CN106595783A - 一种电磁流量计的非满管检测电路 - Google Patents

一种电磁流量计的非满管检测电路 Download PDF

Info

Publication number
CN106595783A
CN106595783A CN201611119226.9A CN201611119226A CN106595783A CN 106595783 A CN106595783 A CN 106595783A CN 201611119226 A CN201611119226 A CN 201611119226A CN 106595783 A CN106595783 A CN 106595783A
Authority
CN
China
Prior art keywords
electric capacity
circuit
resistance
connects
connection
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201611119226.9A
Other languages
English (en)
Inventor
刘海鑫
张小峰
邓建清
师光辉
严帅
严冲冲
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
CSIC ENVIRONMENT ENGINEERING Co Ltd
Original Assignee
CSIC ENVIRONMENT ENGINEERING Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by CSIC ENVIRONMENT ENGINEERING Co Ltd filed Critical CSIC ENVIRONMENT ENGINEERING Co Ltd
Priority to CN201611119226.9A priority Critical patent/CN106595783A/zh
Publication of CN106595783A publication Critical patent/CN106595783A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/56Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using electric or magnetic effects
    • G01F1/58Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using electric or magnetic effects by electromagnetic flowmeters
    • G01F1/60Circuits therefor

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

本发明种电磁流量计的非满管检测电路,它包括CPU激励信号波形变换电路、一级无源低通滤波电路、差分信号放大电路、有源滤波电路和绝对值变换电路,CPU激励信号波形变换电路一端获取高频脉冲信号,另一端与一级无源低通滤波电路连接,一级无源低通滤波电路连接差分信号放大电路连接;有源滤波电路中的电压跟随电路连接二阶有源高通滤波电路,该差分放大电路还与电压跟随电路连接,二阶有源高通滤波电路与绝对值变换电路连接,绝对值变换电路输出检测信号,差分运放的输入端采用RC组成的π型滤波电路能够有效滤除非满管时液体流动造成尖峰噪声,减少干扰,总的本发明具有实时在线监测、响应速度快、较好的噪声抑制能力、检测性能稳定可靠的优点。

