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氣體泄漏超聲檢測系統(tǒng)的設(shè)計(jì)—免費(fèi)畢業(yè)設(shè)計(jì)論文-免費(fèi)閱讀

2025-01-02 15:57 上一頁面

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【正文】 necessity will pel him. And yet, I said, there is a still greater necessity, which has not been mentioned. What is that? The gentle force of attainder or confiscation or death which, as you are aware, these new Sophists and educators who are the public, apply when their words are powerless. Indeed they do。在此向晉良念老師表示衷心的感謝和崇高的敬禮。第一章介紹了氣體泄漏檢測方案的選擇和論證,從絕對壓力法、壓差法、超聲波檢測法相比較中,選出最佳方法;第二章介紹泄漏檢測 的設(shè)計(jì)原理,從對氣體泄漏產(chǎn)生一定頻率的聲波現(xiàn)象中發(fā)現(xiàn)了存在有超聲波,通過對超聲波的檢測來判斷泄漏的確切位置,并且從數(shù)學(xué)的角度分析了聲壓與泄漏量的關(guān)系;第三章詳細(xì)介紹超聲檢測電路設(shè)計(jì)原理與各單元電路的設(shè)計(jì),從系統(tǒng)原理的角度得出系統(tǒng)分為模擬和數(shù)字兩部分;第四、五章介紹了軟件設(shè)計(jì)與電路調(diào)試過程。對于慢變參數(shù),可一邊采樣,一邊處理,而不必在 RAM 中開辟數(shù)據(jù)暫存區(qū)。為保證鍵識別的準(zhǔn)確,必須進(jìn)行去抖動處理,去抖動有硬件和軟件兩種方法。 ( ) ( 5)紋波抑制比 Srip Srip 定義為輸入電壓交流紋波峰峰值與輸出電壓交流紋波峰峰值之比的分貝數(shù)。 圖 322 電容濾波外特性曲線 穩(wěn)壓電路 引起輸出電壓不穩(wěn)定的原因 理想的穩(wěn)壓電路輸出電阻 Ro=0,則 Vo與負(fù)載 RL無關(guān),為了降低 Ro,穩(wěn)定 Vo,高質(zhì)量的穩(wěn)壓電路必須采用深度電壓負(fù)反饋以改善電路性能。 需要指出的是,當(dāng)放電時(shí)間常數(shù) RLC 增加時(shí), t1點(diǎn)要右移, t2點(diǎn)要左移,二極管關(guān)斷時(shí)間加長,導(dǎo)通角減??;反之, RLC 減少時(shí),導(dǎo)通角增加。 當(dāng) v2到達(dá) ?t=?/2 時(shí),開始下降。 2 濾波電路 濾波的基本概念 濾波電路利用電抗性元件對交、直流阻抗的不同,實(shí)現(xiàn)濾波。根據(jù)圖 317( a)的電路圖可知: 當(dāng)正半周時(shí),二極管 D D3導(dǎo)通,在負(fù)載電阻上得到正弦波的正半周。 外圍元件少。 正弦穩(wěn)態(tài)時(shí)的電壓轉(zhuǎn)移函數(shù)可寫成: PPP QjKjR CCRjH??????? 1112)(22222 ?????? ( ) 其幅頻函數(shù)為: 2222222222)(])(1[)1(2)(PPP QKCRCRjH????????????? ( ) 由上式可見: 當(dāng) 0?? 時(shí), 2)0( ?? KjH 當(dāng)RCP 1????時(shí), 2)( ?? KQjH PP? 當(dāng) ??? 時(shí), 0)( ??jH 其幅頻特性如下圖 314 所示 與無源情況相比,由于 QP 增大,隨著頻率增加幅值函數(shù)減小較慢;此外,還能提供增益,即 K=21。 表 1 NE555 的極限參數(shù) 電源電壓 允許功耗 工作溫度 儲藏溫度 最高結(jié)溫 +18V 600mW 10—+70℃ 軍用 55—+125℃ 65—+150℃ 300℃ 混頻電路 混頻器的作用是變 頻(或混頻),是將信號頻率由一個(gè)量值變換為另一個(gè)量值的過程。內(nèi)部結(jié)構(gòu)和工作原理都相同。這里說的抖動是機(jī) 械的抖動,是當(dāng)鍵盤在未按到按下的臨界區(qū)產(chǎn)生的電平不穩(wěn)定正?,F(xiàn)象,并不是我們在按鍵時(shí)通過注意可以避免的。 