基于LabVIEW平臺車(chē)載電磁閥自動(dòng)測試系統的設計與實(shí)現
經(jīng)過(guò)壓力傳感器最后回到油源。
靜態(tài)特性測試時(shí),計算機系統虛擬信號發(fā)生器輸出三 角波信號,經(jīng)恒流源模塊輸出給電磁閥線(xiàn)圈,驅動(dòng)電磁閥工 作。
進(jìn)行動(dòng)態(tài)特性測試時(shí),計算機測試系統輸出方波信號, 經(jīng)恒流源模塊輸出給電磁閥線(xiàn)圈。電流信號測試模塊將閥線(xiàn) 圈
電流信號調理成對應比例的電壓信號后,輸出給計算機測 試系統采集。流量信號測試模塊負責流量閥測試,在進(jìn)行流
量電磁閥測試時(shí),流量信號測試模塊將液壓系統中的流量傳 感器輸出信號調理成等比例流量信號后,輸出給計算機測
試 系統采集。同樣地,壓差信號測試模塊負責壓力閥測試,測 試時(shí),壓差信號測試模塊將A、B腔壓力傳感器輸出信號
調 理成等比例壓力差信號后,輸出給計算機測試系統采集。圖2是靜/動(dòng)態(tài)特性測試功能結構圖。下面對各主要模塊做詳細介紹。
恒流源模塊是靜/動(dòng)態(tài)測試的關(guān)鍵, 本文選取了體積 小、效率高,電流調節范圍寬的集成電路恒流源為電磁閥提 供恒
定電流,其主要元件是功率運算放大器,功率運算放大 器是集成運算放大器的一種,一般的集成運放輸出電流較 小,
難以提供大功率驅動(dòng)阻抗大于3Ω的負載。功率運放特 指能夠輸出大功率驅動(dòng)負載的運放。文中選用MSK公司的軍 級
MSK541B功率運算放大器構成懸浮負載恒流源,圖3是懸 浮負載恒流源電路圖。其輸出電流最高可達10A,遠超過(guò)系 統
測試的最高要求。
流量和壓力電磁閥靜態(tài)測試時(shí),均需三角波信號,所 以對恒流源模塊的線(xiàn)性度要求較高,圖4是恒流源模塊線(xiàn)性 度測
試曲線(xiàn),由圖4可知,恒流源電流輸出能力在5A以上, 電路能夠保持非常好的線(xiàn)性度,非線(xiàn)性誤差<1‰,遠高于 測試
需求。
流量信號測試模塊由“F/V變換”+“比例調節”+“零 位調節”+“顯示儀表”+“同相跟隨”組成,首先用F/V變
換電路將流量計輸出的頻率信號轉換成易于采集的電壓信 號,比例調節電路將電壓信號與流量信號調節成1:1比例,
圖7 信號采集程序框圖
圖8 巴特沃斯低通濾波器程序框圖
那么電壓值就可以直接反應對應的流量值,本系統流量測 量范圍可達0~100L/min。顯示儀表采用高精度數字顯示儀 表
,放置于整個(gè)系統的前面板,方便調試時(shí)數據觀(guān)察。
壓差信號測試模塊由 兩個(gè)“I/V變換” + “減法器”+
“比例調節”+“低通濾波”+“顯示儀表”+“同相跟隨” 組成。壓力傳感器的輸出信號為(4-20)mA電流信號,首
先用I/V變換模塊將A腔和B腔壓力傳感器的輸出信號轉換成 電壓信號,減法器電路將兩電壓值做差值后輸出,比例調節
模塊將電壓值與壓力差信號調節成1:1比例,那么電壓值就 可以直接反應AB腔的壓力差值。因液壓系統中壓力傳感器
的輸出電流回路與其供電回路共地,更易受到干擾,所以必 須加入有源濾波環(huán)節,截止頻率設置為5Hz,這樣可有效濾
除各種干擾,保證采集信號的精度。
3 閉環(huán)特性測試模塊設計
閉環(huán)測試時(shí),計算機測試系統虛擬信號發(fā)生器輸出偏 置的三角波信號Vrp,同時(shí)采集位移傳感器輸出信號Vsp,閉 環(huán)信
號調理模塊首先將兩信號接入減法器電路,對兩信號做 差得 ,再對信號進(jìn)行K倍(K值可調)放大,然后對放大后的電壓
信號進(jìn)行反向,再疊加一個(gè)2V電壓,閉環(huán)
信號調理模塊將兩電壓信號調理成 后輸出,但 此時(shí)的信號是無(wú)功率的電壓信號,無(wú)法驅動(dòng)電 磁閥線(xiàn)圈工作,恒壓驅
動(dòng)電路將調理后的電壓 信號進(jìn)行功率放大后,輸出給電磁閥線(xiàn)圈。圖5 是閉環(huán)特性測試功能結構圖。
傳統的電流測試電路采用在負載回路串接 采樣電阻,測量采樣電阻兩端電壓換算成回路 中的電流值,因閥線(xiàn)圈為感性
元件,若在其回 路中串入采樣電阻,將影響整個(gè)回路的時(shí)間響 應,霍爾傳感器模塊(LEM模塊)很好的解決 了這個(gè)問(wèn)
題。
L E M 模 塊 由 原 邊 導 體 、 集 磁 環(huán) 、 付 邊 線(xiàn)
圈和放大電路等組成。它的原理是基于霍爾效 應,是模塊化的有源電流傳感器,它把普通互 感器與霍爾元件、電子線(xiàn)
路有機地結合起來(lái), 充分發(fā)揮了普通互感測量范圍寬的長(cháng)處和電子 線(xiàn)路反應速度快的優(yōu)勢,同時(shí)傳感器電路由于 與
被測電路是隔離的,因此LEM模塊的接入對 被測電路的影響可以忽略不計。
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