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利用互易性电路降低气体超声波流量计零点误差

致谢第4-5页
摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
1 绪论第9-16页
    1.1 研究背景与意义第9-12页
        1.1.1 研究背景第9-12页
        1.1.2 研究意义第12页
    1.2 相关研究进展第12-14页
    1.3 课题研究内容第14-15页
    1.4 本章小结第15-16页
2 互易性理论和电路设计第16-26页
    2.1 互易性理论模型建立第16-20页
        2.1.1 无源二端口网络的电声学互易性第16-17页
        2.1.2 流量计系统互易性设计第17-20页
    2.2 互易性激发电路设计第20-23页
        2.2.1 单源极激发电路(E×A)第20-21页
        2.2.2 变压器升压推挽电路(E×B)第21-22页
        2.2.3 变压器升压接地电路(E×C)第22-23页
    2.3 互易性接收电路设计第23-25页
        2.3.1 电压跟随器信号接收电路(RvA)第23页
        2.3.2 电荷放大器信号接收电路(RvB)第23-25页
    2.4 本章小结第25-26页
3 互易性电路仿真分析第26-40页
    3.1 仿真系统第26页
    3.2 超声波传播过程的建模第26-28页
    3.3 压电换能器模型第28-30页
    3.4 流量计最大零点误差范围第30-32页
    3.5 互易性电路仿真有效性第32-33页
    3.6 电路阻抗值的优化第33-38页
        3.6.1 电压跟随器(RvA)接收第33-36页
        3.6.2 电荷放大器(RvB)接收第36-38页
    3.7 本章小结第38-40页
4 互易性电路实验研究第40-63页
    4.1 声信号时间值检测第40-43页
    4.2 硬件电路设计第43-48页
        4.2.1 微处理器单元第43-44页
        4.2.2 高精度计时电路第44-45页
        4.2.3 时序控制电路第45页
        4.2.4 接收信号放大滤波第45-47页
        4.2.5 波峰采集与峰值保持电路第47页
        4.2.6 阈值和过零点检测电路第47-48页
    4.3 互易性实验研究及分析第48-62页
        4.3.1 换能器配对实验第49-52页
        4.3.2 温度变化零点误差第52-57页
        4.3.3 压力变化零点误差第57-61页
        4.3.4 阻抗值变化下的零点误差第61-62页
    4.4 本章小结第62-63页
5 气体超声波流量计整机性能实验第63-68页
    5.1 临界流喷嘴检定实验第63-65页
    5.2 高压环道检定实验第65-67页
    5.3 本章小结第67-68页
6 总结和展望第68-70页
    6.1 总结第68页
    6.2 展望第68-70页
参考文献第70-73页

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