1*4 按鍵的單片機(jī)鍵盤接口: 當(dāng)鍵盤的數(shù)目最多為 4 個(gè)時(shí),我最佳的接口方案當(dāng)然是獨(dú)立式接法了,即每一個(gè) I/O 口上只接一個(gè)按鍵,按鍵的另一端接電源或接地(一般接地)。 /*/8 位點(diǎn)陣方式 */ ENABLE(0X38)。 E=0。 E=1。 RS=0。 RW=1。(說明: 1為高電平、 0 為低電平) 指令 1:清顯示,指令碼 01H,光標(biāo)復(fù)位到地址 00H 位置 指令 2:光標(biāo)復(fù)位,光標(biāo)返回到地址 00H 指令 3:光標(biāo)和顯示模式設(shè)置 I/D:光標(biāo)移動方向,高電平右移,低電平左移 S:屏幕上所有文字是否左移或者右移。與微處理器接口時(shí)只需 3 根線, DO 其中為 A/D轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)串行輸出, CLK 為時(shí)鐘信號, CS 為片選信號, ADC0831 的工作時(shí)序如圖38 ,圖 38 所示,在第二個(gè) CLK 的下降沿后, DO 輸出最高位 MSB, 8 個(gè)時(shí)鐘后轉(zhuǎn)換完成。它的死區(qū)電壓非常小,等于二極管的正向壓降 UD 的 1/Go1 倍。而且檢波器的等效內(nèi)阻及溫度敏感性也比普通檢波器好得多。;共模電壓 177。 ( 3)靈敏度。構(gòu)成晶片的材料可以有許多種。數(shù)字部分主要由 單 片機(jī) 和 LCD、 RAM、鍵盤等外圍設(shè)備組成。 3 超聲檢測電路設(shè)計(jì)原理與各單元電路的概述 電路系統(tǒng)的硬件實(shí)現(xiàn)過程 小孔氣體泄漏所發(fā)出的超聲波強(qiáng)度是極其微弱的 ,而且在工業(yè)場合 ,環(huán)境噪聲是 相當(dāng)大的。p 為管內(nèi)壓力 。V 為流速 。實(shí)際上 ,它的頻譜峰值也是隨泄漏孔的尺寸和壓力的變化而變化的。著名學(xué)者馬大猷教授推出如下公式 [1]: 40220 0 0()8 0 2 0 l o g 1 0 l o g ( 0 . 5 )D P PL D P P P?? ? ? ? 0 20dB Pa?? ( ) 式中 ,L 為垂直方向距離噴口 1m 處的聲壓級 (單位 :dB)?;诖?,本文研究并設(shè)計(jì)了一種超聲波氣體泄漏檢測系統(tǒng)。 方案三 超聲波檢測法 超聲波檢測 原理 是 利用超聲波勻速傳播且可以在金屬表面發(fā)生部分反射的特性, 來進(jìn)行管道探傷檢測,它通過電子裝置,發(fā)送出超聲波的高頻(大于 20KHz)脈沖,射到管壁上。 本課題主要 設(shè)計(jì)一種氣體泄漏檢測系統(tǒng) 。 Background noise。通過超聲波檢測,正確地判斷和定位產(chǎn)生泄漏位置,對于提高企業(yè)的生產(chǎn)效率,節(jié)約能源,確保安全具有重大意義。本文 介紹了一種氣體泄漏超聲檢測系統(tǒng) ,在分析小孔氣體泄漏產(chǎn)生超聲波的原理的基 礎(chǔ) 上 ,闡述了該檢測系統(tǒng)的原理及設(shè)計(jì)方案。 The digital circuit by auxiliary equipment and so on the monolithic integrated circuit and LCD, keyboard is posed. In to the ultrasonic wave signal processing process in, the signal after enlarges after the filter, a group gives monolithic integrated circuit processing, and on display monitor read signal intensity and speed of flow。 泄漏檢查儀的出現(xiàn)為以上問題提供了一個(gè)較好的解決辦法,它使得泄漏檢測過程更加便捷,測量結(jié)果也更為可靠。 圖 12 測量壓力 時(shí)間曲線 方案二 壓差法 壓差法測量原理見圖 13。 由于 傳統(tǒng)的泄漏檢測方法如絕對壓力法、壓差法、氣泡法等 ,操作復(fù)雜并且對技術(shù)人員要求較高 ,而且不具有 實(shí)時(shí)性。因此 ,超聲波被認(rèn)為是一種方向性很強(qiáng)的信號 ,用此信號判斷泄漏位置相當(dāng)簡單。 由此可知 , 在與泄漏孔的距離一定時(shí) ,泄漏超聲的聲壓級是隨泄漏孔尺寸和系統(tǒng)壓力的變化而變化的。當(dāng)泄漏孔的雷諾數(shù)用式 (2)表示時(shí) ,在 40kHz 點(diǎn)聲壓與雷諾數(shù)之間的關(guān)系如圖 22所示。