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基于電磁感應的液體粘度測量系統設計

作者: 時(shí)間:2017-06-03 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201706/347680.htm

基于系統設計主要包括控制處理電路設計、機械結構部分設計和軟件程序設計三部分??刂铺幚黼娐吩O計主要包括:核心控制處理芯片的選擇、芯片的外圍電路設計、控制電路電路設計和處理電路電路設計。機械結構部分設計旨在實(shí)現電磁線(xiàn)圈驅動(dòng)永磁體活塞在被測液體中往復運動(dòng)。其中要求:被測液體能夠自由進(jìn)入活塞的運動(dòng)空間;線(xiàn)圈的安裝空間具有良好的密封性。軟件程序設計主要包括硬件程序編寫(xiě)和上位機程序編寫(xiě)。其中,硬件程序主要實(shí)現測量系統的控制功能和處理功能以及與上位機的通信,上位機程序主要實(shí)現與下位機的通信以及測量數據的處理和顯示。本章將對以上幾個(gè)方面進(jìn)行詳細的介紹。

1 信號產(chǎn)生電路設計

信號產(chǎn)生電路設計既電磁線(xiàn)圈驅動(dòng)信號產(chǎn)生電路設計,要求產(chǎn)生驅動(dòng)信號驅動(dòng)兩個(gè)電磁線(xiàn)圈實(shí)現兩個(gè)電磁線(xiàn)圈交替通電,從而驅動(dòng)兩個(gè)線(xiàn)圈之間的柱狀永磁鐵。

為了使電磁線(xiàn)圈對柱狀永磁鐵活塞的驅動(dòng)力為恒力,本系統采用恒定電壓的方波信號作為驅動(dòng)信號。

1.1 方波產(chǎn)生電路方案選擇

  1. 微控制器產(chǎn)生方波

微控制器產(chǎn)生方波實(shí)現非常簡(jiǎn)單,主要是利用I/O口產(chǎn)生高低電平,再經(jīng)后續電路的處理即可。后續電路的處理主要有以下方法:

  • 利用D/A轉換器將I/O口輸出電平轉換成模擬信號,再將放大電路放大;

  • 直接將I/O口輸出電平進(jìn)行隔離放大,作為驅動(dòng)信號;

  • 將I/O口輸出電平進(jìn)行隔離放大后控制功率器件的通斷,從而產(chǎn)生驅動(dòng)信號。

利用微控制器產(chǎn)生方波實(shí)現方便,易于調節。并且考慮到后續感應信號檢測處理電路的需要,使用微控制器更能滿(mǎn)足要求。


根據本測量系統的要求,微控制器需要實(shí)現的功能比較簡(jiǎn)單,所以選用經(jīng)濟普遍的51系列單片機作為微控制器芯片。該單片機主要需要實(shí)現產(chǎn)生固定周期方波、對感應信號的檢測并計時(shí)以及利用串口與上位機進(jìn)行通信,以上三個(gè)功能都需要用到定時(shí)器,所以本系統選用了具有三個(gè)定時(shí)器的STC89C52RC單片機,其引腳圖如圖4-4所示。

圖4-4 STC89C52RC引腳圖

1.2 單片機最小系統

單片機要想實(shí)現其他功能,首先其應該具備一些最基本的外圍電路,即使其正常工作的最小系統,其主要包括電源電路、復位電路和時(shí)鐘電路。

(1)電源電路


STC89C52RC單片機的電源電壓Vcc為5V,一般實(shí)驗室內有很多滿(mǎn)足要求的電源,但由于單片機的供電電源電壓要求比較穩定,這樣就要對輸入電壓在接入電源引腳前進(jìn)行穩壓和濾波。由于本系統需要用到PC機進(jìn)行數據的處理和顯示,所以單片機電源直接由PC機USB口供電。USB接口有四根線(xiàn)分別是電源線(xiàn)Vcc、地線(xiàn)GND、數據線(xiàn)DATA+和數據線(xiàn)DATA-,其中電源線(xiàn)和地線(xiàn)之間的電壓即為5V,其電壓的穩定性完全能夠滿(mǎn)足單片機電源電壓的要求,使用它為單片機的電源供電就減少了對電源電壓的一些處理過(guò)程。