Description

一种电磁流量计的非满管检测电路
技术领域
本发明涉及一种检测电路,具体涉及一种电磁流量计的非满管检测电路。
背景技术
目前现有电路将检测信号叠加在流量测量信号的电路通路上,采用模拟开关分时切换选择,并且每隔20S发送一个脉冲宽度的激励信号,因此动态响应很慢,同时当管道内的流体从满管状态变成非满管状态时检测的响应速度很慢、非满管检测不稳定、非满管检测的可靠性很低,电磁流量计非满管时,管道内的介质不能完全充满管道,因此有一部分空气在里面,当管道内的液体流动时,管道内的尖峰噪声会很大,尖峰信号可能淹没检测信号。电磁流量计测量的条件是需要导电液体充满测量管道,这是因为不满管的面积不确定,不能得到实际流过测量管的正确流量,反而还可能带来各种干扰信号。这种不真实的测量作为计量会引起贸易的纠纷,作为生产过程控制将造成调节与控制的失误。因此,在智能化电磁流量计电路设计中,必须设计空管检测电路,来报警传感器测量管道的非满管状态。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明的目的在于提供了一种电磁流量计的非满管检测电路,以解决现有响应速度慢,非满管检测不稳定、可靠性低等缺陷。
为实现上述目的,本发明之一种电磁流量计的非满管检测电路,它包括一CPU激励信号波形变换电路、一一级无源低通滤波电路、一差分信号放大电路、一有源滤波电路和一绝对值变换电路,所述CPU激励信号波形变换电路的输入端获取高频脉冲信号,输出端与所述一级无源低通滤波电路输入端连接,所述一级无源低通滤波电路的输出端连接与所述差分信号放大电路的输入端连接;所述有源滤波电路包括一电压跟随电路和一二阶有源高通滤波电路,所述电压跟随电路的输出端连接所述所述二阶有源高通滤波电路的输入端,所述该差分放大电路的输出端与所述电压跟随电路输入端连接,所述二阶有源高通滤波电路的输出端与所述绝对值变换电路的输入端连接,所述绝对值变换电路输出检测信号。
进一步地,所述的CPU激励信号波形变换电路包括第一电容C1、第二电容C2和第五电容C5,还包括有第一电阻R1、第二电阻R2、第四电阻R4和第五电阻R5,所述第一电容C1前端连接所述CPU高频脉冲信号,所述第一电容C1后端经第四电阻R4后接地,经第一电阻R1后连接+3.3V电源,所述第一电容C1后端连接所述第二电容C2前端,所述第二电容C2后端经第二电阻R2电性分别连接所述第五电阻R5和所述第五电容C5前端,所述第五电阻R5和所述第五电容C5后端接地,所述第二电容C2后端输出信号SIG_CON。
进一步地,所述的一级无源滤波电路包括第三电阻R3和第六电阻R6,还包括第四电容C4和第八电容C8,所述第三电阻R3的前端连接所述输出信号SIG_CON,后端连接所述第四电容C4前端,所述第三电阻R3与所述第四电容C4组成隔直耦合电路,所述第六电阻R6的前端接地,后端连接所述第八电容C8前端,所述第六电阻R6与所述第八电容C8组成隔直耦合电路;
