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高精度時(shí)光數(shù)字轉(zhuǎn)換器TDC-GP2在超聲波流量計(jì)量中的應(yīng)

時(shí)間:2013-09-05  來源:合肥網(wǎng)hfw.cc  作者:hfw.cc 我要糾錯(cuò)


高精度時(shí)光數(shù)字轉(zhuǎn)換器TDC-GP2在超聲波流量計(jì)量中的應(yīng)

  前言
  
  相對使用傳統(tǒng)丈量方式的流量計(jì),超聲波流量計(jì)有著諸多的長處:它不會(huì)轉(zhuǎn)變流體的流動(dòng)狀況,錯(cuò)誤流體發(fā)生附加阻力;它可適應(yīng)多種管徑的流體測量,不會(huì)因管徑的不同增添儀表本錢;它的換能器可設(shè)計(jì)成夾裝式,可作挪動(dòng)性測量。tdc-gp2作為高精度的時(shí)光測量芯片,豈但集成了時(shí)光丈量功效,還針對超聲波流量計(jì)跟熱量表的利用供給超聲波換能器驅(qū)動(dòng)脈沖以及溫度測量功效。絕對于應(yīng)用分破元件或者fpga的超聲波流量計(jì)計(jì)劃,應(yīng)用tdc-gp2的計(jì)劃大大簡化了硬件電路設(shè)計(jì),明顯下降了整機(jī)功耗,成為電路最簡練、功耗最低的超聲波流量計(jì)方案。
  
  癥結(jié)字:tdc-gp2,時(shí)間數(shù)字轉(zhuǎn)換器,超聲波流量計(jì),熱量表,時(shí)間測量,低功耗
  
  超聲波流量計(jì)的測量原理
  
  以使用較多的時(shí)差法超聲波流量計(jì)為例,通過火別測量超聲波在流體中順流和逆流的傳播時(shí)間,應(yīng)用流體流速與超聲波順流逆?zhèn)鞑ゲr(shí)間差的線性關(guān)聯(lián)計(jì)算出流體的實(shí)時(shí)流速,進(jìn)而得到對應(yīng)的流量值。
  
  如

圖1所示,超聲波在靜止流體中的流傳速度用c表現(xiàn),則順流和逆流的傳布時(shí)間分離為:
  
  其中包括換能器的響應(yīng)時(shí)間、電路元件造成的延時(shí)等。因?yàn)轫樍骱湍媪鏖T路的一致性,順、逆流的是一樣的。順、逆流流傳的時(shí)間差為:
  
  由此得到流體流速v和剎時(shí)流量q的計(jì)算公式:
  
  tdc-gp2的高精度時(shí)間測量原理
  
  時(shí)差法超聲波流量測量的要害是對超聲波傳布時(shí)間的測量,德國acam公司的時(shí)間數(shù)字轉(zhuǎn)換芯片tdc-gp2供給典范值65ps的時(shí)間辨別率,測量范疇從0到4ms。
  
  如圖2所示,tdc中心測量單元對start和stop脈沖之間的時(shí)間距離進(jìn)行測。便攜式超聲波流量計(jì)非接觸式測量方式、體積小、重量輕、攜帶方便。量。每個(gè)門電路的傳輸延時(shí)典范值是65ps,tdc中心測量單元通過計(jì)數(shù)在stop脈沖到來之前start信號通過的門電路個(gè)數(shù)來取得start與stop信號之間的時(shí)間距離。tdc-gp2芯片內(nèi)部通過特別的設(shè)計(jì)和布線辦法來保障每個(gè)門電路的時(shí)間延遲嚴(yán)厲一致,但這個(gè)時(shí)間延遲是會(huì)隨供電電壓和溫度而變更的,因而tdc-gp2設(shè)計(jì)了一個(gè)參考時(shí)鐘用來對門電路的延時(shí)進(jìn)行校準(zhǔn),同時(shí)這個(gè)參考時(shí)鐘也會(huì)在被測時(shí)間較長時(shí)參加時(shí)間測量。
  
  因?yàn)閠dc核心測量單元是對電信號通過的門電路個(gè)數(shù)進(jìn)行計(jì)數(shù),因此受計(jì)數(shù)器容量的限度它的時(shí)間測量規(guī)模是有限的,最多可測到1.8us,對于被測時(shí)間超過這個(gè)范疇的應(yīng)用,tdc-gp2則采用參考時(shí)鐘測量和tdc核心測量單元相聯(lián)合的方法來完成。如圖3所示,tdc核心測量單元只測量tfc1和tfc2,而tcc則通過數(shù)參考時(shí)鐘的周期數(shù)來完成測量,待測時(shí)間tss便可通過如下計(jì)算失掉:
  