其電路原理圖如圖4-5所示。

圖4-5 電源電路原理圖

其中,電源與地之間的并聯(lián)的電解電容進(jìn)一步增加了供電電壓的穩定性,LED是供電電源的指示燈。

(2)復位電路

89系列單片機與其他微處理器一樣,在啟動(dòng)時(shí)都需要復位,使系統各部件處于確定的初始狀態(tài)。RST引腳是復位信號的輸入端。復位信號是高電平有效,其有效時(shí)間應持續24個(gè)振蕩周期(即兩個(gè)機器周期)以上[38,39]。

復位操作有上電自動(dòng)復位和按鍵手動(dòng)復位兩種方式,本設計中采用手動(dòng)復位和上電自動(dòng)復位組合的方式。

其電路原理圖如圖4-6所示。

圖4-6 復位電路原理圖

在通電瞬間,電容C3通過(guò)電阻R2充電,RST端出現正脈沖,用以復位,穩定后,RST端恢復到低電位;系統上電運行后若需要復位,按下開(kāi)關(guān)S1,在開(kāi)關(guān)接通瞬間,RST端出現正脈沖,用以復位,開(kāi)關(guān)S1抬起后,RST端又逐漸恢復到低電位。

(3)時(shí)鐘電路


時(shí)鐘電路是單片機的心臟, 它控制著(zhù)單片機的工作節奏。單片機就是通過(guò)復雜的時(shí)序電路完成不同的指令功能的。單片機的時(shí)鐘信號可以由兩種方式產(chǎn)生:一種是內部方式,利用芯片內部的振蕩電路,產(chǎn)生時(shí)鐘信號;另一種為外部方式,時(shí)鐘信號由外部引入。

本設計中采用外部引入方式,其電路原理圖如圖4-7所示。

圖4-7 時(shí)鐘電路原理圖

晶振Y1的頻率決定了單片機的振蕩頻率,由于本系統中用到串行通信,為了設置波特率方便,本設計采用的晶振頻率為11.0592MHz。其中C1、C2的主要作用是幫助起振和對振蕩頻率進(jìn)行微調[40]。

1.3 方波產(chǎn)生電路設計

方波信號產(chǎn)生電路首先由單片機某一I/O口交替產(chǎn)生高低電平,再由反相器得到其互補信號,形成一對互補信號。然后,將兩路信號經(jīng)過(guò)光電耦合器隔離后分別驅動(dòng)兩個(gè)開(kāi)關(guān)管,進(jìn)而控制電磁線(xiàn)圈的通斷。

因為本系統中是用單片機輸出的數字信號驅動(dòng)開(kāi)關(guān)管和電磁線(xiàn)圈等大功率器件,所以使用光電耦合器隔離前面的數字部分和后面的模擬部分[41,42]。


本設計中采用的光電耦合器是TLP521,其內部結構圖如圖4-8所示。

圖4-8 光耦內部結構圖

光電耦合器的工作原理是輸入的電信號驅動(dòng)發(fā)光二極管,使之發(fā)出一定波長(cháng)的光,被光探測器接收而產(chǎn)生光電流,再經(jīng)過(guò)進(jìn)一步放大后輸出。這就完成了“電—光—電”的轉換,從而起到輸入、輸出隔離的作用[43]。


其典型應用電路如圖4-9所示。

圖4-9 光耦典型應用電路

本設計采用MOS開(kāi)關(guān)管的通斷來(lái)控制電磁線(xiàn)圈的交替通電,兩個(gè)電磁線(xiàn)圈分別和兩個(gè)開(kāi)關(guān)管串聯(lián),光電耦合器的輸出信號控制開(kāi)關(guān)管的導通和截止,從而控制電磁線(xiàn)圈的通電狀態(tài)。


其電路原理圖如圖4-10所示。

圖4-10 方波產(chǎn)生電路原理圖

2 感應信號檢測處理電路設計

利用以上電路,通過(guò)單片機可以產(chǎn)生某一固定周期的方波控制兩個(gè)電磁線(xiàn)圈交替通電,進(jìn)而驅動(dòng)柱狀永磁鐵活塞在兩個(gè)電磁線(xiàn)圈之間往復運動(dòng)?;钊诰€(xiàn)圈之間運動(dòng)時(shí),會(huì )對線(xiàn)圈產(chǎn)生感應電壓。本系統中通過(guò)對感應電壓信號進(jìn)行檢測處理并反饋到單片機,使單片機控制方波信號的實(shí)時(shí)翻轉,實(shí)時(shí)控制開(kāi)關(guān)管的通斷,從而切換兩個(gè)電磁線(xiàn)圈的通電狀態(tài),就可以實(shí)現活塞在線(xiàn)圈之間的運動(dòng)方向的實(shí)時(shí)改變,實(shí)現活塞的實(shí)時(shí)往復運動(dòng)。