所述一级无源滤波电路还包括有第十六电阻R16、第三十九电阻R39、第六电容C6、第七电容C7和第九电容C9,所述第十六电阻R16与所述第六电容C6组成低通滤波电路,所述第三十九电阻R39与所述第九电容C9组成低通滤波电路,所述第十六电阻R16的前端连接所述第四电容C4的后端,所述第十六电阻R16的后端连接第六电容C6的前端,所述第六电容C6的后端接地,所述第三十九电阻R39的前端连接所述第八电容C8的后端,后端连接所述第九电容C9的前端,所述第九电容C9的后端接地,所述第七电容C7跨接在第六电容C6和第九电容C9的两端,所述第十六电阻R16后端输出正信号SIG_IN+,所述第三十九电阻R39的后端输出负信号SIG_IN-。
进一步地,所述的差分信号放大电路包括一AD8221,所述AD8221的正端4脚连接上述的一级低通滤波电路的输出正信号SIG_IN+,负端1脚连接上述的一级低通滤波电路的输出负信号SIG_IN-,所述AD8221芯片的2脚和3脚之间连接可调节放大倍数的第十七电阻R17,所述AD8221芯片的6脚接地,所述AD8221芯片的7脚输出VOUT_AD620连接后级电路,所述AD8221芯片的8脚连接第三十七电容C37、第三电容C3和第十三电阻R13的一端,所述第三十七电容C37和第三电容C3另一端连接并接地,所述第十三电阻R13另一端连接正电源+12V,所述AD8221芯片的5脚连接第十电容C10、第十一电容C11和第二十电阻R20一端,所述第十电容C10和第十一电容C11另一端连接并接地,所述第二十电阻R20另一端连接负电源-12V。
进一步地,所述的电压跟随电路包括有运放U3,所述运放U3的同相端3脚连接所述输出信号VOUT_AD620,运放U3的2脚连接6脚,正电源端7脚连接+12V,负电源端4脚连接-12V;所述二阶高通滤波电路包括有运放U1A、第十二电容C12、第十三电容C13、第八电阻R8和第十一电阻R11,所述第十二电容C12的后端连接电阻R8的前端,所述电容C13的后端连接运放U1A的同相输入端3脚,所述电阻R8的后端连接运放U1A的1脚,所述运放U1A的1脚和2脚连接,所述电阻R11的前端连接的同相输入端3脚,所述电阻R11的后端接地,所述运放U1A输出信号U1A_OUT。
进一步地,所述的绝对值变换电路包括有第七电阻R7、第九电阻R9、第十电阻R10、第一二极管D1、第二二极管D2、第三二极管D3和第十四电容C14,所述第九电阻R9的前端连接所述输出信号U1A_OUT,所述第九电阻R9的后端连接运放U1B的反相输入端6脚,所述运放U1B的同相输入端5脚连接地,所述第一二极管D1的阳极连接运放U1B的6脚,所述第一二极管D1的阴极连接运放U1B的7脚,所述第二二极管D2的阳极连接运放U1B的7脚,所述第二二极管D2的阴极连接第三二极管D3的阳极,所述第三二极管D3的阴极连接地,所述第七电阻R7的前端连接运放U1B的6脚,所述第七电阻R7的后端连接二极管D3的阳极,所述第十电阻R10的前端连接二极管D3的阳极,后端连接第十四电容C14的前端,所述第十四电容C14的后端连接地。
进一步地,所述的绝对值电路变换后的输出信号EMP连接到CPU的AD采样输入端。
