现状储罐液位测量来源于石油和化工业,是工业测量中极为广阔的领域。准确的液位测量是生产过程控制的重要手段。早期,由于工业领域生产规模不大,储罐液位测量主要采用法兰式液位变送器和吹气式等机械式测量方法。但随着生产规模的进步扩大,所需的储罐数量变多,体积变大,原先的测量方法的弊端愈发变得突出,其缺点如下法兰式液位变送器需要保温,施工及维护工作量较大吹气式用的吹气管要特殊订货,且还要定期更换,维护工作量较大吹气式要消耗仪表气,有能耗它还需要敷设气源管,安装及维护工作量较大。这系列问题的解决有待于新的测量方法的出现。从上世纪八十年代开始,些发达国家就借助微电子计算机光纤超声波传感器等高科技的研究成果,将各种新技术新方法应用到储罐测量领域。电子式测量方法便是其中的重要成果之。在电子式液位测量方法中,有许多新的测量原理,包括压电式应变式雷达式超声波式浮球式电容式磁致伸缩式伺服式混合式等二十多种测量技术。由于该方法测量精度高,可靠性强,持续时间长,安装维护简单,因而正在逐步取代旧的机械式液位测量方法。据年美国市场调查结果表明,电子式测量仪的使用率占市场的左右,机械式仅占。用于储罐液位测量的众多电子式技术中,压电式超声波式应变式浮球式电容式五种测量技术应用最为广泛,约占总数的以上。其中,超声波式测量技术的应用份额预计在年占到最大。超声波液位测量有很多优点它不仅能够定点和连续检测液位,而且能够方便地提供遥控或遥控所需的信号。与放射性技术相比,超声技术不需要防护。与目前的激光测量液位技术相比,超声方法比较简单而且价格较低。般说来第二次超声波发射。在这过程中单片机显示电路不断的更新显示的液位值。其中控制键盘可以控制系统的液位变化范围最高液位和最低液位和报警参数超出极限低液位或极高发射驱动超声波接收处理单片机显示控制键盘温度传感器图液位监测系统框图报警电路控制电路液位认为单片机不能完成自动控制。超声波测距系统的硬件设计超声波频率的选择超声波发散角随频率的增加而增加,这样使用双探头时将会有更多的绕射波被接受,所以超声波频率不易太高超声波测距的有效距离与超声波的频率成反比,频率越低有效距离越大,的超声波般有效测距范围为米,超声波测距精度和,目录摘要绪论意课题的提出和义课题的提出课题意义国内外液位监测技术的发展现状国内外超声波测距方面的研究现状本文的主要内容超声波液位测量的理论基础超声波的定义超声波的物理特性超声波的类型超声波的传播超声波液位测量原理超声波测距原理超声波回波检测法发射脉冲波形超声波渡越时间的计量方法分析超声波接收发射装置超声波液位监控系统硬件设计系统总体方案设计超声波测距系统的硬件设计超声波频率的选择单双探头的选择超声波发射电路超声波的接收和处理单元温度补偿单元显示电路设计键盘电路设计电磁阀控制电路设计报警电路设计系统控制单元电源电路的设计直流稳压电源的组成直流稳压电源的分类系统供电电源的设计液位监控系统的软件设计系统软件总体设计思想主程序流程设计测温子程序设计按键子程序设计显示子程序设计抗干扰设计超声波测液位的误差分析环境对测量的影响温度对声速的影响湿度对超声波衰减程度的影响仪器电路对测量的影响硬件电路引起的时间误差及修正触发时间引起的误差总结致谢参考文献附图附图绪论意课题的提出和义课题的提出在日常生产和生活中常遇到液位的监测问题。尤其在许多工业生产系统中,需要对系统的液位或物料位进行监测,特别是对具有腐蚀性的液体液位的测量,传统的电极法是采用差位分布电极,通过给电脉冲来检测液面,电极长期浸泡在液体中,极易被腐蚀电解失去灵敏性,因而对测试设备的抗腐蚀性要求较高。超声波液位检测系统,利用了超声波传感技术的原理,采取种非接触式的测量方法,能够实现对工业系统中液位或物料位的检测而且超声波具有很好的指向性和束射特性,人耳听不见,般不会对人体造成伤害。监控工程实施方便迅速易做到实时控制,而且测量精度又能达到工业实用的要求,所以有广泛的应用前景。目前液位的检测越来越受到重视,随着人们生活水平和工业标准的提高,检测的精度和实时性要求也越来越高,另外还电阻,该电阻由供电,将高电平拉低
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