本系統中的感應電壓信號是疊加在驅動(dòng)電壓上的一個(gè)小電壓信號。由于本系統不要求得到感應電壓信號的準確值,只需要檢測感應電壓達到某一臨界值的時(shí)刻。所以,設計中采用常用的電壓比較器來(lái)實(shí)現這一功能[44]。

電壓比較器是集成運放的非線(xiàn)性應用電路,它將一個(gè)模擬量電壓信號和一個(gè)參考電壓相比較,在二者幅度相等的附近,輸出電壓將產(chǎn)生躍變,相應輸出高電平或低電平。比較器可以組成非正弦波形變換電路及應用于模擬與數字信號轉換等領(lǐng)域[45]。


根據感應電壓信號的特點(diǎn),本系統中選用電壓比較器LM339作為感應電壓的檢測芯片。LM339芯片內部裝有四個(gè)獨立的電壓比較器,是很常見(jiàn)的集成電路。利用lm339可以方便的組成各種電壓比較器電路和振蕩器電路。圖4-11為其引腳圖。

圖4-11 LM339引腳圖

LM339類(lèi)似于增益不可調的運算放大器。每個(gè)比較器有兩個(gè)輸入端和一個(gè)輸出端。兩個(gè)輸入端一個(gè)稱(chēng)為同相輸入端,用“+”表示,另一個(gè)稱(chēng)為反相輸入端,用“-”表示。用作比較兩個(gè)電壓時(shí),任意一個(gè)輸入端加一個(gè)固定電壓做參考電壓(也稱(chēng)為門(mén)限電平,它可選擇LM339輸入共模范圍的任何一點(diǎn)),另一端加一個(gè)待比較的信號電壓。當“+”端電壓高于“-”端時(shí),輸出管截止,相當于輸出端開(kāi)路。當“-”端電壓高于“+”端時(shí),輸出管飽和,相當于輸出端接低電位。兩個(gè)輸入端電壓差別大于10mV就能確保輸出能從一種狀態(tài)可靠地轉換到另一種狀態(tài),因此,把LM339用在弱信號檢測等場(chǎng)合是比較理想的。LM339的輸出端相當于一只不接集電極電阻的晶體三極管,在使用時(shí)輸出端到正電源一般須接一只電阻(稱(chēng)為上拉電阻,選3-15K)。選不同阻值的上拉電阻會(huì )影響輸出端高電位的值。因為當輸出晶體三極管截止時(shí),它的集電極電壓基本上取決于上拉電阻與負載的值。另外,各比較器的輸出端允許連接在一起使用[46]。

本系統利用LM339檢測電磁線(xiàn)圈上的感應電壓信號,當其達到某一臨界值時(shí),即活塞運動(dòng)到某一位置時(shí),電壓比較器輸出高電平,并將其反饋給單片機,進(jìn)而控制方波信號翻轉。

其電路原理圖如圖4-12所示。


圖4-12 感應信號檢測處理原理圖

3 設計

本測量系統中,單片機記錄活塞在被測液體中往復運動(dòng)的時(shí)間,然后通過(guò)串口將記錄的時(shí)間數據傳送到PC機上進(jìn)行分析處理和顯示。

3.1 簡(jiǎn)介

串口是一種非常通用的設備通信的協(xié)議。的概念非常簡(jiǎn)單,串口按位(bit)發(fā)送和接收字節。盡管比按字節(byte)的并行通信慢,但是串口可以在使用一根線(xiàn)發(fā)送數據的同時(shí)用另一根線(xiàn)接收數據。它很簡(jiǎn)單并且能夠實(shí)現遠距離通信[47]。

51單片機的串行口試一個(gè)可編程全雙工的通信接口,具有UART(通用異步收發(fā)器)的全部功能,能同時(shí)進(jìn)行數據的發(fā)送和接收,也可作為同步移位寄存器使用[48]。

3.2 串口電路設計

51單片機上串行口的輸入輸出電平為5VTTL(晶體管-晶體管邏輯電平)電平,即+5V等價(jià)于邏輯1,0V等價(jià)于邏輯0,而PC機的串行口為RS-232C接口,其輸入輸出電平滿(mǎn)足RS-232C的電氣特性,即用-5V~-15V表示邏輯1,用+5V~+15V表示邏輯0。所以單片機與PC機之間進(jìn)行串口通信需要進(jìn)行電平轉換[49]。


