doc (定稿)莲花公交停保场加气站工程LNG加气站项目立项申报材料7 ㊣ 精品文档 值得下载

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的信号幅度要数十伏。


超声回波信号如果低于数十微伏,要把数十微伏的信号放大到数十伏所要求的探伤仪器的。


增益就是,故在传统模拟式探伤仪器中,的增益是必要的。


而在放大器的输入端,各种电子噪声通常达左右。


如果超声回波信号低于数十微伏,此时的信噪比将会很低。


所以,小于的信号通常已没有任何实际意义。


程控放大电路也就没有必要考虑小于的信号进行任何增益放大。


而在数字化探伤仪器中,放大器的输出信号要送给模数转换器。


现代模数转换器需要的输入电压只要甚至更小。


因此,从数十微伏放大到,数字式超声波检测仪器的放大接收电路必须要有足够的增益约左右的增益也就足够了。


本课题设计是的增益可调范围,将回波电压信号放大到合适的模数转换器的转换范围。


动态范围动态范围线性范围也是个需要着重考虑的设计参数。


制约超声波检测仪器设计中动态范围的主要因素有程控放大后,到转换前的最大不失真信号电平噪声电平检波电路能不失真检波的最低信号幅度等。


在仪器系统增益高端受噪声电平影响,而在仪器系统增益低端,检波电路的分辨力影响动态范围。


理论上,所有放大电路都只有在它的线性放大范围内时,也就是满足输入在之间范围时,才会有个比较恒定的放大倍数。


如图所示因此,从设计理论上来讲,当然是希望动态线性范围越大越好。


这样,既减少了小信号的缺失真,又避免了些大信号的饱和失真。


但对动态范围的要求也应适可而止,过大的动态范围既增加了电路设计的难度,也没有太大的实际意义。


在荧光屏上,最大幅度是,最小通常是或。


大家知道,能用眼睛分辨的幅度差别不大于。


如果最小定在,则的绝对误差,在幅度时,相对误差是,即近在读出幅度时,相对是,即近,所以都尽量在或等较大幅度处读数。


在仪器中,读数的功能是由模数转换器来完成的。


当然希望模数转换器能够最好读取放大电路线性范围内输出的不失真的信息。


其读数原理与眼睛相似。


不同的是,模数转换器可有较高的分辨力。


系统模数转换器是位的,其分辨力大约为。


由此可见,如果把读数限制在或幅度处,根据数字式超声波检测仪器的国家标准要求,则的动态线性范围足够了。


仪器设计采用的压控放大器在带宽下的动态范围是。


带宽接收通道的带宽频率特性也是个非常重要的参数,它表示的是接收通道的幅度特性,即增益与频率的关系,是指接收通道输出信号与输入信号相比,增益在幅度和相位方面随超声波频率的变化规律。


具体定义的带宽为增益下或下降到的频率范围。


现在通用的超声波检测仪器大多使用的是宽带放大器,为的是使其在工作频率范围内有很好的幅度和相位特性,可以适应相应范围内不同频率探头的需要,输出高保真的波形。


系护装置。


对电噪声的处理方法。


主要采用的是软件迭加算法处理由转换器件配合多次采样后,进行迭加后平均处理的方法,将在后面的章节作详细介绍。


检波电路设计在许多插卡式或嵌入式的基于计算机的超声波检测仪器或者手提电脑式的超声波检测仪器中,通常采集未经检波或叫整流的超声信号,以便于以后的处理,如显示高频波形和脉冲的频谱等。


但这需要庞大的数据处理能力和超大容量的存储空间,而且占无损检测年会论文集李喜孟,无损检测,北京机械工业出版社,尚志远主编,检测声学原理及应用,西北大学出版社,严学华司乃潮,检测技术与自动控制工程基础,北京化学工业出版社,牛晓光郝红卫,李树军聚束超声波探头的研制,河北电力试验研究所,妒何希才,传感器及其应用电路,电子工业出版社,张占松开关电源的原理与设计,北京电子工业出版社,康华光,电子技术基础,北京高等教育出版社,刘书明刘斌,高性能模数与数模转换器件,西安西安电子科技大学出版社高光天,模数转换器应用技术,北京科学出版社,陈岭丽冯志华,检测技术和系统,北京清华大学出版社,杨文龙,单片机原理及应用,西安西安电子科技大学出版社,冯涛王程,可编程逻辑器件开发技术入门与提高,北京人民邮电出版社,曾繁泰陈美金,程序设计,北京清华大学出版社,黄正谨徐坚等,系统设计技术入门与应用,电子工业出版社,祁欣于国良,超声波探头的设计及应用,北京传感器技术,孙长柏,频差式超声波管道流量计工业仪表与自动化装置,全国锅炉压力容器无损检测人员资格考核委员会编写,超声波探伤,劳动部锅炉压力容器安全杂志社,有几十微伏到伏的回波信号,而且还有伏的发射脉冲高压信号,如果不能对此信号进行限幅,将损坏接收通道电路元件,并使接收通道在激励脉冲之后段时间不能正常接收缺陷回波信号,很可能造成工件近表面探伤的误判。


