
(3)高频信号要尽量单独走线。(4)为了美观,便携式超声波管道流量计品牌,把贴片封装的芯片尽量靠在一起,插针的尽量在一起。 6。2 电源 当系统中有数字电源和模拟电源时, 两种电源必须要分开, 一般有两种方法: *是采用被动滤波电路,即在两种电源之间自接加上电感 或者磁珠,这种方 法比较简单;第二是从数字电源中利用电源模块产生模拟电源,这样也就是* 的分离了。
本系统采取*种方法。 6。3 地 系统中有数字地和模拟地,一般有两种考虑方法: (1)采用一点相连; (2)采用电感或者磁珠相隔离。 在本系统中采用的是后者,分隔是通过一个 200 mH 的电感实现的。 7 结语 由于频谱分析技术和双频法能大大提高超声 波多普勒流量计的精度,本文综合 两种方法设计了超声波多普勒流量计的硬件电路。
以 DSP TMS320F2812 为核心对 两路频差信号分别进行采样、加窗处理、FFT 变换求功率谱和功率谱的延伸、叠 加等处理得到多普勒频偏值,求得流速。 1本文由liyuqia贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。
基于 DSP 的双频超声波流量计硬件电路设计 超声就是指频率高出可听频率极限(即在 20 kHz 以上的频段)的弹性振动,这 种振动以波动形式在介质中的传播过程就形成超声波。 超声波技术应用于流量测 量的原理是:由超声换能器产生的超声波以某一 角度入射到流体中,在流体中 传播的超声波就载有流体流速的信息, 利用接收到的超声波信号就可以测量流体 的流速和流量。
上世纪 70 年代以后,由于集成电路技 术的迅猛发展,高性能、 高稳定性的锁相技术的出现与应用,才使实用的超声波流量计得以迅速发展。超 声波流量计结构简单,压力损失小,而且使用方便,因而得 到了广泛的应用。 根据超声波声道结构类型可分为单声道和多声道超声波流量计; 根据超声波 流量计适用的流道不同可分为管道流量计、管渠流 量计和河流流量计;根据对 信号的检测原理,超声波流量计非接触测量方法分为:传播时差法、多普勒法、 波束偏移法及流动超声法等不同类型,其中传播时差法又 分为直接时差法、相 位差法和频差法。
双频超声波多普勒流量计能够产生两组异频、相互独立的超 声波信号, 两种频率用于识别和排除一系列的错误信号, 他能有效去除噪声信号, 并将准确识别出的多普 勒信号进行平方放大。 本文给出了一种双频超声波流量计的硬件电路设计方法。
2 总体的系统设计 整个系 统的硬件结构可以分为两太模块:超声波发射、接收探头及滤波放 大电路的设计和数字系统的设计。
发射探头发射两个己知的固定频 率的独立超声波信 号,接收探头负责接收含有流体的流速信息的超声波。接收 到的超声波分别被前置放大电路、带通滤波器放大器、混频器及低通滤波器处理 获得含有流体流速信息的 低频模拟多普勒信号,再送到数字系统部分的 DSP(TMS320F2812) 的模/数(A/D)转换器进行模数转换。
TMS320F2812 内部定 时中断子程序进行数据采样,采集的数据送人环形数据缓冲区内,然后 TMS320F2812 对采样数据进行加窗处理、FFT 变换求其功率谱、功率谱的延伸、 叠加等处理得到多普勒频偏值,求得流速。单片机 C8051F236 通过 SPI 从 DSP 中读出流速的数据,再根据输入的仪表参数进行流量、累计流量等所需要的数据 量的计算,并通过液晶显示器显示。
除了测量以外,还可以通过 键盘选择执行 安装、测试、设置仪表和现场参数等多种操作。 系统总共有 6 个模块, 分别是电源模块、 发射模块(超 声波产生和功率放大)、接收 模块、DSP 模块、扩展单元模块和单片机模块。
3 超声波的产生与功率放大 多普勒超声波测量中传感器的激励方式有单载频脉冲激励、连 续正弦波激 励和伪随机码信号激励等,由于连续正弦信号的采集较为容易,也适于作频谱分 析,因此选用这种方式。
