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超声波流量计探头和传感器的原理
发表日期:2020-11-13 11:50
超声波流量计探头和传感器的原理
 
试验步骤如下:
 
首先将开关K1连接到压电振子上,将振荡器的输出频率由低频调到高频,并适当调整RT值。为了避免非线性效应(即失真)的影响,压电振子的损耗电阻可以忽略不计。
 
压电振子的阻抗随着外加频率的变化而变化,因此通过电路的电流也会发生变化,从而使串联在RT两端的电压也随之变化。当振动器的阻抗为最小值(Zmin)时,电流将达到最大值(最大指示出现在毫伏表上)。此时,频率计上对应的频率值为基频共振频率fs(最大传输频率:当交流信号作用于压电振子上时,在最小阻抗频率附近有一个电抗分量为零的频率,信号电压和电流为在同相位共振频率)。继续调整并增加振荡器的输出频率,直到压电振荡器的最大阻抗(Zmax)达到时,电流将为最小值(毫伏刻度表示最小值)。此时,频率计上对应的频率值为反共振频率FP(最小传输频率:当交流信号施加到压电振荡器上时,在最大阻抗频率附近有一个电负性分量为零,当信号电压和电流为零时,同相位的频率称为压电振子的反共振频率。
 
如果输入信号的频率不断增加,则会有规律地出现一系列次最大和次最小电流。第一个最小阻抗频率和最大阻抗频率称为基频,随后的频率按相应的次数分别称为一次泛音和二次泛音。

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