RU2200938C2 - Передающая и приемная схема для ультразвукового расходомера - Google Patents
Передающая и приемная схема для ультразвукового расходомера Download PDFInfo
- Publication number
- RU2200938C2 RU2200938C2 RU2000125676/28A RU2000125676A RU2200938C2 RU 2200938 C2 RU2200938 C2 RU 2200938C2 RU 2000125676/28 A RU2000125676/28 A RU 2000125676/28A RU 2000125676 A RU2000125676 A RU 2000125676A RU 2200938 C2 RU2200938 C2 RU 2200938C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- amplifier
- ultrasonic
- measuring
- input
- switching means
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F1/00—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
- G01F1/66—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by measuring frequency, phase shift or propagation time of electromagnetic or other waves, e.g. using ultrasonic flowmeters
- G01F1/667—Arrangements of transducers for ultrasonic flowmeters; Circuits for operating ultrasonic flowmeters
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Measuring Volume Flow (AREA)
Abstract
Изобретение относится к передающей и приемной схеме для ультразвукового расходомера. Схема содержит ультразвуковые измерительные преобразователи, источник сигналов, средства детектирования, усилитель и переключающие средства. Технический результат выражается в устранении разностей во времени передачи сигналов через усилители и повышении точности измерения расхода. 6 з.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Изобретение относится к передающей и приемной схеме для ультразвукового расходомера, описанной в ограничительной части п.1 формулы изобретения.
Известно, что для измерения очень малой разности между временем передачи ультразвука в направлении потока и временем передачи ультразвука против направления потока требуется очень высокая степень симметричности электронных схем, которые используются для приема и передачи ультразвуковых сигналов через измерительный преобразователь, т.е. необходимо, чтобы групповое время задержки сигналов в самой электронной схеме было одинаковым при передаче сигнала в направлении потока и против него. Известно также, что полные сопротивления, на которые нагружен каждый измерительный преобразователь, должны оставаться постоянными от момента передачи до момента приема, чтобы выполнялось условие обратимости для датчика. Благодаря этому в покоящейся среде время передачи датчика в направлении потока и против направления потока будет одинаковым.
В WO 94/17371 рассматривается проблема, связанная с использованием двух идентичных передающих и приемных схем, по одной для каждого измерительного преобразователя. Эти схемы содержат усилитель, имеющий первый вход для соединения с ультразвуковым измерительным преобразователем, второй вход для соединения с источником сигнала, выход для соединения со средством детектирования и цепь обратной связи между выходом и первым входом. Каждая схема может работать как передающая схема и как приемная схема, и для обеспечения излучения ультразвуковых сигналов в обоих направлениях их функции переключаются с помощью переключающего устройства или путем переключения обеих схем между функциями передачи и приема.
Однако различия в параметрах элементов схемы, обусловленные их допусками, различные температурные коэффициенты и т.п. в двух таких схемах всегда являются причиной как постоянного, так и зависящего от температуры различия в групповом времени задержки сигналов в электронных схемах.
Исходя из уровня техники, целью настоящего изобретения является создание передающей и приемной схемы для ультразвукового расходомера указанного выше типа, которая позволяет решить проблему различия параметров двух таких схем, вызванного допусками элементов, различными температурными коэффициентами и т.п., а также упрощение схемы.
