第1熱電阻rt1遠離恒流源的一端接反饋電路,第1電阻r1遠離恒流源的一端接反饋電路,反饋電路對第1橋臂和第二橋臂上各點的電位進行反饋限定。其中,流過第1橋臂的電流為i1,流過第二橋臂的電流為i2;第1引線電阻rl1的阻值和第二引線電阻rl2的阻值相等,第1電阻r1的阻值和第二電阻r2的阻值相等。詳細地,如圖1所示,第1橋臂還包括第三電阻r3,第三電阻r3、第1引線電阻rl1、第1熱電阻rt1和第二引線電阻rl2沿著恒流源到地的方向依次串聯(lián),第1檢測點設在第三電阻r3與所述第1引線電阻rl1的公共端上。詳細地,如圖1所示,第二橋臂還包括第四電阻r4和第五電阻r5,第四電阻r4、第五電阻r5、第二熱電阻rt2、第1電阻r1和第二電阻r2沿著恒流源到地的方向依次串聯(lián),第二檢測點設在第四電阻r4與第五電阻r5的公共端上。詳細地,如圖1所示,傳感器還包括第三引線電阻rl3,反饋電路包括第六電阻r6、第七電阻r7、第八電阻r8、運算放大器u1和pnp型三極管q1;第三引線電阻rl3的一端接第1熱電阻rt1和第二引線電阻rl2的公共端,第三引線電阻rl3的另一端經(jīng)第六電阻r6后接地;第七電阻r7的一端接第三引線電阻rl3和第六電阻r6的公共端,第七電阻r7的另一端接運算放大器u1的同相輸入端3。湖南葉片熱式質量流量計生產(chǎn)廠家!遼寧數(shù)顯熱式質量流量計作用
同一氣體不同工況的流量換算從表2的數(shù)值可以看出空氣、氬氣、一氧化碳、氮氣、氧氣壓力在1MPa以下、溫度在400K以下變化,定壓比熱容變化只在1%~2%之間,大部分使用場所可不作換算;壓力溫度變換較大時也可利用式6計算,因為同一氣體兩種工況條件下定壓比熱容的比值與摩爾定壓比熱容的比值是相等的。2)不同氣體間流量換算有些制造廠的使用說明書給出以空氣為基數(shù)的轉換系數(shù)F,可按式6換算;也可直接以標定(校準)氣體和實際使用氣體的摩爾定壓比熱按式6換算,但因還有熱導率等其他因素,換算后精度要降低些。表3給出若干氣體按摩爾定壓比熱容直接計算和若干制造廠提供的兩種轉換系數(shù)數(shù)據(jù),其中Freon12兩者差別較大。表3幾種氣體的轉換系數(shù)氣體名稱化學式摩爾定壓比熱容J/()轉換系數(shù)F按cp值計算若干制造廠提供范圍空氣11氨NH3二氧化碳CO2一氧化碳CO甲烷CH4乙烷C2H6乙烯C2H4Freon12CCI2F氦HE氬Ar氫H2氮N2氧O2各廠提供的轉換系數(shù)單雙原子氣體差別較小,只百分之幾;烴類氣體則差別較大,達20%~30%。浸入式TMF由于式(3)和式(4)中各系數(shù)由各個檢測元件幾何形狀和所測氣體而定,所以目前通常只能在實際使用條件下個別校準。遼寧數(shù)顯熱式質量流量計作用湖南氣體熱式質量流量計生產(chǎn)廠家!