超声信号的频移反映了流速 的信息,测准频移是保证测量精度的关键,愈 少在频谱中引入干扰分量愈好,因此我们需要源信号有较高的纯度。一般的正弦 振荡电路会有很多谐波分量,而且频率 漂移较大,一旦调节好了频率又不易修 改, 使系统适应不同频率传感器的灵活性减低, 但是 DDS 芯片可以解决这些问题。
DDS 技术是一种把 一系列数字量形式的信号通过 DAC 转换成模拟量形式信 号的合成技术。目前使用*广泛的一种 DDS 方式是利用高速存储器作查寻表,然 后通过高速 DAC 产生已 经用数字形式存人的正弦波。 本系统选用的 DDS 芯片是 AD 公司生产的 COMS 型 DDS 芯片 AD9850,该芯片 *高可支持 125 MHz 的时钟频率,32 位频率调节字可用并行或串行方式装入。
3。3 V 或 5 V 供电,极低功耗,28 脚 SSOP 封装。AD9850 有两种装载频率调节 字的方式,无优劣之分。AD9850 有 32 位调节字,分为 W0,W1,W2,W3,W4 五 个字节,每次只能写入一个字节,当 W-CLK 脚变高时,写入有效。
FQ-UD 有效时, AD9850 读取新的调节字,产生新 的频率输出。RESET 有效时,清除调节字寄存 器。 74HC574 是 8D 锁存器,可将写入的数据保存在输出端直到下次时钟到来。 AD9850 的 W-CLK,FQ-UD 和 RESET 均通过 74HC574 连在 DSP 的 GPIOA 上,他们的 时序是通过写入数据产生的。
流体中有较高的颗粒含量,超声波的衰减较大,发射信号要有一定功率,因此功 率放大不可少。由于超声波的频 率较高(640 k 和 1。0 M),进行功率放大时一般 的功率放大集成电路带宽不够,因此只好用功率晶体管搭放大电路。具体电路如 图
4 所示。
该图为推挽式放大电路, 为 NPN 管 (3DDSA), 为 PNP 管(3CDSA)。 Q1 Q2 DDS-IN 接 DDS 的输出,变压器的输出接发送传感器。 4 接收模块 该模块主要是将探头接收到的信号进行调理, 得到含有流体流速信息的多普 勒频 偏信号,供后续数字系统部分做进一步分析处理。
接收探头接收到的信号 分别通过中心频率为 1 MHz 和 640 kHz 的窄带带通波器,滤去其中的低频杂散噪 声,放大以后送入解调器,输出含有流速信息的低频多普勒频偏信号,然后送入 TMS320F2812 的 模/数转换器。 TLE2072 是低噪声高速 JFET 输入运算放大器,他的单位增益带宽可达 10 MHz, 能满足信号放大带宽的要求,电路中起到前置放大及阻抗变换的作用。
MC1350 为可控增益选频放大器,中频变压器 T1(T2)谐振频率为 640 kHz(1 MHz),对信 号起带通滤波的作用,输出信号经 TLE2072 半波放大后,由 RC 滤波形成 MC1350 增益控制电压,从而使输人信号强度在较大范围内变化 时得到一稳定的输出信 号,此电路可使输入信号的波动范围达 60 dB 时输出保持稳定,保证系统的稳定 工作。
接收信号放大电路输出的信号相对于发射信号产生了频移,此频移在 0~ 3 kHz 范围,反映流体的流速大小,由于此频移相对于发射信号频率较小,直接 进行频率测量精度难以保证,所以采取混频措施得到差频信号。含有差频信息的 高频 信号通过 CD4053 模拟开关与发射信号的本振方波(CP1 或 CP2)进行乘积运 算,经 TLE2072 阻抗变换后利用阻容滤波器进行低通滤波得到差频信 号。
CD4053 是带有逻辑电平转换的 CMOS 模拟复用器/解复用器。他是三个两通 道的复用器,分别由数字控制输入(A,B,C)和一 个固定输入使能,每个输入信 号选择两通道中的一个。他也可以用做解复用器,"CHANNEL IN/OUT"终端是输 出,"COMMON OUT/IN"终端是输入。5 DSP 系统 TMS320F2812 数字信号处理器是 TI 公司*新推出的 32 位定点 DSP 控制器, 是目前控制领域先进的处理器之一。其频率高达 150 MHz,大大提高了控制系 统的控制精度和芯片处理能力。