Эта цель достигается с помощью одной схемы рассмотренного выше типа, которая согласно изобретению включает в себя также средства, указанные в отличительной части п. 1 формулы изобретения. Благодаря такому выполнению достигается передача ультразвуковых сигналов в двух направлениях с помощью лишь одной передающей и приемной схемы указанного типа, благодаря тому что переключающие средства функционально соединяют ультразвуковые измерительные преобразователи поочередно с первым входом усилителя. Значения параметров элементов схемы в пределах их допусков, температурные коэффициенты и т.п. при таком выполнении будут одинаковы для передачи ультразвука в обоих направлениях, так что групповое время задержки в самой электронной схеме при передаче ультразвука в двух противоположных направлениях будет одинаковым. Это справедливо как для постоянного различия в групповом времени задержки, обусловленного преимущественно допусками схемных элементов, так и для переменного различия в групповом времени задержки, обусловленном параметрами, зависящими от температуры. Если постоянное различие группового времени задержки уменьшается до нуля, то отпадает необходимость калибровки нулевого значения, вследствие чего исключается возможность ошибок и экономится время. Зависящее от температуры различие группового времени задержки должно удерживаться в установленных границах с учетом, например, ведомственных допусков. При передаче ультразвуковых сигналов в первом направлении схема при помощи средств переключения соединяется с первым ультразвуковым измерительным преобразователем на время передачи сигнала к измерительному преобразователю и его преобразования в ультразвуковой сигнал. После этого схема переключается для соединения со вторым ультразвуковым измерительным преобразователем с целью приема сигнала, формируемого вторым измерительным преобразователем, который принимает ультразвуковой сигнал, пришедший от первого измерительного преобразователя. При передаче ультразвукового сигнала в обратном направлении схема сначала соединяется со вторым измерительным преобразователем с целью передачи, а затем с первым измерительным преобразователем с целью приема.
Предпочтительные варианты выполнения предлагаемой схемы приведены в зависимых пунктах формулы изобретения, причем различные варианты включения ультразвуковых измерительных преобразователей и переключающих средств указаны в пунктах 2-5 формулы, предпочтительный частотный диапазон ультразвуковых измерительных преобразователей указан в пункте 6, а возможность использования более чем двух ультразвуковых измерительных преобразователей указана в пункте 7.
В приведенном ниже подробном описании изобретение поясняется на примере вариантов выполнения предлагаемой передающей и приемной схемы для ультразвукового расходомера со ссылками на чертежи, на которых:
фиг. 1 упрощенно изображает передающую и приемную схему для ультразвукового расходомера согласно изобретению, в которой каждый из двух ультразвуковых измерительных преобразователей имеет первый вывод, соединенный с источником опорного напряжения, и второй вывод для соединения с первым входом усилителя через соответствующее переключающее средство,
фиг. 2 - второй вариант выполнения изобретения, в котором ультразвуковые измерительные преобразователи, соединенные последовательно с соответствующими переключающими средствами, подключены к усилителю параллельно с цепью обратной связи,
фиг. 3 - третий вариант выполнения изобретения, в основном аналогичный варианту согласно фиг.2, но в котором переключающие средства включены параллельно с соответствующими измерительными преобразователями с целью короткого замыкания неиспользуемого измерительного преобразователя, а измерительные преобразователи соединены между собой последовательно и включены между выходом усилителя и его первым входом, и
фиг.4 - четвертый вариант выполнения изобретения, в основном аналогичный варианту согласно фиг.1, но в котором переключающие средства включены параллельно с соответствующими измерительными преобразователями с целью короткого замыкания неиспользуемого измерительного преобразователя, а измерительные преобразователи соединены между собой последовательно и включены между источником опорного напряжения и первым входом усилителя.
фиг. 1 упрощенно изображает передающую и приемную схему для ультразвукового расходомера согласно изобретению, в которой каждый из двух ультразвуковых измерительных преобразователей имеет первый вывод, соединенный с источником опорного напряжения, и второй вывод для соединения с первым входом усилителя через соответствующее переключающее средство,
фиг. 2 - второй вариант выполнения изобретения, в котором ультразвуковые измерительные преобразователи, соединенные последовательно с соответствующими переключающими средствами, подключены к усилителю параллельно с цепью обратной связи,
фиг. 3 - третий вариант выполнения изобретения, в основном аналогичный варианту согласно фиг.2, но в котором переключающие средства включены параллельно с соответствующими измерительными преобразователями с целью короткого замыкания неиспользуемого измерительного преобразователя, а измерительные преобразователи соединены между собой последовательно и включены между выходом усилителя и его первым входом, и
фиг.4 - четвертый вариант выполнения изобретения, в основном аналогичный варианту согласно фиг.1, но в котором переключающие средства включены параллельно с соответствующими измерительными преобразователями с целью короткого замыкания неиспользуемого измерительного преобразователя, а измерительные преобразователи соединены между собой последовательно и включены между источником опорного напряжения и первым входом усилителя.
