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電磁流量計(jì)的轉(zhuǎn)換器的相關(guān)知識(shí)
根據(jù)信號(hào)測(cè)量系統(tǒng)對(duì)電磁流量計(jì)典型的數(shù)字智能變頻器系統(tǒng)的工作原理進(jìn)行了分類。 這是一個(gè)開(kāi)環(huán)系統(tǒng)。 盡管測(cè)量電路中仍然有許多模擬設(shè)備,但它們僅用于信號(hào)的線性放大。 不是測(cè)量的主題。 與早期的智能轉(zhuǎn)換器相比,它沒(méi)有硬件采樣電路和積分電路,并且*基于軟件數(shù)字運(yùn)算。
減少開(kāi)環(huán)測(cè)量系統(tǒng)的測(cè)量鏈接可以減少誤差源和不穩(wěn)定因素。 因此,我們稱其為數(shù)字智能轉(zhuǎn)換器。 像所有形式的轉(zhuǎn)換器一樣,數(shù)字智能轉(zhuǎn)換器的流量信號(hào)必須通過(guò)前置放大器電路進(jìn)行高阻抗轉(zhuǎn)換,抑制各種共模干擾并隔離流體DC。 它只能通過(guò)模擬電路處理后進(jìn)入信號(hào)的數(shù)字轉(zhuǎn)換過(guò)程,例如,將噪聲轉(zhuǎn)換,放大弱流量信號(hào)以及將差分雙端流量信號(hào)轉(zhuǎn)換為單端流量信號(hào)等。 早期的智能轉(zhuǎn)換器首先通過(guò)同步采樣將放大后的流量信號(hào)轉(zhuǎn)換為單向脈沖,然后通過(guò)積分器電路將其濾波為直流電壓。 然后,A / D轉(zhuǎn)換電路將模擬直流電壓轉(zhuǎn)換為數(shù)字量,然后進(jìn)入CPU進(jìn)行數(shù)字操作。 我們知道一般的采樣電路是由電子開(kāi)關(guān)組成的。 基于pn結(jié)技術(shù)的電子開(kāi)關(guān)的開(kāi)關(guān)特性始終具有泄漏電流和導(dǎo)通電阻,并且泄漏電流和導(dǎo)通電阻都是溫度的函數(shù)。 因此,泄漏電流和導(dǎo)通電阻總是會(huì)帶來(lái)一定的采樣誤差和輸出漂移。 此外,對(duì)于低頻信號(hào),通常使用的集成電路需要大容量的積分電容器,并且電容器的泄漏也是導(dǎo)致輸出漂移的重要因素。 數(shù)字智能轉(zhuǎn)換器直接對(duì)放大后的流量信號(hào)執(zhí)行數(shù)字采樣。 與模擬智能轉(zhuǎn)換器相比,它明顯減少了信號(hào)的采樣誤差和輸出漂移。 因此,電磁流量計(jì)數(shù)字轉(zhuǎn)換器的高精度和高穩(wěn)定性測(cè)量無(wú)法與模擬轉(zhuǎn)換器進(jìn)行比較。
數(shù)字智能轉(zhuǎn)換器的A / D轉(zhuǎn)換使用高速A / D或高速V / F轉(zhuǎn)換電路將低頻雙向流量信號(hào)電壓轉(zhuǎn)換為差分?jǐn)?shù)字量。 在預(yù)定的采樣時(shí)間內(nèi),CPU讀取A / D的輸出值。 對(duì)于V / F轉(zhuǎn)換器,CPU讀取輸出脈沖數(shù)。 由于采樣時(shí)間是恒定的,因此CPU采樣的脈沖數(shù)與流量成正比。 因此,轉(zhuǎn)換器首先測(cè)量流量值,然后使用CPU的存儲(chǔ)和計(jì)算功能將在某個(gè)公稱直徑傳感器中測(cè)得的流量值轉(zhuǎn)換為流量值。