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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ERA</journal-id><journal-title-group><journal-title>Engineering Research and Application</journal-title></journal-title-group><issn>2995-3154</issn><eissn>2993-2742</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/ERA.2026070001</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>超声波水表流道结构硬件电路协同设计方法</title><url>https://artdesignp.com/journal/ERA/4/7/10.61369/ERA.2026070001</url><author>吴延超,马志远</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2026</year></pub-date><volume>4</volume><issue>7</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2026-07-20</published-time></date></history><abstract>针对超声波水表在青岛高湿、高盐、低温环境的计量稳定性与防护需求，提出流道结构-硬件电路协同设计方法。通过建立机械-电气耦合需求矩阵，采用参数化流道建模与LC阻抗匹配优化，实现压损&amp;le;0.025 MPa、信噪比&amp;ge;29 dB、整机功耗11.3 &amp;mu;A的协同设计目标。现场挂网测试表明，协同方案计量误差降至&amp;plusmn;0.8%，示值漂移&amp;lt;0.5%，IP68防护验证通过，电池寿命达11.1年。小批试产直通率98.5%，验证了方法的工程可行性。</abstract><keywords>超声波水表,流道结构,硬件电路,协同设计,计量稳定性</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 吴晓杰, 方艳, 马龙博, 等. 小口径超声波水表的管路模型仿真与实验研究[J]. 计量科学与技术,2025,69(06):41-47.[2] 张丁乾. 超声波水表换能器表面阻垢涂层的制备与性能研究[D]. 东华大学,2025.[3] 刘明. 超声波水表的原理以及采样频率对计量性能影响的探讨[J]. 自动化与仪表,2024,39(08):96-98.[4] 康宝龙, 梁志强, 白天禄. 超声波水表检定结果及不确定度评定[J]. 中国标准化,2023,(23):245-248.[5] 严渊达, 应任锋, 蒋彦华. 维托辛斯基收敛曲线在大口径超声波水表流道设计中的应用[J]. 仪表技术,2020,(01):6-8+21.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