本发明与现有技术相比,其有益效果是:CPU激励信号波形变换电路采用两级高通滤波电路和电阻分压电路组成,一级无源低通滤波电路采用RC耦合电路和RC滤波电路,差分信号放大电路为仪表放大电路,采用由U2组成的将差动信号放大的高精度仪表放大电路,有源滤波电路采用由运放U3组成的电压跟随电路和运放U1A组成的二阶巴特沃斯高通滤波电路,绝对值变换电路用于将信号正半周的检波和信号负半周的翻转,采用独立的检测设计原理,使用持续的高频脉冲信号,且是实时监测的,阻尼时间只有2S左右,大大提高了检测的灵敏度,同时电磁流量计非满管时,差分运放的输入端采用RC组成的π型滤波电路能够有效滤除非满管时液体流动造成尖峰噪声,减少干扰,且具有优异的交流特性,共模抑制比很高,能够的解决干扰信号在信号输入电路产生的差模干扰对测量产生的影响,总的本发明具有实时在线监测、响应速度快、较好的噪声抑制能力、检测性能稳定可靠的优点。
附图说明
图1是本发明一种电磁流量计的非满管检测电路的原理框图;
图2是CPU激励信号波形变换电路的电路图;
图3是一级无源低通滤波电路的电路图;
图4是差分信号放大电路的电路图;
图5是有源滤波电路的电路图;
图6是绝对值变换电路的电路图。
具体实施方式
为详细说明本发明之技术内容、构造特征、所达成目的及功效,以下兹例举实施例并配合附图详予说明。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明保护范围的限制。
请参阅图1所示,并结合图2-6所示,本发明提供一种电磁流量计的非满管检测电路,它包括一CPU激励信号波形变换电路、一一级无源低通滤波电路、一差分信号放大电路、一有源滤波电路和一绝对值变换电路,所述CPU激励信号波形变换电路的输入端获取高频脉冲信号,输出端与所述一级无源低通滤波电路输入端连接,所述一级无源低通滤波电路的输出端连接与所述差分信号放大电路的输入端连接;所述有源滤波电路包括一电压跟随电路和一二阶有源高通滤波电路,所述电压跟随电路的输出端连接所述所述二阶有源高通滤波电路的输入端,所述该差分放大电路的输出端与所述电压跟随电路输入端连接,所述二阶有源高通滤波电路的输出端与所述绝对值变换电路的输入端连接,所述绝对值变换电路输出检测信号。
进一步地,所述的CPU激励信号波形变换电路包括第一电容C1、第二电容C2和第五电容C5,还包括有第一电阻R1、第二电阻R2、第四电阻R4和第五电阻R5,所述第一电容C1前端连接所述CPU高频脉冲信号,所述第一电容C1后端经第四电阻R4后接地,经第一电阻R1后连接+3.3V电源,所述第一电容C1后端连接所述第二电容C2前端,所述第二电容C2后端经第二电阻R2电性分别连接所述第五电阻R5和所述第五电容C5前端,所述第五电阻R5和所述第五电容C5后端接地,所述第二电容C2后端输出信号SIG_CON。
进一步地,所述的一级无源滤波电路包括第三电阻R3和第六电阻R6,还包括第四电容C4和第八电容C8,所述第三电阻R3的前端连接所述输出信号SIG_CON,后端连接所述第四电容C4前端,所述第三电阻R3与所述第四电容C4组成隔直耦合电路,所述第六电阻R6的前端接地,后端连接所述第八电容C8前端,所述第六电阻R6与所述第八电容C8组成隔直耦合电路;
