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          用于高鐵鋼軌探傷的正負(fù)脈沖超聲發(fā)射接收板卡設(shè)計

          作者:張玉華 石永生 楊國濤 徐其瑞 時間:2015-03-26 來源:電子產(chǎn)品世界 收藏
          編者按:  摘要:目前在鋼軌探傷的超聲波發(fā)射電路中常用的是基于電容充放電原理的負(fù)尖脈沖的激勵方式,超聲波發(fā)射重復(fù)頻率受電容充放電速度的影響,且激勵電壓不恒定,直接導(dǎo)致測量結(jié)果定量困難。針對這一問題,提出了一種用于高鐵鋼軌探傷的正負(fù)脈沖激勵的超聲波發(fā)射電路,采用與超聲探頭周期相同的正負(fù)脈沖對探頭進行激勵,實驗結(jié)果表明,該超聲波發(fā)射電路脈沖在4KHz重復(fù)頻率下激勵電壓穩(wěn)定,接收電路通道間無干擾,符合高鐵鋼軌探傷使用要求。   前言   目前超聲系統(tǒng)使用的激勵波形主要有負(fù)尖脈沖、雙極性調(diào)諧脈沖、方波脈沖、階躍脈沖(

            2 正負(fù)脈沖發(fā)射接收電路設(shè)計

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/271643.htm

            使用正負(fù)脈沖方式激勵多路超聲波,激勵電壓高,正負(fù)脈沖頻率快,且方波自身包含高頻諧波,極易產(chǎn)生問題,超聲波接收電路的模擬電路部分信號小,也很容易受到電磁干擾,因此需要對接收電路進行設(shè)計。本文采用了多種措施:

            (1)高低壓電源分開 激勵電壓采用±70V電源,發(fā)射控制及接收電路中使用5V電壓,高壓與低壓間采用單點連接方式,避免瞬間脈沖電流流入模擬地;

            (2)數(shù)字控制部分與模擬信號部分器件布局分區(qū),如圖6所示;

            (3)多個通道間的地層進行分割,確保各個通道之間的電流回路互不影響;

            (4)精心走線,確保高壓部分的正負(fù)脈沖與探頭組成的電流回路面積最小;

            (5)采用6層板設(shè)計,將關(guān)鍵數(shù)字信號內(nèi)部走線。

            3 實驗驗證

            為驗證設(shè)計的正負(fù)脈沖發(fā)射接收電路,對設(shè)計的電路進行試驗。實驗采用探輪標(biāo)定裝置進行試驗,該探輪標(biāo)定裝置可以對9英寸探輪內(nèi)部0度超聲探頭進行標(biāo)定。將設(shè)計的4通道正負(fù)脈沖發(fā)射接收卡的發(fā)射端接9英寸探輪的0度超聲探頭,超聲發(fā)射重復(fù)頻率為4KHz。

            圖7為在發(fā)射電路的TX端不接超聲探頭時測量到的正負(fù)脈沖波形,每次觸發(fā)采用2個正脈沖、2個負(fù)脈沖,脈沖電壓為±70V,正負(fù)脈沖的頻率與超聲探頭的頻率相同,均為2.25MHz,可以看出:設(shè)計的正負(fù)脈沖發(fā)射電路可以產(chǎn)生要求的正負(fù)脈沖,選擇的器件能夠滿足要求。圖8為接入0度探頭對鋼軌試塊進行測試,在螺孔處測得的界面波、螺孔回波和底波的全波檢波后的A型顯示信號波形。測試過程中采用的界面波增益為30dB,監(jiān)視閘門和底波閘門的增益均為47dB。界面波時間約為90us。圖7中黃色波形為施加到探頭上的激勵脈沖波形,從圖8可以看出:(1)正負(fù)脈沖電路可以對超聲探頭進行激勵;(2)隔離限幅電路確保了正負(fù)脈沖既能施加到超聲探頭上,又能對后續(xù)的接收電路起到隔離保護作用;(3)設(shè)計的接收電路可以完成信號在固定增益和閘門增益下的信號放大。

            為驗證各通道的干擾情況,采用一個超聲發(fā)射接收通道對0度超聲探頭進行激勵,使用示波器測量其他3個超聲發(fā)射接收通道的A型顯示,各閘門增益與0度接收通道閘門增益設(shè)置相同,未發(fā)現(xiàn)在其他3個通道存在干擾回波。

            4 結(jié)論

            本文研究了一種采用正負(fù)脈沖對超聲探頭進行激勵的發(fā)射接收電路,提出了一種正負(fù)脈沖產(chǎn)生電路,設(shè)計了超聲波接收電路,并采用多種技術(shù)手段解決了發(fā)射接收電路的電磁兼容問題,并采用研究的發(fā)射接收電路進行了實驗,實驗表明:研究的正負(fù)脈沖接收電路滿足要求,接收到的超聲回波信號幅值穩(wěn)定、各通道間無相互干擾。

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