在工業(yè)上 ,對于管道氣體 ,由于有源源不斷的氣體補(bǔ)給 ,管道里面的氣壓一般都是恒定值。K= ,對于空氣 ,k=,則 K=。系統(tǒng)分為模擬和數(shù)字兩部分 ,模擬部分包括信號放大電路和音頻處理電路等。小功率超聲探頭多作探測作用。 ( 2)工作溫度。 運(yùn)算放大器 NE5532/A 具有雙電路、低漂移、低功耗、低噪聲及體積小等特點(diǎn),其 特性 是 :輸入失調(diào)電壓 500μV;溫度漂移 5μV/℃ ;偏置電流 200nA;增益帶寬積 GB=10MHz;轉(zhuǎn)換速率 9V/μS;噪聲 5nV/√HZ( 1KHz);消耗電流 8mA;177。 精密檢波電路 用普通檢波二極管作檢波器時(shí),由于其正向伏安特性不是線性的,因此在小信號下,檢波失真相當(dāng)嚴(yán)重。 綜上所述,上圖的傳輸特性為 Use=0(Usr0)。 A/D轉(zhuǎn)換一開始,芯片內(nèi)部就立即將結(jié)束標(biāo)志 EOC 變?yōu)榈碗娖?,?dāng)從 CP( CLOCK)引入 8 個(gè)時(shí)鐘脈沖信號后, A/D 轉(zhuǎn)換即告完成,此時(shí) EOC 變?yōu)楦唠娖?,同時(shí)將數(shù)碼寄存器的轉(zhuǎn)換結(jié)果輸入到輸出三態(tài)緩沖器中,在允許輸出信號 OE的控制下,在將轉(zhuǎn)換結(jié)果輸出。 第 7~ 14 腳: D0~ D7 為 8 位雙向數(shù)據(jù)線。 圖 39單片機(jī)與 LCD 的連接電路 void test_busy(void) { uchar i=1。 }while(i!=0)。_nop_()。 _nop_()。 _nop_()。鍵盤接口的原理與應(yīng)用許多的教材都有介紹,但通常各有各的方法,各有各的優(yōu)劣。按鍵釋放后,單片機(jī)內(nèi)部的上拉電阻使I/O 口仍然保持高電平。這里我們只研究軟件去抖動,實(shí)現(xiàn)方法是先查尋按鍵當(dāng)有低電平出現(xiàn) 時(shí)立 即延時(shí) 10~200 毫秒以避開抖動(經(jīng)典值為 20 毫秒),延時(shí)結(jié)束后再讀一次I/O 口的值,這一次的值如果為 1 表示低電平的時(shí)間不到 10~200 毫秒,視為良好。輸出端為 F,另外還有集電極開路的放電管 DIS。當(dāng)本振振蕩器的頻率隨著時(shí)間進(jìn)行掃描時(shí),屏幕上就顯示出了被測信號在不同頻率上的幅度,將不同頻率上信號的幅度記錄下來,就得到了被測 信號的頻譜。 LM386 的封裝形式有塑封 8 引線雙列直插式和貼片式。穩(wěn)壓電路采用負(fù)反饋技術(shù),對整流后的直流電壓進(jìn)一步進(jìn)行穩(wěn)定。輸出平均電壓為 ( ) 流過負(fù)載的平均電流為 ( ) 流過二極管的平均電流為 ( ) 二極管所承受的最大反向電壓 ( ) ( a)橋式整流電路 ( b)波形圖 圖 317 橋式整流電路 流過負(fù)載的脈動電壓中包含有直流分量和交流分量,可將脈動電壓做傅里葉分析,此時(shí)諧波分量中的二次諧波幅度最大。電容濾波電路如圖 319 所示,在負(fù)載電阻上并聯(lián)了一個(gè)濾波電容 C。在超過 ?t=?/2 后的某個(gè)點(diǎn),正弦曲線下降的速率越來越快,當(dāng)剛超過指數(shù)曲線起始放電速率時(shí),二極管關(guān)斷 。 (4)電容濾波電路參數(shù)的計(jì)算 圖 320 電容濾波電路波形 圖 321 電容濾波的效果 電容濾波電路的計(jì)算比較麻煩,因?yàn)闆Q定輸出電壓的因素較多 。 ( ) (1)穩(wěn)壓系數(shù) Sr 穩(wěn)壓系數(shù)的定義為 : ( ) ( 2)電壓調(diào)整率 SV ( ) 電壓調(diào)整率是特指Δ VI/VI=177。該系統(tǒng)還利用 單片機(jī) 等技術(shù)實(shí)現(xiàn)了對泄漏量的估算 。算法原理為:連續(xù)采用幾次,將其累加求和,同時(shí)找出其中的 最大值和最小值,再從累加和中減去 最大值和最小值,按 N2 個(gè)采樣值求平均,即得有效采樣值。 6 結(jié)論 本文設(shè)計(jì)和制作了氣體泄漏超聲波檢測系統(tǒng),該電路主要以性能穩(wěn)定、簡單實(shí)用為目的,整體制作符合要求。論文的選題、具體工作和撰寫過程都凝聚著導(dǎo)師的心血和汗水。 but I should like to know more precisely what you
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