所述一级无源滤波电路还包括有第十六电阻R16、第三十九电阻R39、第六电容C6、第七电容C7和第九电容C9,所述第十六电阻R16与所述第六电容C6组成低通滤波电路,所述第三十九电阻R39与所述第九电容C9组成低通滤波电路,所述第十六电阻R16的前端连接所述第四电容C4的后端,所述第十六电阻R16的后端连接第六电容C6的前端,所述第六电容C6的后端接地,所述第三十九电阻R39的前端连接所述第八电容C8的后端,后端连接所述第九电容C9的前端,所述第九电容C9的后端接地,所述第七电容C7跨接在第六电容C6和第九电容C9的两端,所述第十六电阻R16后端输出正信号SIG_IN+,所述第三十九电阻R39的后端输出负信号SIG_IN-。
进一步地,所述的差分信号放大电路包括一AD8221,所述AD8221的正端4脚连接上述的一级低通滤波电路的输出正信号SIG_IN+,负端1脚连接上述的一级低通滤波电路的输出负信号SIG_IN-,所述AD8221芯片的2脚和3脚之间连接可调节放大倍数的第十七电阻R17,所述AD8221芯片的6脚接地,所述AD8221芯片的7脚输出VOUT_AD620连接后级电路,所述AD8221芯片的8脚连接第三十七电容C37、第三电容C3和第十三电阻R13的一端,所述第三十七电容C37和第三电容C3另一端连接并接地,所述第十三电阻R13另一端连接正电源+12V,所述AD8221芯片的5脚连接第十电容C10、第十一电容C11和第二十电阻R20一端,所述第十电容C10和第十一电容C11另一端连接并接地,所述第二十电阻R20另一端连接负电源-12V。
进一步地,所述的电压跟随电路包括有运放U3,所述运放U3的同相端3脚连接所述输出信号VOUT_AD620,运放U3的2脚连接6脚,正电源端7脚连接+12V,负电源端4脚连接-12V;所述二阶高通滤波电路包括有运放U1A、第十二电容C12、第十三电容C13、第八电阻R8和第十一电阻R11,所述第十二电容C12的后端连接电阻R8的前端,所述电容C13的后端连接运放U1A的同相输入端3脚,所述电阻R8的后端连接运放U1A的1脚,所述运放U1A的1脚和2脚连接,所述电阻R11的前端连接的同相输入端3脚,所述电阻R11的后端接地,所述运放U1A输出信号U1A_OUT。
进一步地,所述的绝对值变换电路包括有第七电阻R7、第九电阻R9、第十电阻R10、第一二极管D1、第二二极管D2、第三二极管D3和第十四电容C14,所述第九电阻R9的前端连接所述输出信号U1A_OUT,所述第九电阻R9的后端连接运放U1B的反相输入端6脚,所述运放U1B的同相输入端5脚连接地,所述第一二极管D1的阳极连接运放U1B的6脚,所述第一二极管D1的阴极连接运放U1B的7脚,所述第二二极管D2的阳极连接运放U1B的7脚,所述第二二极管D2的阴极连接第三二极管D3的阳极,所述第三二极管D3的阴极连接地,所述第七电阻R7的前端连接运放U1B的6脚,所述第七电阻R7的后端连接二极管D3的阳极,所述第十电阻R10的前端连接二极管D3的阳极,后端连接第十四电容C14的前端,所述第十四电容C14的后端连接地。
进一步地,所述的绝对值电路变换后的输出信号EMP连接到CPU的AD采样输入端。
综上所述,仅为本发明之较佳实施例,不以此限定本发明的保护范围,凡依本发明专利范围及说明书内容所作的等效变化与修饰,皆为本发明专利涵盖的范围之内。

