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在該測量方法,其特征在于所述時間差,所引起的相位差為在兩個信號之間的頻率差的時間差,和頻率差由正向轉(zhuǎn)換討論雷達液位計和雷達液位計反向流動方向是由所述的差來控制PLL電路完成。的系統(tǒng)中的變化(2頻率,公式.13)以獲得超聲信號的傳播在分叉向前的時間差,上游方向。例如,以‰=10MHz的情況下,在=0.05us,以?。K。2×104=,系統(tǒng)改變頻率最高可達10kHz,比時間差方法的分辨率更高顯著改善計時之前。在該方法中,同時與輸入到VCO為相位檢測發(fā)送信號中的接收到的超聲波信號,因此確定所接收的信號的初次接收時間。采用傳統(tǒng)的閾值脈沖法確定初始接收時間,盡管脈沖寬度檢測方法,提出了減少接收端的噪聲,并且脈沖寬度可以被確定,根據(jù)所發(fā)送的信號的頻率,但在實踐中,以確定信號振幅不確定性階段是不容易實現(xiàn)的。但是,以提高該方法的測量精度,關(guān)鍵是要確保有發(fā)送和接收的信號之間的固定相位。在此之后,雙門的方向后使用,以確保接收到的信號被完全固定到沿限制所述輸入信號的方法。在圖2-10,其中,A是一個放大器,將比較器COMP,電子開關(guān)Sw所示的雙閾值的原理。當電子開關(guān)控制端為高,接通一個端部和第二端部;它是低的,并且端終端3被接通。對于K的分壓比較鑒別電平值,和s。后緣被完全固定小號。后緣,使得不管信號的,所接收的信號可以給一個固定的相位。使用兩個沿固定閾值方法之后,所接收的信號到所述發(fā)送信號的后沿,提高了測量精度,可靠性和提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
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