随着生活水平的不断提高,人们越来越讲求环保,污染严重的常规能源逐渐被人们摈弃。国家也在上世纪六七十年代推出燃气管道政策及相应措施。随着燃气输气管道的兴建与普及,燃气表如雨后春笋般涌现,从机械式到电子式,从模式到超声波,新概念新技术的不断涌现,体现着人们对高品质的追求。
目前市场上主流的燃气表有两种,一种为传统式的机械式膜式燃气表,一种为电子式膜式燃气表,而超声波燃气表正以强劲的势头在燃气表市场中崭露头角。
机械式膜式燃气表的原理及优缺点
机械式膜式燃气表,是通过机械滚轮实现的,机械滚
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TDC-GP2 时间数字转换器 超声波 燃气表 时间测量 低功耗 高精度
一、遥控距离短 亚超声波接收放大电路如附图所示,由压电陶瓷片Bl作为接收敏感器件。BGl组成Lc选频前置放大器;BG2组成射极输出电路。将图中的极间耦合电解电容C6由4.7mu;F/25V改换为6.8mu
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方法 改进 遥控器 超声波
位置跟踪器是虚拟现实和其它人机实时交互系统中最重要的输入设备之一,它实时地测量用户身体或其局部的位置和方向并作为用户的输入信息传递给虚拟现实系统的主控计算机,从而根据用户当前的视点信息刷新虚拟场景的显
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虚拟现实 系统 应用 实现 及其 原理 超声波 位置 跟踪
超声波的应用领域非常广阔,比如军事上的声纳技术,工业上的无损探伤、测距、测厚,生物医学上的诊断和手术,农业上的超声育种、超声培苗、超声催产等。 在超声波应用领域中,超声波发射电路是系统中的关键部
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电路设计 发射 超声波 电源 低压
针对大功率超声波电源高精度、高功率输出的特点.对超声波电源控制策略进行了改进。提出一种基于56F803型DSP的频率跟踪与功率调节相结合的周期分段移相控制策略.研究了基于此控制方法的超声波电源。 关键词:超声
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电源 设计 超声波 大功率 56F803 DSP 基于
本设计的超声波发生器是利用单片机生成初始信号,然后经过一系列处理电路的作用后生成用来杀灭水蚤的超声波,成本低、效果好,可以在农业上加以采用。在此对3个模块进行设计: (1)信号发生模块。12 MHz的8051单片
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设计 方案 发生器 超声波 单片机 基于
日前,德州仪器 (TI) 宣布面向中高端频谱多普勒超声波设备[观看视频]推出 2 款具有连续波 (CW) 多普勒混频器的最新全面集成型模拟前端 (AFE)。该 AFE5807 与 AFE5808 具有 0.75 nV/rtHz 的最佳噪声性能,可充分满足超声波设计人员对出色性能及影像质量的需求。此外,集成型 CW 模式还可在超声波影像中测量并显示血流速度。上述最新器件比同类竞争解决方案小 25%,可为更高通道数量的解决方案确保紧凑的系统外形。如欲了解更多详情或申请 AFE5807 与 AFE5808
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德州仪器 超声波 模拟前端
基于ARM的PWM模块的超声波检测系统的设计, 近年来以微电子学和计算机技术为基础的信息技术飞速发展,超声无损检测仪器也得到了前所未有的发展动力,为了提高检测的可靠性和提高检测效率,研制数字化、智能化、自动化、图像化的超声仪是当今无损检测领域发展
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检测系统 设计 超声波 模块 ARM PWM 基于
西门子医疗解决方案(美国公司)(Siemens Medical SoluTIons USA, Inc.)与美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)宣布两家公司将形成多方面的战略联盟以推动超声波技术的发展,让新一代的超声波成像系统不但能显示更高质量的影像,还能添加3D/4D成像功能,实现最低功耗。
该战略联盟将西门子公司先进的超声波技术和美国国家半导体公司高能效模拟技术结合在一起。 美国国家半导体将与西门子公司密切合作,为其提供领先的电源管理、信号
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西门子 超声波
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)宣布推出业界首款专为便携式超声波系统而设计的8通道超声波发射/接收芯片组,便携式超声波系统是医院、诊所、救护车及偏远地区救护站的常备医疗设备。
这款PowerWise® 芯片组的创新电路架构,让工程师可以设计电池寿命更长、且影像分辨率可媲美大型超声波扫描机的便携式超声波系统。
美国国家半导体的这款8通道发射/接收芯片组内置一切必要的电路,其中包括接收系统模拟前端电路(AFE)、发射/接收系统开
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国家半导体 芯片 超声波
以30 kHz/3kW的超声波电源为研究对象,采用DSP芯片代替单片机,设计软、硬件,实现频率跟踪和功率调节控制,提高系统实时性。在此采用全桥逆变器作为超声振动系统的功率转换主电路,解决由于负载温度变化等原因产生谐振频率的漂移,保证系统的高效率。研究粗精复合的频率跟踪方案,采用扫频方法实现频率粗跟踪,采用硬件锁相环实现精跟踪。这两种方法的结合既保证在较宽的频率变化范围内实现频率自动跟踪,又保证跟踪的快速、准确。为适应负载变化的要求.采用软开关的PS-PWM控制方法,使系统的输出功率连续可调。
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电源 研究 超声波 新型 TMS320LF2407 基于
超声波介绍
我们知道,当物体振动时会发出声音。科学家们将每秒钟振动的次数称为声音的频率,它的单位是赫兹。我们人类耳朵能听到的声波频率为20~20,000赫兹。当声波的振动频率大于20000赫兹或小于20赫兹时,我们便听不见了。因此,我们把频率高于20000赫兹的声波称为“超声波”。通常用于医学诊断的超声波频率为1~5兆赫。超声波具有方向性好,穿透能力强,易于获得较集中的声能,在水中传播距离远等特点。可用于测距 [
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