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基于DSP的數字式科氏質(zhì)量流量變送器

作者: 時(shí)間:2011-03-25 來(lái)源:電子產(chǎn)品世界 收藏

  摘要:介紹了基于的數字式科氏,給出了變送器的硬件和軟件模塊組成。實(shí)驗數據表明,這種數字式科氏變送器有效解決了小流量測量精度低、量程比窄的問(wèn)題,并大大改善了變送器的驅動(dòng)性能。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/118086.htm

  關(guān)鍵詞:科里奧利質(zhì)量流量計;;數字驅動(dòng)

  引言

  科里奧利質(zhì)量流量計(簡(jiǎn)稱(chēng)科氏流量計)可以直接測量流體的質(zhì)量流量,同時(shí)還可測體積流量、密度、溫度,測量精度高,可測量流體范圍廣,具有廣闊的應用前景。

  目前,國內科氏流量計大都采用基于模擬電路的信號處理方式,驅動(dòng)電路亦是采用純模擬電路實(shí)現。傳統模擬信號處理方法易受噪聲干擾,小流量測量精度低,限制了量程比;對于復雜流體(如兩相流、批料流)場(chǎng)合,模擬驅動(dòng)無(wú)法維持流量管振動(dòng),導致無(wú)法測量。如何提高變送器的抗干擾能力、提高小流量的測量精度,以及如何改善變送器的驅動(dòng)性能,在兩相流下維持流量管振動(dòng),是目前國內科氏流量計發(fā)展所需迫切解決的難題。

  為此,我們研制了基于的數字式科氏,將數字信號處理方法和數字驅動(dòng)方法相結合應用于科氏流量計,提高科氏變送器的流量測量精度,改善了變送器的驅動(dòng)性能[1]。

  系統硬件方案

  系統硬件由信號調理電路、驅動(dòng)電路、ADC、DSP及外擴存儲器、溫度補償電路、LCD顯示、鍵盤(pán)、SCI、4~20mA電流輸出、脈沖輸出等模塊組成[3] ,如圖1所示。

  信號調理與采集

  科氏變送器通過(guò)測量?jì)陕沸盘柕臅r(shí)間差來(lái)計算流量,并且兩路信號時(shí)間差非常小,因此,設計出兩路結構對稱(chēng)、性能穩定、溫漂小的高精度信號調理采集電路,是保證測量精度的前提條件。

  驅動(dòng)模塊

  科氏流量計的測量是建立在振動(dòng)基礎上的,對振動(dòng)的控制在科氏流量計中處于重要地位,是產(chǎn)生精確測量數據的基礎。傳統模擬驅動(dòng)方法簡(jiǎn)單、容易實(shí)現,硬件電路不需要DSP進(jìn)行控制,但啟動(dòng)時(shí)間長(cháng)、不能適用于兩相流/批量流的實(shí)際應用場(chǎng)合等。數字驅動(dòng)方法中,DSP實(shí)時(shí)跟蹤傳感器信號變化,并采用先進(jìn)的算法對驅動(dòng)信號進(jìn)行靈活控制,大大改善驅動(dòng)系統的動(dòng)態(tài)性能。

  DSP芯片

  采用TI C2000系列高端浮點(diǎn)DSP TMS320F28335,主頻150MHz,帶浮點(diǎn)核,片上外設資源豐富,集成了eCAN、SCI、SPI、McBSP、ePWM、I2C、ADC等。DSP負責系統全局控制和運算,主要包括:(1)采集兩路傳感器信號,計算信號頻率和相位差,進(jìn)而計算質(zhì)量流量;(2)檢測流體溫度,進(jìn)行溫度補償;(3)控制驅動(dòng)電路,提供正確的驅動(dòng)信號維持流量管振動(dòng);(4)將測量值在LCD上實(shí)時(shí)顯示,并通過(guò)SCI向上位機上傳,最后以4~20mA模擬量和脈沖的形式輸出流量值。

  溫度補償電路

  傳感器流量管表面貼有溫度電阻Pt100,以恒定的微小電流流過(guò)Pt100,將Pt100的電阻信號轉換為電壓信號,由ADC采樣轉換為數字量送入DSP。

  存儲器擴展

  為滿(mǎn)足大量數據存儲及掉電時(shí)需保存各儀表參數的需求,系統外擴了一片128 kB SARAM和512 B 的鐵電M(FM)存儲器。


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