RU2200938C2 - Передающая и приемная схема для ультразвукового расходомера - Google Patents

Передающая и приемная схема для ультразвукового расходомера Download PDF

Info

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
Application number
RU2000125676/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000125676A (ru
Inventor
Ларс ЕСПЕРСЕН
Original Assignee
Данфосс А/С
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=8105248&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2200938(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Данфосс А/С filed Critical Данфосс А/С
Publication of RU2000125676A publication Critical patent/RU2000125676A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2200938C2 publication Critical patent/RU2200938C2/ru

Links

Images

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
    • G01F1/66Measuring 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
    • G01F1/667Arrangements 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.
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.
RU2000125676/28A 1999-10-14 2000-10-13 Передающая и приемная схема для ультразвукового расходомера RU2200938C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
с.5-8. ФРЕШКЕ А.В. Телеизмерения. - М.: Высшая школа, 1975, с.129. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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