Antecedentes técnicos del transductor ultrasónico, circuito electrónico y medidor de flujo ultrasónico , visualización de flujo y sistema acumulativo de tres partes. El transductor de transmisión ultrasónica convierte la energía eléctrica en energía ultrasónica y la lanza al flujo en el cuerpo, el receptor, la señal ultrasónica recibida amplificada por el circuito electrónico y convertida para representar el flujo de la pantalla de suministro eléctrico y el instrumento de integración para visualización e integración. De esta manera se logra la detección y visualización del tráfico. Utilizado principalmente en el circuito de transmisión de señal del medidor de flujo ultrasónico para el circuito de comunicación por infrarrojos, el circuito de comunicación por infrarrojos generalmente no tiene procesamiento antiinterferente, la comunicación por infrarrojos UTILIZA un circuito de diodo fotosensible para comunicarse o un triodo activado por luz, infrarrojo comparado con el sol o lámparas incandescentes, etc. Ambos tienen infrarrojos fuertes, pueden directamente es diodo fotosensible o conducción de triodo activado por luz, para hacer el método de conducción de triodo. Por lo tanto, si no se cumple con este requisito, el caudalímetro ultrasónico antiinterferencias se encuentra expuesto al sol o, en ocasiones, no puede comunicarse bajo la radiación de una lámpara incandescente, esto afectará su uso normal. Considerando las deficiencias mencionadas de la tecnología existente, el modelo de utilidad busca proporcionar bombillas incandescentes que puedan prevenir eficazmente la luz solar o interferir con el circuito de comunicación infrarrojo. Y otros propósitos relacionados para lograr el propósito anterior, el modelo de utilidad proporciona un tipo de circuito de comunicación infrarroja para medidor de flujo ultrasónico, incluyendo circuito de transmisión de señal y el circuito de recepción de señal, circuito de señal descrito en un fotodiodo, descrito en la recepción está equipado con un segundo circuito de diodo fotosensible, descrito * diodo fotosensible, el segundo diodo fotosensible acoplamiento óptico, descrito en la resistencia del ánodo por * * diodo fotosensible conectado al extremo de entrada de señal, descrito * puesta a tierra del cátodo del diodo fotosensible, como se describe en el ánodo del segundo fotodiodo a través de la segunda puesta a tierra de la resistencia, descrito el cátodo del segundo diodo fotosensible a través de la tercera resistencia conectada a la fuente de alimentación, como se describe en el ánodo del segundo fotodiodo se describe por * condensador conectado a la puesta a tierra del emisor del triodo de la base del transistor, descrito por la cuarta resistencia conectada a la fuente de alimentación en el colector de un transistor. La base del triodo se describe por la quinta resistencia conectada con la tercera resistencia, la base del transistor, a través de la sexta resistencia de puesta a tierra. La alimentación a través de una tercera resistencia se conecta a un circuito de filtro estabilizador de tensión, que incluye la capacitancia y el tercer condensador, el segundo condensador, el tercer condensador en paralelo con una tercera resistencia conectada en un extremo y después de la tierra en el otro. Como se ha descrito anteriormente, el modelo de utilidad del circuito de comunicación por infrarrojos para caudalímetros ultrasónicos tiene las siguientes ventajas: el circuito de comunicación entre el segundo diodo fotosensible y la base del triodo configura * capacitancia, * la capacitancia puede tener el efecto de partición de corriente continua, de modo que cuando el segundo diodo fotosensible recibe luz solar o incandescente producida por la corriente continua (CC) son * partición de capacitancia, no producirá voltaje en la base de este transistor, por lo que no hay triodo conductor, solo cuando se tiene la conducción del transistor de entrada de señal de pulso de entrada, se realiza el circuito de transmisión de señal y la comunicación entre el circuito de recepción de señal, por lo que el circuito de comunicación que puede prevenir eficazmente la interferencia del sol u otra luz con las señales de comunicación, puede garantizar la comunicación en los rieles en cualquier entorno, asegurando el orden normal del caudalímetro ultrasónico. Figura 1 instrucciones ilustradas para los componentes del circuito de comunicación por infrarrojos para la descripción de la etiqueta del caudalímetro ultrasónico: diodo fotosensible D4, * : D5, el segundo diodo fotosensible: R11, * resistencia: R27, segunda resistencia: R22, tercera resistencia: R15, cuarta resistencia: R28, quinta resistencia: R29, 6 resistencia: Q1, triodo: C22, * capacitancia: C17, segunda capacitancia: C18, tercera capacitancia. El circuito de comunicación por infrarrojos para el caudalímetro ultrasónico bajo una forma de implementación específica a través de un ejemplo específico explica la implementación del modelo de utilidad, los técnicos de campo pueden ser revelados por este manual para comprender fácilmente el contenido de las otras ventajas del modelo de utilidad y la eficacia. El modelo de utilidad también puede ser a través de la forma de implementación específica diferente para implementar u otras aplicaciones, los detalles de este manual también pueden basarse en diferentes puntos de vista y aplicación, sin apartarse del espíritu del modelo de utilidad bajo diversas modificaciones o cambios. Consulte la figura 1. Este ejemplo se proporciona solo para ilustrar la idea básica del modelo de utilidad y mostrar solo el esquema de los componentes relacionados con el modelo, sin considerar la implementación real del número de componente, el tamaño y la forma del dibujo. El tipo, la cantidad y la proporción de los componentes pueden variar aleatoriamente, y el diseño de los componentes puede ser más complejo.
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