[发明专利]感测燃料箱中液体的液位和组成的系统和方法无效
| 申请号: | 200680021978.X | 申请日: | 2006-05-10 | 
| 公开(公告)号: | CN101218487A | 公开(公告)日: | 2008-07-09 | 
| 发明(设计)人: | 伊迪尔·鲍达杜德;威廉姆·D·斯特沃特;阿兰·K·麦克尔 | 申请(专利权)人: | 协瑞德桥堡国际公司 | 
| 主分类号: | G01F23/22 | 分类号: | G01F23/22 | 
| 代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 代理人: | 秦晨 | 
| 地址: | 美国科*** | 国省代码: | 美国;US | 
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 燃料箱 液体 组成 系统 方法 | ||
1.一种感测容器中液体的性质的方法,包括:
(a)以工作频率产生RF信号;
(b)将RF信号耦合到谐振电路,谐振电路具有谐振频率并且包括位置邻近容器中液体的电感器;以及
(c)测量由邻近电感器的液体的至少一个性质的变化引起的、与谐振电路相关联的电气参数的变化。
2.根据权利要求1的方法,其中容器中液体的至少一个性质是体积,并且测量的电气参数的变化是容器中液体体积的变化的函数。
3.根据权利要求2的方法,其中测量整个容器中液体的体积。
4.根据权利要求2的方法,其中测量容器的一部分中的液体的体积。
5.根据权利要求2的方法,还包括:
在步骤(c)之后,将测量的变化转换成表示容器中液体的体积的值。
6.根据权利要求1的方法,其中液体的至少一个性质是电学性质,并且测量的电气参数的变化是容器中液体的电学性质的变化的函数。
7.根据权利要求6的方法,其中液体是燃料,容器是燃料箱,并且电学性质的变化是燃料组成的函数。
8.根据权利要求1的方法,其中步骤(c)包括测量谐振电路的电压的变化。
9.根据权利要求1的方法,其中步骤(c)包括测量谐振电路的谐振频率的变化。
10.根据权利要求1的方法,还包括:
在步骤(a)之前,校准RF信号的工作频率以补偿容器的物理和/或电学性质。
11.根据权利要求10的方法,其中自动地校准工作频率。
12.根据权利要求10的方法,其中校准工作频率的步骤包括:
调节RF信号的工作频率,使得液体体积感测窗口限定在邻近谐振电路的谐振频率的频率响应曲线的基本上线性部分上。
13.根据权利要求10的方法,其中校准工作频率的步骤包括:
在第一频率和第二频率之间的范围中扫描RF信号的工作频率;
以及
随着扫描RF信号的频率,测量谐振电路的参数。
14.根据权利要求13的方法,其中第一频率大约为7.4MHz且第二频率大约为8.3MHz。
15.根据权利要求1的方法,还包括:
在步骤(b)之前,放大RF信号。
16.根据权利要求1的方法,还包括:
在步骤(c)之后,将测量的变化发送到外部设备。
17.一种测量燃料箱中燃料体积的方法,包括:
(a)以工作频率产生RF信号;
(b)将RF信号耦合到具有电感器的谐振电路,其中电感器邻近燃料箱中的燃料;
(c)测量谐振电路的可变电气参数的值的变化;以及
(d)将测量的变化转换成燃料体积。
18.根据权利要求17的方法,还包括:
在步骤(a)之前,考虑到燃料箱之间的差异校准RF信号的工作频率。
19.根据权利要求17的方法,其中步骤(d)包括:
对于环境温度补偿测量的变化;以及
使用补偿后的值计算燃料箱中燃料的体积。
20.根据权利要求17的方法,还包括:
在步骤(d)之后,发送转换后的值。
21.根据权利要求20的方法,其中转换后的值经由物理接口发送。
22.根据权利要求20的方法,其中转换后的值经由无线接口发送。
23.根据权利要求17的方法,还包括:
在步骤(d)之前,发送测量的值的变化。
24.一种测量容器中液体的体积的装置,包括:
控制器,控制器包括RF发生器和模拟数字转换器(ADC);
天线驱动器,具有输出端和输入端,耦合到RF发生器;以及
谐振电路,耦合到天线驱动器并且具有位置邻近容器中液体的电感器。
25.根据权利要求24的装置,其中控制器、天线驱动器和谐振电路安装在印制电路板上。
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