一种超声水表的快速校表方法

    公开(公告)号:CN112833999B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202110238443.4

    申请日:2021-03-04

    Abstract: 本发明公开了一种超声水表的快速校表方法,包括:在设定时间周期内连续获取超声水表在零流量状态下的超声波正向传播时间以及与所述正向传播时间对应的逆向传播时间;基于所述正向传播时间和所述逆向传播时间计算获得在零流量状态下的多组正逆时间差;基于所述多组正逆时间差获得正逆时间差的波动区间;基于所述正逆时间差的波动区间确定用于流量计量的补偿值。本发明可以便于实现快速校表。

    光敏按键的状态确定方法、装置及电路

    公开(公告)号:CN116388745A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310349523.6

    申请日:2023-04-03

    Abstract: 本发明提供了一种光敏按键的状态确定方法、装置及电路,可以按照预设时间间隔获取当前时刻的光敏按键电压;计算当前时刻的光敏按键电压和上一时刻的光敏按键电压的电压差值;根据电压差值和光区采样变化阈值,确定光敏按键的按键状态,可以降低对电子零部件硬件的依赖,并且可以在实际应用场景中根据水表所处的环境自适应的改变应用在水表中的按键灵敏性。

    一种超声水表流道的设计方法

    公开(公告)号:CN113514117B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202110641144.5

    申请日:2021-06-09

    Abstract: 本发明公开了一种超声水表流道的设计方法,包括:获取目标水表的设计参数;基于所述设计参数确定目标水表的最小管道截面和最小流速;基于所述最小管道截面和最小流速确定目标水表的换能器的指标;基于目标水表的最小管道截面计算获得目标水表的管道压力损失;基于所述目标水表的管道压力损失确定所述目标水表管道的缩径大小、进出口过渡段长度。本发明可以快速实现对超声水表流道的设计。

    超声水表的检测方法、系统以及装置

    公开(公告)号:CN115290165A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210940482.3

    申请日:2022-08-03

    Abstract: 本发明提供了一种超声水表的检测方法、系统以及装置,涉及流量自动检测技术领域,缓解了在生产过程中对于超声水表的检测效率较低的技术问题。该方法包括:上位机响应于针对待测超声水表的测试指令,控制待测超声水表运行测试程序;测试程序按预设时长对待测超声水表进行采样,得到若干采样数据并将若干采样数据存储于待测超声水表中;上位机响应于针对待测超声水表的分析指令,对若干采样数据进行分析,得到待测超声水表的检测结果。

    一种水表机芯
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114136391A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111660864.2

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种水表机芯,包括:叶轮盒,所述叶轮盒内部具有容纳空间;叶轮轴,所述叶轮轴上安装有叶轮,所述叶轮活动设置于所述容纳空间中以使得所述叶轮轴能够相对于所述叶轮盒转动,所述叶轮轴上设置有环形线圈;永磁体,设置于所述容纳空间中,所述永磁体相对于所述叶轮盒定位且与所述环形线圈对应。本发明可以实现对水表流量误差的修正。

    一种超声水表设计方法以及系统

    公开(公告)号:CN112595373A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011330538.0

    申请日:2020-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种超声水表设计方法,包括:获取通过设计管段的第一流量数据;获取所述设计管段加载的超声波信号数据;基于所述超声波信号数据计算获得与所述第一流量数据对应的第二流量数据;基于所述第一流量数据和第二流量数据获取流量误差特性曲线。本发明可以解决现有技术中设计效率低的技术问题。

    具有红外通讯和脉冲通讯功能的集成电路、电子水表

    公开(公告)号:CN117804566A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202410012140.4

    申请日:2024-01-04

    Abstract: 本发明提供了一种具有红外通讯和脉冲通讯功能的集成电路、电子水表,包括:控制器、模拟开关芯片和红外接收管,以及与模拟开关芯片相连的红外通讯电路和脉冲通讯电路,以及与红外通讯电路和脉冲通讯电路均相连的红外发射管;红外接收管用于接收外设终端发送的操作指令;控制器用于根据操作指令,确定与操作指令对应的反馈数据及通讯方式;如果通讯方式为红外通讯,通过红外通讯电路控制红外发射管发射反馈数据对应的红外通讯信号;如果通讯方式为脉冲通讯,通过脉冲通讯电路控制红外发射管发射反馈数据对应的脉冲通讯信号。该技术通过控制器控制红外发射管就可以实现脉冲通讯信号和红外通讯信号的输出,从而实现脉冲通讯和红外通讯功能。

    电子水表的防计量抖动方法和装置

    公开(公告)号:CN115855185A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211561457.0

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 本发明提供了电子水表的防计量抖动方法和装置,包括:获取第一预设开关量和第二预设开关量,第一预设开关量为管道满管状态下水流波动引起的流量值,第二预设开关量为震动或压力引起的极限流量值;采集上下声道时间差数据,根据所述上下声道时间差数据计算当前流量;如果当前流量小于所述第二预设开关量,则连续采集预设时间段内的多个上下声道时间差数据;将多个上下声道时间差数据进行分组,得到多组数据,并计算每组数据的个数;根据多组数据确定多个数据状态;如果多个数据状态中的任意数据状态对应的个数达到或大于第一预设数值,则打开或关闭第二预设开关量的标志位;在水压不稳以及路面和桥梁带震动的地方,可有效防止电子水表的抖动。

    一种基于超声水表的水流温度测量方法以及超声波水表

    公开(公告)号:CN112254835A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011022714.4

    申请日:2020-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于超声水表的水流温度测量方法,包括:获取从超声波发射端到超声波接收端之间测量的理论传播距离;获取距离误差补偿系数,并根据理论传播距离计算获得超声波的实际传播距离;获取时间测量芯片的转换时间,以及读取时间测量芯片所接收到的当前超声波的传播时间,并且根据转换时间以及读取的传播时间计算获得超声波实际传播时间;根据所述实际传播距离和实际传播的时间计算获得超声波在当前经过水表的水体中的实际传播速度;根据超声波传播速度与水体温度之间关系的计算公式计算获得当前流经水表水体的实际温度。本发明以使得水流温度测量更加准确并且快速。

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