  每次測量實(shí)現(xiàn)后tdc-gp2可以主動(dòng)對門電路的延時(shí)做校準(zhǔn)測量,如圖3中的cal1和cal2,tdc核心測量單元對參考時(shí)鐘的周期進(jìn)行測量,而參考時(shí)鐘的周。固定式超聲波流量計(jì)利用了低電壓、多脈沖時(shí)差原理,采用高精度和超穩(wěn)定的雙平衡信號差分發(fā)射。期是已知的,因而由測量成果可反推出來準(zhǔn)確的門電路延時(shí)。以上的盤算、校訂都是tdc-gp2主動(dòng)實(shí)現(xiàn)的,終極經(jīng)由校訂的測量成果將以參考時(shí)鐘的周期為單位給出,以便利用戶盤算。
  
  tdc-gp2的低功耗特性
  
  tdc-gp2翻新的測量機(jī)制決議了其低功耗的特征。從圖3中可以看出,tdc-gp2在進(jìn)行時(shí)間測量時(shí),其耗電較大的核心測量單元并不老是在工作,它僅僅用于測量start信號上升沿到下一個(gè)參考時(shí)鐘回升沿的時(shí)間,以及stop信號回升沿到下一個(gè)參考時(shí)鐘上升沿的時(shí)間,而旁邊大批的時(shí)間測量是由數(shù)參考時(shí)鐘周期數(shù)來完成的。tdc核心測量單元工作時(shí)的耗電為15ma,非工作時(shí)的耗電小于150na。因?yàn)閠dc核心測量單元的工作時(shí)間在一次測量中所占時(shí)間比例極小,而且在管道流量測量中每次測量的時(shí)間個(gè)別為微秒級,因此tdc-gp2的均勻功耗能到達(dá)極低的程度,以每秒鐘測量兩次為例,均勻功耗能做到小于2ua。
  
  tdc-gp2的脈沖發(fā)生器
  
  tdc-gp2豈但具備超低功耗的時(shí)間測量單元,還集成了用于驅(qū)動(dòng)超聲波換能器的脈沖產(chǎn)生器。通過存放器的設(shè)置可對產(chǎn)生脈沖的頻率、相位進(jìn)行把持,一次最多可以發(fā)生持續(xù)15個(gè)脈沖。脈沖產(chǎn)生器有fire1跟fire2兩個(gè)輸出管腳,這兩個(gè)輸出管腳分辨存在48ma的驅(qū)動(dòng)才能,假如將其并聯(lián)使用能夠?qū)Ⅱ?qū)動(dòng)才能增長到96ma。對小管徑的流量測量來說,無需前端放大電路,能夠直接用fire輸出脈沖來驅(qū)動(dòng)超聲波換能器。
  
  tdc-gp2在超聲波流量計(jì)中的應(yīng)用
  
  tdc-g。超聲波流量計(jì)采用了先進(jìn)的多脈沖技術(shù)、信號數(shù)字化處理技術(shù)及糾錯(cuò)技術(shù),使流量儀表更能適應(yīng)工業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境,計(jì)量更方便、經(jīng)濟(jì)、準(zhǔn)確。p2擁有高精度的時(shí)間測量功能,分辯率到達(dá)65ps,為時(shí)差法流量計(jì)的利用提供了基礎(chǔ)的測量保障;tdc-gp2的脈沖發(fā)生器在小管徑的流量測量中可直接驅(qū)動(dòng)超聲波換能器,無需另外增添驅(qū)動(dòng)芯片;tdc-gp2測量的低功耗特征使得流量計(jì)的整體功耗大幅下降,為電池供電裝備提供了精良的解決方案。
  
  使用tdc-gp2的超聲波流量計(jì)方案絕對于使用分破元件或者fpga的超聲波流量計(jì)方案,大大簡化了硬件電路設(shè)計(jì),只要搭配mcu和簡略的比擬器、模仿開關(guān)元件就可完成節(jié)制和時(shí)間測量回路的設(shè)計(jì)。該方案使電路設(shè)計(jì)得到簡化的同時(shí)大大縮小了裝備的pcb面積,使設(shè)備的出產(chǎn)、保護(hù)也更加便利輕易。
  
  tdc-gp2還帶有兩路溫度測量功能,可直接接pt1000或pt500熱電阻進(jìn)行溫度測量,這為熱量表的運(yùn)用提供了集成化的解決方案。
  
  結(jié)語
  
  超聲波原理的流量計(jì)將是將來流量計(jì)的發(fā)展方向,tdc-gp2為超聲波流量計(jì)提供了最高集成度、最高測量精度、最低功耗的解決方案。基于tdc-gp2測流量原理的戶用超聲波熱量表方案已由acam中國區(qū)總代辦世強(qiáng)電訊進(jìn)行了大面積推廣,tdc-gp2已在超聲波熱量表中得到了普遍的實(shí)際運(yùn)用。

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