Согласно фиг.1, передающая и приемная схема содержит усилитель 1, имеющий первый, инвертирующий вход для соединения с ультразвуковым измерительным преобразователем TR1, TR2 через полное сопротивление Z1 и переключающие средства S1, S2. Второй, неинвертирующий вход усилителя соединен с источником сигнала (показан только на фиг.1), который осуществляет управляемую генерацию электрических сигналов для подачи на ультразвуковые измерительные преобразователи TR1, TR2. Обратная связь между выходом усилителя и его инвертирующим входом осуществляется через полное сопротивление Z2. Выход усилителя 1 соединен также со средствами детектирования (не показаны) для получения замеров времени передачи, используемых для расчета расхода, который нужно измерить.
Рассмотренная схема работает следующим образом.
Если производится передача от TR1 к TR2, то S1 замыкается, и от источника сигнала подается соответствующий электрический сигнал, который через усилитель 1, полные сопротивления Z1 и Z2 и переключающее средство S1 поступает на измерительный преобразователь TR1. Через определенное время после подачи ультразвукового сигнала от TR1, прежде чем он достигнет TR2, переключающее средство S1 размыкается, a S2 замыкается с целью приема сигнала ультразвуковым измерительным преобразователем TR2. Принятый измерительным преобразователем TR2 сигнал через переключающее средство S2, и полные сопротивления Z1, Z2 подается на усилитель 1, выходной сигнал которого поступает на средства детектирования. Если происходит передача от TR2 к TR1, то замыкается S2 и через определенное время после подачи ультразвукового сигнала, прежде чем он достигнет TR1, размыкается S2 и замыкается S1 для приема ультразвукового сигнала измерительным преобразователем TR1. Таким образом, положение переключающих средств S1 и S2 всегда одинаковое, независимо от того, передает или принимает сигнал данный измерительный преобразователь, причем измерительный преобразователь в обоих случаях имеет постоянное полное сопротивление, которое в основном соответствует полному сопротивлению замкнутого переключающего средства S1, S2 и полному сопротивлению Z1.
Различие группового времени задержки в усилителях исключается благодаря тому, что для обоих измерительных преобразователей используется один и тот же усилительный элемент. Различие группового времени задержки в переключающих средствах S1, S2 также исключаются, так как оба они являются частью пути сигнала, независимо от направления передачи.
Преимуществом представленной схемы является то, что виртуальная точка корпуса на инвертирующем входе усилителя при идеальном усилителе имеет полное сопротивление 0 Ом, независимо от того, передает или принимает подключенный измерительный преобразователь, что означает, что измерительный преобразователь имеет постоянное полное сопротивление, соответствующее сумме Z1 и полного сопротивления соответствующего переключающего средства S1, S2. В случае неидеального усилителя полное сопротивление в фактической точке корпуса будет иметь конечное значение, которое зависит от выходного полного сопротивления усилителя с разомкнутым контуром обратной связи, полных сопротивлений Z1, Z2, полного сопротивления измерительного преобразователя и от усиления усилителя с разомкнутым контуром обратной связи в частотном диапазоне, в котором работает измерительный преобразователь. Нагрузка измерительного преобразователя обычно будет различной, но обратимость будет сохраняться, так как нагрузка от момента передачи до момента приема является постоянной. Типичный частотный диапазон измерительного преобразователя лежит в пределах примерно от 40 кГц до нескольких МГц.