Claims (7)

1.一种电磁流量计的非满管检测电路,它包括一CPU激励信号波形变换电路、一一级无源低通滤波电路、一差分信号放大电路、一有源滤波电路和一绝对值变换电路,其特征在于:所述CPU激励信号波形变换电路的输入端获取高频脉冲信号,输出端与所述一级无源低通滤波电路输入端连接,所述一级无源低通滤波电路的输出端连接与所述差分信号放大电路的输入端连接;所述有源滤波电路包括一电压跟随电路和一二阶有源高通滤波电路,所述电压跟随电路的输出端连接所述所述二阶有源高通滤波电路的输入端,所述该差分放大电路的输出端与所述电压跟随电路输入端连接,所述二阶有源高通滤波电路的输出端与所述绝对值变换电路的输入端连接,所述绝对值变换电路输出检测信号。
2.根据权利要求1所述的一种电磁流量计的非满管检测电路,其特征在于:所述的CPU激励信号波形变换电路包括第一电容C1、第二电容C2和第五电容C5,还包括有第一电阻R1、第二电阻R2、第四电阻R4和第五电阻R5,所述第一电容C1前端连接所述CPU高频脉冲信号,所述第一电容C1后端经第四电阻R4后接地,经第一电阻R1后连接+3.3V电源,所述第一电容C1后端连接所述第二电容C2前端,所述第二电容C2后端经第二电阻R2电性分别连接所述第五电阻R5和所述第五电容C5前端,所述第五电阻R5和所述第五电容C5后端接地,所述第二电容C2后端输出信号SIG_CON。
3.根据权利要求1所述的一种电磁流量计的非满管检测电路,其特征在于:所述的一级无源滤波电路包括第三电阻R3和第六电阻R6,还包括第四电容C4和第八电容C8,所述第三电阻R3的前端连接所述输出信号SIG_CON,后端连接所述第四电容C4前端,所述第三电阻R3与所述第四电容C4组成隔直耦合电路,所述第六电阻R6的前端接地,后端连接所述第八电容C8前端,所述第六电阻R6与所述第八电容C8组成隔直耦合电路;
所述一级无源滤波电路还包括有第十六电阻R16、第三十九电阻R39、第六电容C6、第七电容C7和第九电容C9,所述第十六电阻R16与所述第六电容C6组成低通滤波电路,所述第三十九电阻R39与所述第九电容C9组成低通滤波电路,所述第十六电阻R16的前端连接所述第四电容C4的后端,所述第十六电阻R16的后端连接第六电容C6的前端,所述第六电容C6的后端接地,所述第三十九电阻R39的前端连接所述第八电容C8的后端,后端连接所述第九电容C9的前端,所述第九电容C9的后端接地,所述第七电容C7跨接在第六电容C6和第九电容C9的两端,所述第十六电阻R16后端输出正信号SIG_IN+,所述第三十九电阻R39的后端输出负信号SIG_IN-。
4.根据权利要求1所述的一种电磁流量计的非满管检测电路,其特征在于:所述的差分信号放大电路包括一AD8221,所述AD8221的正端4脚连接上述的一级低通滤波电路的输出正信号SIG_IN+,负端1脚连接上述的一级低通滤波电路的输出负信号SIG_IN-,所述AD8221芯片的2脚和3脚之间连接可调节放大倍数的第十七电阻R17,所述AD8221芯片的6脚接地,所述AD8221芯片的7脚输出VOUT_AD620连接后级电路,所述AD8221芯片的8脚连接第三十七电容C37、第三电容C3和第十三电阻R13的一端,所述第三十七电容C37和第三电容C3另一端连接并接地,所述第十三电阻R13另一端连接正电源+12V,所述AD8221芯片的5脚连接第十电容C10、第十一电容C11和第二十电阻R20一端,所述第十电容C10和第十一电容C11另一端连接并接地,所述第二十电阻R20另一端连接负电源-12V。
5.根据权利要求1所述的一种电磁流量计的非满管检测电路,其特征在于:所述的电压跟随电路包括有运放U3,所述运放U3的同相端3脚连接所述输出信号VOUT_AD620,运放U3的2脚连接6脚,正电源端7脚连接+12V,负电源端4脚连接-12V;所述二阶高通滤波电路包括有运放U1A、第十二电容C12、第十三电容C13、第八电阻R8和第十一电阻R11,所述第十二电容C12的后端连接电阻R8的前端,所述电容C13的后端连接运放U1A的同相输入端3脚,所述电阻R8的后端连接运放U1A的1脚,所述运放U1A的1脚和2脚连接,所述电阻R11的前端连接的同相输入端3脚,所述电阻R11的后端接地,所述运放U1A输出信号U1A_OUT。
6.根据权利要求1所述的一种电磁流量计的非满管检测电路,其特征在于:所述的绝对值变换电路包括有第七电阻R7、第九电阻R9、第十电阻R10、第一二极管D1、第二二极管D2、第三二极管D3和第十四电容C14,所述第九电阻R9的前端连接所述输出信号U1A_OUT,所述第九电阻R9的后端连接运放U1B的反相输入端6脚,所述运放U1B的同相输入端5脚连接地,所述第一二极管D1的阳极连接运放U1B的6脚,所述第一二极管D1的阴极连接运放U1B的7脚,所述第二二极管D2的阳极连接运放U1B的7脚,所述第二二极管D2的阴极连接第三二极管D3的阳极,所述第三二极管D3的阴极连接地,所述第七电阻R7的前端连接运放U1B的6脚,所述第七电阻R7的后端连接二极管D3的阳极,所述第十电阻R10的前端连接二极管D3的阳极,后端连接第十四电容C14的前端,所述第十四电容C14的后端连接地。
7.根据权利要求6所述的一种电磁流量计的非满管检测电路,其特征在于:所述的绝对值电路变换后的输出信号EMP连接到CPU的AD采样输入端。
CN201611119226.9A 2016-12-08 2016-12-08 一种电磁流量计的非满管检测电路 Pending CN106595783A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611119226.9A CN106595783A (zh) 2016-12-08 2016-12-08 一种电磁流量计的非满管检测电路

