CN207730305U - 无测量盲区的超声波物位计 - Google Patents

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李士开
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Abstract

本实用新型涉及一种无测量盲区的超声波物位计,包括超声波传感器和超声波控制器;所述的超声波传感器包括外壳一及安装于外壳一内的电路板一和两个高功率超声波换能器,两个高功率超声波换能器分别为发射超声波换能器和接收超声波换能器并均与电路板一电连接;所述的超声波控制器为单片机,包括外壳二、均安装于外壳二内的用于主控的电路板二和用于AC‑DC转换及控制信号输出的电路板三;所述的电路板二和电路板三之间电连接,并均与电路板一电连接。本实用新型具有无测量盲区、测量范围大、方法独特、安全可靠、经济实用的技术效果。

Description

无测量盲区的超声波物位计
技术领域
本实用新型属于工业过程参数测量领域,是为实现准确测量工业现场料位而设计,具体涉及一种无测量盲区的超声波物位计。
背景技术
超声波物位计在测量时都存在一定的“盲区”,它是超声波传感器在受到电脉冲激励过后,传感器本体的“余振动”。这个时刻内传感器就不能分辨出反射波,也就无法检测物料的高度。“盲区”的存在,严重限制了超声波物位计的测量范围。目前使用的超声波物位计包括超声波液位计、超声波料位计都存在一定“盲区”。
实用新型内容
本实用新型意在提供一种无测量盲区的超声波物位计,以解决现有技术中存在的不足,本实用新型要解决的技术问题通过以下技术方案来实现。
一种无测量盲区的超声波物位计,包括超声波传感器和超声波控制器;所述的超声波传感器包括外壳一及安装于外壳一内的电路板一和两个高功率超声波换能器,两个高功率超声波换能器分别为发射超声波换能器和接收超声波换能器并均与电路板一电连接;所述的超声波控制器为单片机,包括外壳二、均安装于外壳二内的用于主控的电路板二和用于AC-DC转换及控制信号输出的电路板三;所述的电路板二和电路板三之间电连接,并均与电路板一电连接。
进一步的,所述的超声波控制器为MCS-51单片机,所述的电路板二为MCS-51主控电路板。
本实用新型的有益效果是,无测量盲区、测量范围大、方法独特、安全可靠、经济实用。解决了超声波物位计测量范围小、盲区大的缺点,真正实现了无盲区测量,提高了测量准确性和测量效率。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
附图中的附图标记依次为:1、超声波传感器,2、超声波控制器,3、电路板一,4、电路板二,5、电路板三,6、外壳一,7、外壳二,F、发射超声波换能器,J、接收超声波换能器。
具体实施方式
下面结合附图与具体实施例进一步阐述本实用新型的结构特点。
一种无测量盲区的超声波物位计,包括超声波传感器1和超声波控制器2;所述的超声波传感器1包括外壳一6及安装于外壳一6内的电路板一3和两个高功率超声波换能器,两个高功率超声波换能器分别为发射超声波换能器F和接收超声波换能器J并均与电路板一3电连接;所述的超声波控制器2为单片机,包括外壳二7、均安装于外壳二7内的用于主控的电路板二4和用于AC-DC转换及控制信号输出的电路板三5;所述的电路板二4和电路板三5之间电连接,并均与电路板一3电连接;所述的超声波控制器2为MCS-51单片机,所述的电路板二4为MCS-51主控电路板。
采用上述技术方案,通过设置独立的高功率发射超声波换能器和接收超声波换能器,将“余振动”过程中的反射波由接收超声波换能器接收,从而避免了盲区的存在。本实用新型具有无测量盲区、测量范围大、方法独特、安全可靠、经济实用的技术效果。
以上所述实施方式仅表达了本实用新型的一种实施方式,但并不能因此而理解为对本实用新型范围的限制。应当指出,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进。这些都属于本实用新型的保护范围。

Claims (2)

1.一种无测量盲区的超声波物位计,包括超声波传感器(1)和超声波控制器(2);其特征在于:所述的超声波传感器(1)包括外壳一(6)及安装于外壳一(6)内的电路板一(3)和两个高功率超声波换能器,两个高功率超声波换能器分别为发射超声波换能器(F)和接收超声波换能器(J)并均与电路板一(3)电连接;所述的超声波控制器(2)为单片机,包括外壳二(7)、均安装于外壳二(7)内的用于主控的电路板二(4)和用于AC-DC转换及控制信号输出的电路板三(5);所述的电路板二(4)和电路板三(5)之间电连接,并均与电路板一(3)电连接。
2.根据权利要求1所述的一种无测量盲区的超声波物位计,其特征在于:所述的超声波控制器(2)为MCS-51单片机,所述的电路板二(4)为MCS-51主控电路板。
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