Показанные на фиг.2, 3 и 4 альтернативные варианты схемы имеют по сравнению с представленным на фиг.1 вариантом тот недостаток, что измерительные преобразователи должны быть отделены от опорного напряжения. Работа схемы согласно фиг. 2 в точности соответствует работе схемы, показанной на фиг.1, так как требования к переключающим средствам S1, S2 одинаковы для обеих схем, а именно умеренное сопротивление при замкнутом переключающем средстве и большое демпфирование при разомкнутом переключающем средстве. Другие альтернативные варианты, показанные на фиг.3 и 4, трудно реализовать на практике, так как в них сопротивление переключающего средства в замкнутом положении должно быть существенно ниже полного сопротивления измерительного преобразователя, чтобы избежать перекрестных помех. Так как полные сопротивления измерительных преобразователей лежат обычно в области ниже нескольких сотен ом, указанное условие может представлять собой проблему, которую пытаются решить путем введения последовательных сопротивлений в цепь каждого измерительного преобразователя.
Хотя измерительные преобразователи на чертежах показаны в виде одних кристаллов, следует иметь в виду, что они содержат пассивные последовательные и параллельные полные сопротивления и, возможно, трансформаторы сигналов для гальванической развязки. Кроме того, показанные на чертежах схемы имеют только два измерительных преобразователя, в то время как их количество может быть от 2 до N для измерений в многоканальных измерительных трубах.
Claims (7)
1. Передающая и приемная схема для ультразвукового расходомера, содержащая по меньшей мере два ультразвуковых измерительных преобразователя (TR1, TR2), установленных для передачи и приема ультразвуковых сигналов в противоположных направлениях на измерительном участке, источник сигналов для управляемой генерации электрических сигналов для передачи на ультразвуковые измерительные преобразователи (TR1, TR2), средства детектирования для получения замеров времени передачи, необходимых для расчета расхода, который нужно измерить, и усилитель (1), имеющий первый инвертирующий вход для соединения с одним ультразвуковым измерительным преобразователем (TR1, TR2), второй неинвертирующий вход для соединения с источником сигнала, выход для соединения со средствами детектирования и цепь обратной связи (Z2) между выходом и первым входом, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит переключающие средства (S1, S2) для поочередного функционального соединения одного из ультразвуковых измерительных преобразователей (TR1, TR2) с первым входом усилителя.
2. Схема по п. 1, отличающаяся тем, что измерительный преобразователь (TR1, TR2), функционально соединенный с первым входом усилителя, включен между первым входом усилителя (1) и источником опорного напряжения.
3. Схема по п. 1, отличающаяся тем, что измерительный преобразователь (TR1, TR2), функционально соединенный с первым входом усилителя, включен между первым входом и выходом усилителя (1).
4. Схема по одному из пп. 1-3, отличающаяся тем, что каждый измерительный преобразователь (TR1, TR2) соединен последовательно с одним переключающим средством (S1, S2), причем эти соединенные последовательно измерительный преобразователь и переключающее средство (TR1, S1; TR2, S2) включены параллельно.
5. Схема по одному из пп. 1-3, отличающаяся тем, что каждый измерительный преобразователь (TR1, TR2) соединен параллельно с одним переключающим средством (S1, S2), причем эти соединенные параллельно измерительный преобразователь и переключающее средство (TR1, S1; TR2, S2) включены последовательно.
6. Схема по одному из предшествующих пунктов, отличающаяся тем, что используется ультразвук с частотой 500 кГц - 2 МГц.