本超声波检测仪器的接收通道采用并联限幅的保护电路,其电路如图所示。


其中二极管和分别对正向和负向大脉冲高压信号进行限幅,保护了接收通道免受瞬时的脉冲高压冲击,提高了接收通道后续电路的抗阻塞特性和检测时的反应灵敏度。


程控放大电路设计在超声波检测接收电路中,程控高频放大电路是本检测仪器能够取得完整的,而且波形不失真的超声回波信息的关键所在。


主要涉及到的几个重要设计参数是增益动态范围带宽和放大噪声。


设计中选择了两片压控放大芯构成程控高频放大电路,其结构原理如图所示。


压控放大器芯片的控制电压由两片芯片给出。


其增益量由程序控制在范围内变化,能满足常用自动化探伤的要求。


增益控制电路适应不同测试对象对回波信号的强弱影响,可通过的软件实现动态自动控制增益值。


选择作为放大电路的主要器件,是因为该器件具有线性分贝噪声低频带宽增益精度高增益控制灵活等特点。


线性分贝,是指控制电压与放大器增益的分贝数呈线性关系,这对探伤仪软件的设计是很有利的,而且提供种系统自动校正垂直线性的手段。


放大电路中,增益精度主要取决于的衰减误差。


单片在范围内的衰减误差最大仅为士,增益精度高。


另外,它的最大功耗仅为。


增益增益是超声波检测仪器程控放大电路设计的主要参数之。


它表征放大微弱超声回波电压信号的能力,直接表现了检测仪器的综合灵敏度,所以是必须着重考虑的主要指标。


超声波检测仪器的放大器不同于般放大器。


超声回波电信号为微弱的电压信号,般为毫伏级,部分信号为几十微伏,经常见到的超声探伤仪器的增益数值是左右。


在模拟超声探伤仪器中,超声脉冲信号最终要送到示波管垂直偏转板去显示。


驱动示波管垂直偏转板到满屏用了信息的运用能力对物流的统筹策划等物流的专门知识都相对滞后。


管理意识相对信息化需求较滞后。


我国在现代物流规划发展方面缺乏整体性,存在盲目性,管理方面比较分散。


其中工业交通商贸等部门配合不严密,致使发展盲目混乱物流业的资源配备又有缺失,需求与闲置情况对比物理量不协调,而且在整个行业内以及其相关方面还没有没有统标准,以及物流和配送方面面临人才稀缺。


我国物流业与电子商务融合发展问题的对策因为我国电子商务和现代物流起步相对较晚,现在发展还不算完善。


因为目前我国物流是由传统向现代发展阶段,所以,要很好的完成电子商务和现代物流业的融合,还要注意的问题还有很多。


针对问题我个人提出了以下的对策政府主导,企业参与,促进发展。


首先,我们应清楚电子商务浴现代物流融合发展是这个时代发展的大势所趋。


如今电子商务与现代物流都在自己的领域里发生了巨大的变化。


可以说电子商务和现代物流是场革命。


尽然是场革命就必须需要政府的从中调控,仅仅依靠企业之间的竞争是很困难的,主导角色必须是政府,当然不能缺少企业的积极参与。


政府的作用在与要建立个完善的交通和信息网络,确保可以覆盖全国,需要保证交通和信息资源交流的通畅,给电子商务和现代物流的发展与融合提供优良的社会环境。


另外,政府需要出台系列有益于电子商务与现代物流发展的政策和优惠税收项目,借此来吸引更多企业和公司开设网络平台,让企业积极的通过信息网络进行电子商务商贸活动。


而企业需要利用已有的网络优势,加快建立能同国内和国际物流网络相互连结的物流配置中心,可以为客户提供快捷的服务。


进而提高企业的盈利与市场竞争力,推动现代商务与物流的融合发展。


需要实现现代物流体系的市场化产业化与社会化。


各地政府应因地制宜,从当地的市场人文等条件出发,建立物流基地与物流中心,企业应该采用综合物流代理,积极的与第三方物流公司建立起稳定的合作关系,建立适应双方企业的共同配送体系,积极发挥各自的企业优势,实现优势互补,削减企业之间的不正当竞争,实现产业风险的共担,市场可以作成论文的最后谢辞。


