1. Kragtoevoer. Alle soorte GS-kragbronne wat in die stelsel gebruik word (soos die invoerkant van +5V) word gekoppel aan 'n elektrolitiese kapasitor van 10~-100μF en 'n keramiekfilterkapasitor van 0.01~0.1μF om kragpiekinterferensie te onderdruk, en die sender-ontvangerkring word aangedryf deur twee stelle geïsoleerde kragbronne.
2. Ontvangsbereikhek. Die ontvangsbereikdeur van die ultrasoniese vloeimeter kan die interferensie wat deur die oorgedra sein veroorsaak word, en die skakelaksie na die ontvangde sein voorkom.
3. Outomatiese versterkingstegnologie. Outomatiese versterkingstegnologie maak nie net die sein maklik om te meet nie, maar kan ook die geraasinterferensie effektief onderdruk.
4. Redelike bedradingstegnologie. Die analoog seinlyn en die digitale seinlyn is relatief geskei, en die openbare grondlyn en die kraglyn word so ver as moontlik verbreed wanneer die seinlyn en die kraglyn afsonderlik bedraad word, en hulle is so na as moontlik aan die stroombaan wat aangedryf moet word. Verminder die lengte van die kraglyn en grondlyn om die gemeenskaplike impedansie tussen hulle te verminder en die opwekking van koppelinterferensie te verminder; Vermy die herhaling van die area van die lus in die bedradingsproses om wedersydse induksie te verminder.
5. Aardingstegnologie. Digitaal en analoog afsonderlik, hulle word by die punt gekoppel, die twee probes gebruik elk 'n onafhanklike aarddraad, verminder grondinterferensiekoppeling, die meter en probehuising word geaard.
6. Afskermingstegnologie. Ultrasoniese vloeimeters gebruik afskermingstegnologie om elektromagnetiese interferensie deur ruimtekoppeling te isoleer, en die maatreël is om die meetkring met 'n metaalbehuising te omhul.
Plasingstyd: 24 Julie 2023