7. Схема по одному из предшествующих пунктов, отличающаяся тем, что используется измерительная труба с N измерительными преобразователями, где N < или = 2.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DKPA199901477 | 1999-10-14 | ||
DK199901477A DK199901477A (da) | 1999-10-14 | 1999-10-14 | Sende- og modtagekredsløb for ultralydsflowmåler |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2000125676A RU2000125676A (ru) | 2002-10-10 |
RU2200938C2 true RU2200938C2 (ru) | 2003-03-20 |
Family
ID=8105248
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2000125676/28A RU2200938C2 (ru) | 1999-10-14 | 2000-10-13 | Передающая и приемная схема для ультразвукового расходомера |
Country Status (10)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6584861B1 (ru) |
CN (1) | CN1188668C (ru) |
AT (1) | AT410596B (ru) |
DE (1) | DE10048959C2 (ru) |
DK (1) | DK199901477A (ru) |
PL (1) | PL201628B1 (ru) |
RO (1) | RO121292B1 (ru) |
RU (1) | RU2200938C2 (ru) |
SE (1) | SE523152C2 (ru) |
UA (1) | UA66838C2 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2490599C2 (ru) * | 2008-01-08 | 2013-08-20 | Дэниэл Межемент Энд Контрол, ИНК | Трансформаторный блок, система определения параметров текучей среды, способ распространения электрического сигнала и ультразвуковой расходомер |
Families Citing this family (23)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DK200101581A (da) * | 2001-10-26 | 2003-04-27 | Danfoss As | Transceiverkredsløb til ultralydsflowmåler |
DK174756B1 (da) * | 2002-06-30 | 2003-10-20 | Siemens Flow Instr As | Fremgangsmåde til måling af flow ved hjælp af en ultralydsflowmåler |
DE10236563B4 (de) * | 2002-08-08 | 2006-07-20 | Hydrometer Gmbh | Sende- und Empfangsschaltung für einen Ultraschall-Durchflussmesser |
DE10253742B3 (de) * | 2002-11-19 | 2004-03-18 | Hydrometer Gmbh | Sende- und Empfangsschaltung für Ultraschall-Durchflussmesser |
DE102004026556B3 (de) * | 2004-05-27 | 2006-01-12 | Krohne Ag | Sende- und Empfangsschaltung für ein Ultraschalldurchflußmeßgerät und Verfahren zum Betreiben einer solchen Sende- und Empfangsschaltung |
US7152490B1 (en) | 2005-08-15 | 2006-12-26 | Daniel Measurement And Control, Inc. | Methods for determining transducer delay time and transducer separation in ultrasonic flow meters |
DE102005051160B3 (de) * | 2005-10-24 | 2007-06-28 | Hydrometer Gmbh | Wandleransteuerung mit LC Filterung |
EP2154492A1 (de) * | 2005-10-24 | 2010-02-17 | Hydrometer GmbH | Ultraschalldurchflussmesser mit LC-Spannungserhöhung |
DE102006041531B4 (de) * | 2006-09-05 | 2008-10-02 | Continental Automotive Gmbh | Schaltungsanordnung zum bidirektionalen Betrieb von an den Enden einer Messstrecke angeordneten Schallwandlern |
EP2236994A1 (en) | 2009-04-02 | 2010-10-06 | Kamstrup A/S | Flow meter with common protection membrane |
WO2012055413A2 (en) | 2010-10-27 | 2012-05-03 | Kamstrup A/S | Ultrasonic flow meter with zero impedance measuring electronics |
WO2013029664A1 (en) * | 2011-08-30 | 2013-03-07 | Siemens Aktiengesellschaft | An ultrasonic measurement device and a method for operating the same |
CN104169692A (zh) * | 2011-12-02 | 2014-11-26 | 卡姆鲁普股份有限公司 | 具有数字化欠采样流量测量的超声波流量计 |