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611119226.9A CN106595783A (zh) 2016-12-08 2016-12-08 一种电磁流量计的非满管检测电路

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106595783A true CN106595783A (zh) 2017-04-26

Family

ID=58596397

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201611119226.9A Pending CN106595783A (zh) 2016-12-08 2016-12-08 一种电磁流量计的非满管检测电路

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106595783A (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108844864A (zh) * 2018-06-27 2018-11-20 苏州汉策能源设备有限公司 一种前散射测尘仪样气池用光电检测电路
CN110673040A (zh) * 2018-07-03 2020-01-10 河南森源重工有限公司 一种电动汽车动力电池soc估算方法及装置
CN111060168A (zh) * 2019-12-26 2020-04-24 深圳市佳运通电子有限公司 一种流量信号采样方法和装置

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08210888A (ja) * 1995-02-03 1996-08-20 Yamatake Honeywell Co Ltd 電磁流量計
JP2000081346A (ja) * 1998-09-07 2000-03-21 Aichi Tokei Denki Co Ltd 非満水電磁流量計
CN2427798Y (zh) * 2000-04-19 2001-04-25 浙江大学 多电极流量检测信号处理器
CN101329408A (zh) * 2008-03-14 2008-12-24 吉林大学 地下金属管线探测仪接收机
CN201463948U (zh) * 2009-05-25 2010-05-12 哈尔滨理工大学 电磁流量计信号调理装置
CN204373709U (zh) * 2014-12-23 2015-06-03 朱小燕 一种电磁流量计信号处理电路系统
CN105091962A (zh) * 2014-05-20 2015-11-25 上海怿普仪表有限公司 低功耗电磁流量转换器

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08210888A (ja) * 1995-02-03 1996-08-20 Yamatake Honeywell Co Ltd 電磁流量計
JP2000081346A (ja) * 1998-09-07 2000-03-21 Aichi Tokei Denki Co Ltd 非満水電磁流量計
CN2427798Y (zh) * 2000-04-19 2001-04-25 浙江大学 多电极流量检测信号处理器
CN101329408A (zh) * 2008-03-14 2008-12-24 吉林大学 地下金属管线探测仪接收机
CN201463948U (zh) * 2009-05-25 2010-05-12 哈尔滨理工大学 电磁流量计信号调理装置
CN105091962A (zh) * 2014-05-20 2015-11-25 上海怿普仪表有限公司 低功耗电磁流量转换器
CN204373709U (zh) * 2014-12-23 2015-06-03 朱小燕 一种电磁流量计信号处理电路系统

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
赵娜: "非满管污水流量计的研究", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库(电子期刊)工程科技Ⅱ辑》 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108844864A (zh) * 2018-06-27 2018-11-20 苏州汉策能源设备有限公司 一种前散射测尘仪样气池用光电检测电路
CN110673040A (zh) * 2018-07-03 2020-01-10 河南森源重工有限公司 一种电动汽车动力电池soc估算方法及装置
CN111060168A (zh) * 2019-12-26 2020-04-24 深圳市佳运通电子有限公司 一种流量信号采样方法和装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN203786207U (zh) 蓄电池内阻在线测量装置
CN102645576B (zh) 一种电感电流过零点的检测装置与检测方法
CN102768229B (zh) 双阵列式电容传感器及其气固两相流检测方法
CN106595783A (zh) 一种电磁流量计的非满管检测电路
CN104729591B (zh) 一种基于数据替换的涡街流量计抗低频强瞬态冲击振动的信号处理方法
CN104061969A (zh) 一种电容式电磁流量信号转换器
WO2021237375A1 (zh) 一种双线圈组滑油屑末在线监测系统
CN104678134B (zh) 交流恒流源、电池内阻检测装置及电池测试仪
CN206670819U (zh) 高精度充电枪温度检测电路
CN202209964U (zh) 一种流体流速流量测量装置
CN105973350B (zh) 一种液体流量计动态响应特性自检装置
CN107014354B (zh) 一种倾角传感器数据采集方法
CN101982737B (zh) 高压清洗机的综合检测装置
CN208588649U (zh) 一种滑油屑末在线监测系统
CN111238586B (zh) 测量低电导率用电磁流量计及其率测量方法
CN102519575B (zh) 真有效值振动烈度二线制变送器
CN202915963U (zh) 一种电磁流量计空管检测电路
CN103616057A (zh) 一种非金属容器或管道中水位测量方法及其测量装置
CN204165597U (zh) 用于流量检测系统的回波信号调理电路
CN203572636U (zh) 一种安全阀在线检测仪
CN205049208U (zh) 一种电磁流量计辅助检测非满管装置
CN205015021U (zh) 温压补偿型涡街流量计
CN206369754U (zh) 一种纹波检测电路
CN217587395U (zh) 一种空管检测电路及流量计的测量电路
CN209248014U (zh) 一种电子测速系统

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20170426

RJ01 Rejection of invention patent application after publication