论文可以作成,需要要感谢的人实在太多,首先要感谢李先主任,因为李先主任的悉心指导下才能完成论文的写作。


李先主任专业知识渊博,治学态度严谨,为人和蔼可亲,精益求精的行为作风,高尚的师德。


严以律己宽以待人的行为风范,朴实无华的人格魅力对我影响深远。


李先主任指导在下论文完成的方向和架构,并对本篇论文初稿进行逐字的批阅,指正出其中的不足之处,指导了我的思考方向,他的谆谆教诲和给予我甚多的启发,他的严谨细致的作风,将直是我以后生活工作和学习中的榜样。


李先主任要指导其他数位同学的论文,加上本身就有的教学管理任务,工作繁杂程度可想而知,但在不厌其烦的指导我们论文写作中使我在论文之外明白了做学问所应有的态度。


当然不仅李先主任,我还要要感谢三年的大学生活,感谢物流班的所有教学老师朋友以及我的家人他们的支持,让我感动,这将是我永远的财富。


参考文献濮小金浅析现代物流与电子商务的融合模式现代商业林强黄云森电子商的信号幅度要数十伏。


超声回波信号如果低于数十微伏,要把数十微伏的信号放大到数十伏所要求的探伤仪器的。


增益就是,故在传统模拟式探伤仪器中,的增益是必要的。


而在放大器的输入端,各种电子噪声通常达左右。


如果超声回波信号低于数十微伏,此时的信噪比将会很低。


所以,小于的信号通常已没有任何实际意义。


程控放大电路也就没有必要考虑小于的信号进行任何增益放大。


而在数字化探伤仪器中,放大器的输出信号要送给模数转换器。


现代模数转换器需要的输入电压只要甚至更小。


因此,从数十微伏放大到,数字式超声波检测仪器的放大接收电路必须要有足够的增益约左右的增益也就足够了。


本课题设计是的增益可调范围,将回波电压信号放大到合适的模数转换器的转换范围。


动态范围动态范围线性范围也是个需要着重考虑的设计参数。


制约超声波检测仪器设计中动态范围的主要因素有程控放大后,到转换前的最大不失真信号电平噪声电平检波电路能不失真检波的最低信号幅度等。


在仪器系统增益高端受噪声电平影响,而在仪器系统增益低端,检波电路的分辨力影响动态范围。


理论上,所有放大电路都只有在它的线性放大范围内时,也就是满足输入在之间范围时,才会有个比较恒定的放大倍数。


如图所示因此,从设计理论上来讲,当然是希望动态线性范围越大越好。


这样,既减少了小信号的缺失真,又避免了些大信号的饱和失真。


但对动态范围的要求也应适可而止,过大的动态范围既增加了电路设计的难度,也没有太大的实际意义。


在荧光屏上,最大幅度是,最小通常是或。


大家知道,能用眼睛分辨的幅度差别不大于。


如果最小定在,则的绝对误差,在幅度时,相对误差是,即近在读出幅度时,相对是,即近,所以都尽量在或等较大幅度处读数。


在仪器中,读数的功能是由模数转换器来完成的。


当然希望模数转换器能够最好读取放大电路线性范围内输出的不失真的信息。


其读数原理与眼睛相似。


不同的是,模数转换器可有较高的分辨力。


系统模数转换器是位的,其分辨力大约为。


由此可见,如果把读数限制在或幅度处,根据数字式超声波检测仪器的国家标准要求,则的动态线性范围足够了。


仪器设计采用的压控放大器在带宽下的动态范围是。


带宽接收通道的带宽频率特性也是个非常重要的参数,它表示的是接收通道的幅度特性,即增益与频率的关系,是指接收通道输出信号与输入信号相比,增益在幅度和相位方面随超声波频率的变化规律。


具体定义的带宽为增益下或下降到的频率范围。


现在通用的超声波检测仪器大多使用的是宽带放大器,为的是使其在工作频率范围内有很好的幅度和相位特性,可以适应相应范围内不同频率探头的需要,输出高保真的波形。


系护装置。


对电噪声的处理方法。


主要采用的是软件迭加算法处理由转换器件配合多次采样后,进行迭加后平均处理的方法,将在后面的章节作详细介绍。


检波电路设计在许多插卡式或嵌入式的基于计算机的超声波检测仪器或者手提电脑式的超声波检测仪器中,通常采集未经检波或叫整流的超声信号,以便于以后的处理,如显示高频波形和脉冲的频谱等。


但这需要庞大的数据处理能力和超大容量的存储空间,而且占

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