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[参考译文] TDC1000:TDC1000

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1519117/tdc1000-tdc1000

器件型号:TDC1000
主题: TDC7200中讨论的其他器件

工具/软件:

TDC1000 ?规定0流速下的 ToF 为几纳秒、但我们实际上测试了0流速下的 ToF 为几微秒 μ s

:的测试环境如下所示

两个传感器之间的距离约为35cm。

原理图如下:Ω

TDC1000 (‘s (__LW_AT__)和 TDC7200)右:寄存器配置

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    您好、赵先生、

    对于流量应用、换能器之间的距离似乎非常大。  在您共享的图59数据中、距离为6cm。  零流量漂移看起来仍然非常大。   

    您使用的是1MHz 传感器吗?

    另请参阅下面有关流式应用中 TDC1000的注释。  可能 不会生成第一个 STOP 脉冲、从而对精度产生影响。   

    注意:不再推荐将 TDC1000用于流量应用、仅限于液位传感或静态浓度/识别应用。   众所周知、当没有流量(有没有水)时、TDC1000流量计配置在可重复性和精度上存在问题。  不再建议将 TDC1000用于流量应用、仅限于液位传感或静态浓度/识别应用。  您可以继续使用 TDC1000+TDC72000/+C2000组合进行水流量测量、但由于器件错误、偶尔会错过第一个 STOP 脉冲(不要切换 TDC1000上的 STOP 引脚)、会导致精度不一致的风险。 由于流量计量严重依赖于纳秒至皮秒的计时精度、因此漏掉 STOP 脉冲可能会对流速测量产生重大影响。 作为一种权变措施、可以执行多周期均值计算、以补偿偶尔漏掉的第一个 STOP 脉冲。  

    由于 TDC1000存在潜在的问题、我们推荐用于流量计量应用的专用 MSP430器件: http://www.ti.com/microcontrollers/msp430-ultra-low-power-mcus/ultrasonic-performance-sensing-mcus-overview.html

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    我们的传感器之间的距离是35cm、我们使用两个1MHz 传感器。

    根据 规格表中所述、在什么条件下、在0流水中测得的 ToF 为几纳秒?在我们的应用场景中、传感器之间的距离是30cm 到200cm。

    "不再推荐将 TDC1000用于流体应用"、我在哪里可以找到有关此问题的详细解释?

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    Chao、

    请参阅以下常见问题解答。  在第3.9节下有资料、我也在下面列入了资料。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/724028/faq-tdc1000-everything-you-need-to-know-for-ultrasonic-tof-liquid-coupled-collateral-tools-designs-faq 

      2.TDC1000-TDC7200气体/水计量:读数不准确
      1. 请将基于 MSP430的超声波解决方案用于任何高精度和分辨率的流量计量解决方案。 用于此目的的 MSP430器件的链接是 http://www.ti.com/microcontrollers/msp430-ultra-low-power-mcus/ultrasonic-performance-sensing-mcus-overview.html
      2. 如果您想使用基于 TDC1000-TDC7200的解决方案进行流量计量、请在设计您的解决方案时参阅以下文档:

                                                            i. http://www.ti.com/lit/an/snia020/snia020.pdf

                                                      二、     http://www.ti.com/lit/an/snaa284a/snaa284a.pdf

    TDC1000器件有时会错过第一个 STOP 脉冲:

      1. 众所周知、TDC1000有时会错过第一个 STOP 脉冲的生成;这可能会使 ToF 测量值在 ps 的范围内有所不同。
      2. 如果您遇到上述问题、我们建议您尝试使用器件中的均值计算功能、这样可以提高测量精度。
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    另请参阅以下应用手册的第6.1.2节、了解如何改善零流量漂移。

    https://www.ti.com/lit/an/snia020/snia020.pdf