DE102012111427A1 (de) * | 2012-11-26 | 2014-05-28 | Endress + Hauser Flowtec Ag | Feldgerät, insbesondere Ultraschall-Durchflussmessgerät |
US8928137B2 (en) | 2013-05-15 | 2015-01-06 | Kamstrup A/S | Flow meter with ultrasound transducer directly connected to and fixed to measurement circuit board |
US9437802B2 (en) | 2013-08-21 | 2016-09-06 | Fujifilm Dimatix, Inc. | Multi-layered thin film piezoelectric devices and methods of making the same |
US9475093B2 (en) * | 2013-10-03 | 2016-10-25 | Fujifilm Dimatix, Inc. | Piezoelectric ultrasonic transducer array with switched operational modes |
US9525119B2 (en) | 2013-12-11 | 2016-12-20 | Fujifilm Dimatix, Inc. | Flexible micromachined transducer device and method for fabricating same |
WO2016141981A1 (en) | 2015-03-11 | 2016-09-15 | Danfoss A/S | Reciprocal transceiver circuit for flow meter |
US10006791B2 (en) * | 2015-09-23 | 2018-06-26 | Texas Instruments Incorporated | Ultrasonic flow meter auto-tuning for reciprocal operation of the meter |
CN107677876A (zh) * | 2016-08-02 | 2018-02-09 | 重庆无线绿洲通信技术有限公司 | 一种双极性信号的动态测量方法及装置 |
DE102019005905A1 (de) * | 2019-08-21 | 2021-02-25 | Diehl Metering Gmbh | Messeinrichtung zur Ermittlung einer Fluidgröße |
US12089991B2 (en) | 2022-05-18 | 2024-09-17 | Verasonics, Inc. | Ultrasound transmitter with low distortion and concurrent receive |
Family Cites Families (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3981191A (en) * | 1975-07-05 | 1976-09-21 | Danfoss A/S | Method and apparatus for the ultrasonic measurement of the flow velocity of fluent media |
DE2637107C2 (de) * | 1976-08-18 | 1978-09-14 | Danfoss A/S, Nordborg (Daenemark) | Schaltungsanordnung zum Ermitteln physikalischer Größen strömender Medien nach der Ultraschallmethode |
JPS5920149A (ja) * | 1982-07-28 | 1984-02-01 | 富士通株式会社 | 超音波パルスドプラ血流計 |
US4515021A (en) * | 1983-07-29 | 1985-05-07 | Panametrics, Inc. | Intervalometer time measurement apparatus and method |
GB8333696D0 (en) * | 1983-12-17 | 1984-01-25 | Glasshome Ltd | Transistor amplifier |
DE59100815D1 (de) * | 1991-02-08 | 1994-02-17 | Flowtec Ag | Betriebsschaltung für Ultraschall-Volumendurchflussmessgeräte. |
US5777892A (en) * | 1992-03-30 | 1998-07-07 | Isco, Inc. | Doppler shift velocity measuring system with correction factors |
ES2131672T3 (es) * | 1993-01-30 | 1999-08-01 | Kromschroeder Ag G | Medidor de flujo para fluido. |
AU7268994A (en) * | 1993-08-02 | 1995-02-28 | G. Kromschroder Aktiengesellschaft | Improvements relating to fluid flow monitoring |
US5552645A (en) * | 1994-06-08 | 1996-09-03 | Siemens Medical Systems, Inc. | Automatic probe activation |
DE4420329C1 (de) * | 1994-06-10 | 1995-10-26 | Hydrometer Gmbh | Verfahren zur Ultraschall-Messung von Durchflußmengen von strömenden Fluiden |
FR2748816B1 (fr) * | 1996-05-17 | 1998-07-31 | Schlumberger Ind Sa | Dispositif ultrasonore de mesure de la vitesse d'ecoulement d'un fluide |
US5753824A (en) * | 1996-06-12 | 1998-05-19 | Welch Allyn, Inc. | Sampling method and apparatus for use with ultrasonic flowmeters |
DE19810798A1 (de) * | 1997-03-14 | 1998-09-24 | Siemens Ag | Schaltungsanordnung zur Steuerung und Auswertung für Ultraschall-Volumenstrommeßgeräte |
-
1999
- 1999-10-14 DK DK199901477A patent/DK199901477A/da not_active Application Discontinuation
-
2000
