電磁流量計轉換器的研制與開發 十五
1.方波勵磁 目前,市場上電磁流量計產品主要采用低頻矩形波勵磁方式和低頻三值矩形波勵磁方式。這兩種勵磁方式不僅可以克服直流勵磁產生的電極極化效應,也可以克服工頻正弦波勵磁產生的正交干擾影響。但是采用低頻三值矩形波勵磁方式,可以近似認為零值勵磁階段的感應電動勢信號為電磁流量計的零點漂移值,進而對流量計的零點進行動態
補償,進一步提高電磁流量計的零點穩定性。直流勵磁方式、低頻矩形波勵磁方式和交流勵滋方式各有優缺點,為了充分發揮它們的優點,盡量避免它們的缺點,本次設計采用三值波的勵磁方式,它的勵磁電流波形如圖2-1所示,此次設計的勵磁信號的產生,所用頻率為工頻的30Hz或60Hz。
在上面的方案設計中,傳感器這個環節是少不了的。本設計方案中,流量(非電量)經過傳感器轉換成電壓值(電量),由于這種信號還沒經過放大整形,所以還不能直接的加到A/D轉換器上,必須在傳感器與A/D轉換器之間加一個信號處理電路。信號處理是檢測系統的重要組成部分,它的作用是把傳感器輸出的電信號讀出、補償、放大等,使其形式具有良好的信噪比、具有一定幅值的電壓或電流信號。通過信號處理電路輸出
的信號可以克服環境某些物理因素如溫度的干擾,具有良好的線性特性。信號處理電路的組成可根據傳感器的具體特性而定,包括信號的引出、線性補償、溫度補償、信號放大等。引出傳感器的信號,通常需要考慮傳感器輸出信號的類型、傳感器的內阻等因素。