Главная / Приборы учета / Расходомеры / Расходомеры ультрозвуковые Карат РС,Карат 520,Карат 551 / Расходомеры Карат РС
Принцип работы расходомера основан на изменении скорости ультразвука в движущейся среде, в зависимости от скорости и направления измеряемого потока по отношению к ультразвуковому лучу.
Расходомер содержит пьезодатчики, являющиеся одновременно как излучателями ультразвуковых волн, так и их приемниками, систему зеркал, направляющих ультразвуковую волну под некоторым углом к направлению движения среды, генератор, фазовый детектор и блок формирования выходного сигнала.
Расходомер поочередно подает от генератора на пьезодатчики переменное напряжение, которое преобразуется в ультразвуковые колебания. Скорость луча, под воздействием движущейся среды, изменяется пропорционально скорости потока. Отражаясь от зеркал, луч достигает другого пьезодатчика, где ультразвуковые колебания преобразуются в электрические и подаются на фазовый детектор. На выходе фазового детектора образуется импульс, который по длительности соответствует изменению скорости луча, внесённому потоком жидкости. Разность времен прохождения луча в обоих направлениях прямо пропорциональна скорости движения измеряемой среды. По измеренным значениям разности встроенным микропроцессором производится расчёт расхода измеряемой жидкости.
Измерение в прямом и обратном направлении обеспечивает наличие прямого и реверсного сигналов.
Расходомер содержит пьезодатчики, являющиеся одновременно как излучателями ультразвуковых волн, так и их приемниками, систему зеркал, направляющих ультразвуковую волну под некоторым углом к направлению движения среды, генератор, фазовый детектор и блок формирования выходного сигнала.
Расходомер поочередно подает от генератора на пьезодатчики переменное напряжение, которое преобразуется в ультразвуковые колебания. Скорость луча, под воздействием движущейся среды, изменяется пропорционально скорости потока. Отражаясь от зеркал, луч достигает другого пьезодатчика, где ультразвуковые колебания преобразуются в электрические и подаются на фазовый детектор. На выходе фазового детектора образуется импульс, который по длительности соответствует изменению скорости луча, внесённому потоком жидкости. Разность времен прохождения луча в обоих направлениях прямо пропорциональна скорости движения измеряемой среды. По измеренным значениям разности встроенным микропроцессором производится расчёт расхода измеряемой жидкости.
Измерение в прямом и обратном направлении обеспечивает наличие прямого и реверсного сигналов.