- 2000-09-14 AT AT0156000A patent/AT410596B/de not_active IP Right Cessation
- 2000-09-15 PL PL342588A patent/PL201628B1/pl unknown
- 2000-09-19 UA UA2000095372A patent/UA66838C2/ru unknown
- 2000-09-21 RO ROA200000919A patent/RO121292B1/ro unknown
- 2000-09-27 SE SE0003458A patent/SE523152C2/sv not_active IP Right Cessation
- 2000-10-03 US US09/678,759 patent/US6584861B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2000-10-04 DE DE10048959A patent/DE10048959C2/de not_active Expired - Fee Related
- 2000-10-13 RU RU2000125676/28A patent/RU2200938C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2000-10-16 CN CNB001306928A patent/CN1188668C/zh not_active Expired - Lifetime
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
с.5-8. ФРЕШКЕ А.В. Телеизмерения. - М.: Высшая школа, 1975, с.129. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2490599C2 (ru) * | 2008-01-08 | 2013-08-20 | Дэниэл Межемент Энд Контрол, ИНК | Трансформаторный блок, система определения параметров текучей среды, способ распространения электрического сигнала и ультразвуковой расходомер |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RO121292B1 (ro) | 2007-02-28 |
CN1293351A (zh) | 2001-05-02 |
PL342588A1 (en) | 2001-04-23 |
US6584861B1 (en) | 2003-07-01 |
DE10048959A1 (de) | 2001-05-03 |
PL201628B1 (pl) | 2009-04-30 |
CN1188668C (zh) | 2005-02-09 |
DE10048959C2 (de) | 2003-01-16 |
DK199901477A (da) | 2001-04-15 |
AT410596B (de) | 2003-06-25 |
SE0003458D0 (sv) | 2000-09-27 |
ATA15602000A (de) | 2002-10-15 |
SE0003458L (sv) | 2001-04-15 |
SE523152C2 (sv) | 2004-03-30 |
UA66838C2 (ru) | 2004-06-15 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2200938C2 (ru) | Передающая и приемная схема для ультразвукового расходомера | |
EP0681684B1 (en) | Fluid flow meter | |
US9080906B2 (en) | Ultrasonic flow meter with zero impedance measuring electronics | |
US7482971B2 (en) | Time-of-flight-ranging system and method for calibrating such a system | |
US6422093B2 (en) | Burst mode ultrasonic flow sensor | |
EP1361417A2 (en) | Ultrasonic flowmeter and method of measuring flow volume | |
RU2000125676A (ru) | Передающая и приемная схема для ультразвукового расходомера | |
US6947851B2 (en) | Transceiver circuit for an ultrasonic flowmeter | |
KR20000057568A (ko) | 초음파 거리 측정 방법 및 장치 | |
CN106324336B (zh) | 一种功率检测电路、功率放大器模块及功率校准电路 | |
US6457371B1 (en) | Ultrasonic flow sensor with error detection and compensation | |
US6370963B1 (en) | Ultrasonic transit time flow sensor and method | |
CN112964319A (zh) | 一种多频阵列超声波流量计 | |
US6508135B1 (en) | Liquid flow meter | |
JPH06194197A (ja) | 超音波流量測定装置用作動回路 | |
CN115163038A (zh) | 一种油田分注井的外置式流量测量装置、配水器及流量测量方法 | |
EP2343515B1 (en) | Flowmeter with variable operation conditions | |
CN107430017B (zh) | 用于流量计的可逆收发器电路 | |
JPH04110687A (ja) | 超音波センサにおける検出感度の温度補償方法 | |
JP2005172518A (ja) | 超音波センサにおける超音波の到達時間検出用回路、およびこれを用いた超音波流量計 | |
JPS58171624A (ja) | 超音波流量計 | |
JP3696229B2 (ja) | 超音波流量計および流量の計測方法 | |
SU1054797A1 (ru) | Устройство дл измерени параметров СВЧ четырехполюсников | |
DK176263B1 (da) | Ultralydsflowmåler | |
CZ20403U1 (cs) | Měřicí systém pro měření extrémních impedancí mikrovlnných obvodových prvků |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20061014 |