因而由測量的管道頻率可推出流體密度。變送器用一個高頻時鐘來測量振動周期的時間,測量值經(jīng)數(shù)字濾波,對于由操作溫度導致管道鋼性變化,進而引起固有頻率的變化進行補償后,用傳感器密度標定系數(shù)來計算過程流體密度。智能流量儀表信號特性羅斯蒙特公司的變送器為模塊化并帶有微處理器功能,配合ASICS數(shù)字技術,可選擇數(shù)字通信協(xié)議。它與傳感器連接使用可獲得高精確度的質量流量、密度、溫度和體積流量信號,并將獲得的信號轉換為模擬量、頻率等輸出信號,還可使用275型HART協(xié)議通信手操器或AMS、Prolink軟件對其組態(tài)、檢查及通信。智能流量儀表SP數(shù)字信號處理器特性DSP數(shù)字信號處理器是一個實時處理信號的微處理器,在科里奧利流量計里,我們使測量管在一個已知的頻率下振動,因此任何在此振動頻率范圍之外的頻率都是“噪聲”,需要除掉它們以準確地確定質量流量。例如,一個50Hz或60Hz的信號很可能來源于與附近動力線的耦合。如何在實際上“過濾”這些多余的信號則需要一些更多的在那時刻所得到的背景信息,圖8表明了噪聲如何出現(xiàn)在原轉換器信號上,以及被過濾后的較終信號。與使用時間常量去阻抑和穩(wěn)定信號相比,使用數(shù)字信號處理(DSP)技術的主要好處之一。
第四電容c4一端接正電源vdd,另一端接地;第五電容c5一端接負電源vee,另一端接地;第六電容c6一端接運算放大器u1的同相輸入端3,另一端接地;第七電容c7一端接第六電阻r6和第七電阻r7的公共端,另一端接地。于本實施例中,如圖1所示,第1檢測點的電位v1與第二檢測點的電位v2之間的差值即為傳感器中體現(xiàn)溫差的電壓信號;具體地,該引線電阻消除電路的工作原理如下:1)、當電路穩(wěn)定時,根據(jù)“虛斷”原則,運算放大器u1的同相輸入端3和反相輸入端2的電流均為零,運算放大器u1的同相輸入端3的電位即為第三引線電阻rl3和第六電阻r6的公共端電位;而在實際應用中第三引線電阻rl3的阻值很小(ω數(shù)量級),第六電阻r6的阻值很大(100kω數(shù)量級),故第三引線電阻rl3和第六電阻r6的公共端電位近似為第1熱電阻rt1和第二引線電阻rl2之間的公共端電位,即運算放大器u1的同相輸入端3的電位近似為第1熱電阻rt1和第二引線電阻rl2之間的公共端電位,其值為i1*rl2;2)、當電路穩(wěn)定時,根據(jù)“虛短”原則,運算放大器u1的同相輸入端3和反相輸入端2的電位相等,故第1電阻r1和第二電阻r2的公共端電位等于i1*rl2;此外,由于第1電阻r1和第二電阻r2的阻值相等(即r1=r2),且二者流過相同大小的電流i2。湖南數(shù)顯熱式質量流量計生產(chǎn)廠家!
其中以噪聲法原理及結構較簡單,便于測量和攜帶,價格便宜但準確度較低,適于在流量測量準確度要求不高的場合使用。由于直接時差法、時差法、頻差法和相位差法的基本原理都是通過測量超聲波脈沖順流和逆流傳報時速度之差來反映流體的流速的,故又統(tǒng)稱為傳播速度差法。其中頻差法和時差法克服了聲速隨流體溫度變化帶來的誤差,準確度較高,所以被廣采用。按照換能器的配置方法不同,傳播速度差撥又分為:Z法(透過法)、V法(反射法)、X法(交叉法)等。波束偏移法是利用超聲波束在流體中的傳播方向隨流體流速變化而產(chǎn)生偏移來反映流體流速的,低流速時,靈敏度很低適用性不大.多普勒法是利用聲學多普勒原理,通過測量不均勻流體中散射體散射的超聲波多普勒頻移來確定流體流量的,適用于含懸浮顆粒、氣泡等流體流量測量。相關法是利用相關技術測量流量,原理上,此法的測量準確度與流體中的聲速無關,因而與流體溫度,濃度等無關,因而測量準確度高,適用范圍廣。但相關器價格貴,線路比較復雜。在微處理機普及應用后,這個缺點可以克服。噪聲法(聽音法)是利用管道內流體流動時產(chǎn)生的噪聲與流體的流速有關的原理,通過檢測噪聲表示流速或流量值。其方法簡單,設備價格便宜。貴州氣體熱式質量流量計原理!安徽葉片熱式質量流量計接線圖
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附圖標記說明c1第1電容c2第二電容c3第三電容c4第四電容c5第五電容c6第六電容c7第七電容r1第1電阻r2第二電阻r3第三電阻r4第四電阻r5第五電阻r6第六電阻r7第七電阻r8第八電阻rl1第1引線電阻rl2第二引線電阻rl3第三引線電阻rt1第1熱電阻rt2第二熱電阻q1pnp型三極管tvs1單向瞬態(tài)抑制二極管u1運算放大器vdd正電源vee負電源i1第1橋臂上流過的電流i2第二橋臂上流過的電流v1第1檢測點電位v2第二檢測點電位v3第1電阻和第二熱電阻的公共端電位1運算放大器的輸出端2運算放大器的反相輸入端3運算放大器的同相輸入端4運算放大器的負電源引腳8運算放大器的正電源引腳具體實施方式如前述在背景技術中所提及的,在現(xiàn)有熱式質量流量計中,測速的鉑電阻阻值一般在10ω左右,此時,無論是分體式結構還是一體式結構,鉑電阻(熱電阻)的引線電阻都不能忽略;傳統(tǒng)的三線制測量采用兩個ad采樣通道,計算兩通道電阻的差值作為有效信號;該方法需需要經(jīng)過ad采樣保持、ad轉換、單片機讀取、濾波等一系列過程,結構復雜且響應時間比較長。因此,有必要設計一種引線電阻消除電路以消除引線電阻對熱式質量流量計傳感器的影響,并提高其響應時間?;诖?。遼寧數(shù)顯熱式質量流量計作用
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