因此本系统以 TMS320F2812 为核心,对采样数据 进行加窗处理、FFT 变化求其功率谱、功率 谱的延伸、叠加等处理得到多普勒 频偏值,求得流速。并将流速信息通过 SPI 传送给单片机。 F2812 采用 3。3 V 和 1。8 V 双电源供电,数字模拟地分离设计。
DSP 和外围 3。3 V 分开供电,LED1,LED2 和 LED3 可用来显示电源供电情况。电源和地分模 拟和数字,用电感隔离。由 CPLD 提供各种控制信号,如读、写、复位等。 F2812 通过 SPISIMO,SPISOMI,SPICLK 和 SPISTE 端口和单片机连接,来实现流速信息 的传送。6 电路板的设计 6。1 布局 对于主要模拟部分,在布局时得要遵守输出模拟信号线*短输出,输入模拟 信号线*短输入,模拟器件的模拟地以*短距离到地的原则。 在布线时,先布信号流的线,便携式超声波管道流量计品牌,而后布其他信号线和电源,*后连接地线。
由于数字电路对信号抗干扰要求不高,作者在布局布线的时 候主要考虑以下几 点:
(1)信号线*短输入、*短输出,两层的信号线采取交叉走线;
(2)电源线到芯片要尽量短,并 要加粗;
(3)高频信号要尽量单独走线。(4)为了美观,把贴片封装的芯片尽量靠在一起,插针的尽量在一起。 6。2 电源 当系统中有数字电源和模拟电源时, 两种电源必须要分开, 一般有两种方法: *是采用被动滤波电路,即在两种电源之间自接加上电感 或者磁珠,这种方 法比较简单;第二是从数字电源中利用电源模块产生模拟电源,这样也就是* 的分离了。
本系统采取*种方法。 6。3 地 系统中有数字地和模拟地,一般有两种考虑方法: (1)采用一点相连; (2)采用电感或者磁珠相隔离。 在本系统中采用的是后者,分隔是通过一个 200 mH 的电感实现的。
7 结语 由于频谱分析技术和双频法能大大提高超声 波多普勒流量计的精度,本文综合 两种方法设计了超声波多普勒流量计的硬件电路。
以 DSP TMS320F2812 为核心对 两路频差信号分别进行采样、加窗处理、FFT 变换求功率谱和功率谱的延伸、叠 加等处理得到多普勒频偏值,求得流速。
根据上海威尔泰工业自动化股份有限公司26日所披露的“投资者关系活动记录表”显示,威尔泰目前主要产品有电磁流量计、压力变送器及调节阀。流量计的销售较去年有所下降,市场的需求情况不太好;压力变送器及传感器方面有所增长;调节阀的增长情况较好。    今年上半年行业需求低迷,下半年有所回升;从全年来看,行业需求情况较去年基本持平。未来需求情况的变化依然要看整个市场项目投资情况是否好转。    目前调节阀的市场很大,同时竞争对手比较分散,对公司而言是一个较好的发展契机。公司开展调节阀项目以来,经过一段时间的磨合,目前销售情况还可以。对于新厂房建设所用土地的购买,潍坊奥博仪表科技发展有限公司,奥博仪表科技,公司方面已经完成了崇明当地政府所要求的所有工作,但政府方面的手续比较多,审批过程较久。公司方面正积极与崇明当地政府沟通,敦促其尽快完成土地审批。


供应商信息
潍坊奥博仪表科技发展有限公司
商务服务
公司地址:潍坊市寒亭区北海路以西、民主街北侧4C楼栋
企业信息
联系人:王海燕
手机:19953631010
注册时间: 2010-10-22

联系人:王海燕

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邮箱:zyf7770@126.com

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