[发明专利]一种超声波液位测控系统在审

专利信息
申请号: 201611066175.8 申请日: 2016-11-28
公开(公告)号: CN108121372A 公开(公告)日: 2018-06-05
发明(设计)人: 不公告发明人 申请(专利权)人: 吴礼财
主分类号: G05D9/12 分类号: G05D9/12;G01F23/296
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 545600 广西壮族自治*** 国省代码: 广西;45
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摘要:
搜索关键词: 超声波收发器 超声波 超声波换能器 液位测控系统 液位控制电路 微处理器 显示电路 键盘 压电式换能器 微型处理器 管道阀门 规律控制 液位设定 专用芯片 开度 液位 测量
【说明书】:

发明公开了一种超声波液位测控系统,包括超声波换能器、超声波收发器、微型处理器、键盘、显示电路和液位控制电路,所述微处理器分别与超声波收发器、键盘、显示电路和液位控制电路连接;所述超声波换能器与超声波收发器连接;所述微处理器采用AT89S51单片机;所述超声波换能器选用压电式换能器,超声波收发器采用超声波专用芯片 TL851和TL852。本发明一种超声波液位测控系统,通过须测量实际液位,并与液位设定值进行比较,利用二者的偏差以PID控制规律控制管道阀门的开度。

技术领域

本发明涉及一种超声波液位测控系统。

背景技术

传统的液位控制绝大多数是人工控制,造成了人力资源的浪费,同时安全性可靠性都不高。现代工业生产正处于一个由劳动密集型、设备密集型向知识密集型转变的过程。在这一过程中,智能控制无疑起至关重要的作用。

液位控制问题是工业过程中的一类常见问题,例如在饮料、溶液过滤、化工生产等多种行业的生产加工过程中都需要对液位进行适当的控制,在实际生产中,通常采用系统辨识的方法,对复杂系统进行建模,以建立一个简化的数学模型。然而对于一些控制精度较高的场合,则需要建立较精确的数学模型,提高控制精度。

生产过程自动控制,简称过程控制,是自动控制技术在石油、化工,电力冶金,机械。轻工,纺织等生产过程的具体应用,是自动化技术的重要组成部分。进入21世纪,随着自动化技术计算机技术,通信技术的迅速发展,过程控制发生了深刻的变革,正在向着数字化,网络化和综合自动化方向发展,在实现各种最优控制和经济指标,保证生产的质量和产量,提高经济效益和劳动生产率,节约能源,改善劳动条件,保证生产安全,保护环境等方面发挥着越来越巨大的作用。

发明内容

本发明的目的在于提供一种超声波液位测控系统,以解决现有技术中导致的上述多项缺陷。

本发明采用以下技术方案:

为达到上述目的,本发明提供一种超声波液位测控系统,包括超声波换能器、超声波收发器、微型处理器、键盘、显示电路和液位控制电路,所述微处理器分别与超声波收发器、键盘、显示电路和液位控制电路连接;所述超声波换能器与超声波收发器连接;所述微处理器采用AT89S51单片机;所述超声波换能器选用压电式换能器,超声波收发器采用超声波专用芯片 TL851和TL852。

本发明的有益效果:

提供了一种超声波液位测控系统,通过须测量实际液位,并与液位设定值进行比较,利用二者的偏差以PID控制规律控制管道阀门的开度。

附图说明

图1是本发明的结构示意图。

具体实施方式

下面将阐述本发明的具体实施方式。

如图1所示,一种超声波液位测控系统,包括超声波换能器1、超声波收发器2、微型处理器3、键盘4、显示电路5和液位控制电路6,所述微处理器3分别与超声波收发器1、键盘4、显示电路5和液位控制电路6连接;所述超声波换能器1与超声波收发器2连接;所述微处理器3采用AT89S51单片机;所述超声波换能器1选用压电式换能器,超声波收发器2采用超声波专用芯片 TL851和TL852。

本发明一种超声波液位测控系统,通过须测量实际液位,并与液位设定值进行比较,利用二者的偏差以PID控制规律控制管道阀门的开度。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

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