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針對(duì)影響磁致伸縮液位傳感器測(cè)量精度的原因,介紹了一種基于DSP的磁致伸縮液位傳感器的設(shè)計(jì)方法,并從硬件和軟件方面進(jìn)行了論述。硬件方面,采用DSP TMS320F2812為微處理器,包括激勵(lì)脈沖電路、放大電路、液晶顯示電路和串口通信電路等;軟件方面,結(jié)合FIR濾波算法,提出一種新的磁致伸縮傳感器檢測(cè)液位方法——全波采樣法。該算法通過提供特征點(diǎn),有效避免了傳統(tǒng)硬件濾波電路和檢測(cè)電路帶來的測(cè)量誤差。液位測(cè)量實(shí)驗(yàn)證明,系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)合理,測(cè)量數(shù)據(jù)精度較高,很好地滿足了實(shí)際測(cè)量要求。
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針對(duì)影響磁致伸縮液位傳感器測(cè)量精度的原因,介紹了一種基于DSP的磁致伸縮液位傳感器的設(shè)計(jì)方法,并從硬件和軟件方面進(jìn)行了論述。硬件方面,采用DSP TMS320F2812為微處理器,包括激勵(lì)脈沖電路、放大電路、液晶顯示電路和串口通信電路等;軟件方面,結(jié)合FIR濾波算法,提出一種新的磁致伸縮傳感器檢測(cè)液位方法——全波采樣法。該算法通過提供特征點(diǎn),有效避免了傳統(tǒng)硬件濾波電路和檢測(cè)電路帶來的測(cè)量誤差。液位測(cè)量實(shí)驗(yàn)證明,系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)合理,測(cè)量數(shù)據(jù)精度較高,很好地滿足了實(shí)際測(cè)量要求。