本系統中采用常用的電平轉換芯片MAX232進(jìn)行電平轉換,MAX232芯片是美信公司專(zhuān)門(mén)為電腦的RS-232標準串口設計的接口電路,使用+5V單電源供電。內部結構基本可分三個(gè)部分:第一部分是電荷泵電路。由1、2、3、4、5、6腳和4只電容構成。功能是產(chǎn)生+12v和-12v兩個(gè)電源,提供給RS-232串口電平的需要。第二部分是數據轉換通道。由7、8、9、10、11、12、13、14腳構成兩個(gè)數據通道。其中13腳(R1IN)、12腳(R1OUT)、11腳(T1IN)、14腳(T1OUT)為第一數據通道。8腳(R2IN)、9腳(R2OUT)、10腳(T2IN)、7腳(T2OUT)為第二數據通道。TTL/CMOS數據從T1IN、T2IN輸入轉換成RS-232數據從T1OUT、T2OUT送到電腦DB9插頭;DB9插頭的RS-232數據從R1IN、R2IN輸入轉換成TTL/CMOS數據后從R1OUT、R2OUT輸出。第三部分是供電。15腳GND、16腳VCC(+5V)。其引腳圖如圖4-13所示。

圖4-13 MAX232引腳圖


本設計中串口通信的電路原理圖如圖4-14所示。

圖4-14 串口通信電路原理圖

4機械機構部分設計

機械結構部分是為提供電磁線(xiàn)圈驅動(dòng)柱狀永磁體活塞在被測液體中往復運動(dòng)的探頭結構。本系統中將機械探頭設計成雙套筒結構,內套筒為電磁線(xiàn)圈和被測液體提供隔離,其內部為可以自由出入的被測液體,活塞在其中做往復運動(dòng),內外套筒之間安裝電磁線(xiàn)圈,外套筒隔離其與探頭外部的被測液體。整個(gè)探頭結構包括:內套筒、外套筒和兩個(gè)側蓋[50,51]。

4.1 內外套筒設計

內、外套筒結構非常簡(jiǎn)單只要設計尺寸滿(mǎn)足要求即可。本系統中外套筒和內套筒之間安裝電磁墊圈,而且根據本系統中電磁線(xiàn)圈緊湊安裝的要求,它們的長(cháng)度應該為兩個(gè)電磁線(xiàn)圈長(cháng)度之和,它們的內徑應該為電磁線(xiàn)圈的外徑,壁厚都設計為2mm。其中外套筒為了和側蓋進(jìn)行裝配安裝,設計了法蘭盤(pán)結構。


圖4-15、4-16分別為內外套筒的剖面圖。

圖4-15 外套筒剖面圖 圖4-16 內套筒剖面圖

4.2 側蓋設計

機械探頭用兩個(gè)側蓋與內外套筒的兩端進(jìn)行裝配安裝,一方面保證外部的被測液體與套筒之間的電磁線(xiàn)圈的隔離,另一方面又要保證被測液體能夠自由進(jìn)入的內筒內部,同時(shí)保證活塞不能跑出機械探頭。

本設計中,采用在側蓋上對應內筒的位置打上多個(gè)小孔,其中小孔的直徑小于活塞直徑,保證了活塞不會(huì )跑出機械探頭,而被測液體又能通過(guò)小孔流入內筒內部。

由于柱狀永磁鐵活塞是有極性的,所以如果活塞運動(dòng)到某一端,運動(dòng)到超過(guò)電磁線(xiàn)圈內部中點(diǎn)時(shí),電磁線(xiàn)圈對活塞的驅動(dòng)力方向將發(fā)生改變,活塞將無(wú)法形成往復運動(dòng)。本系統中,在側蓋上設計了伸入內筒內部的凸臺,限制活塞的運動(dòng)的位置,凸臺高度為線(xiàn)圈長(cháng)度的一半,從而保證了活塞的運動(dòng)位置不超過(guò)線(xiàn)圈的中點(diǎn)。同時(shí),側蓋上還設計了與外筒進(jìn)行裝配安裝的對應法蘭盤(pán)結構。兩面的兩個(gè)側蓋完全一樣。


圖4-17為側蓋的剖面圖。

圖4-17 側蓋剖面圖

4.3 探頭總體結構

將以上設計的內套筒內部放入柱狀永磁鐵鐵活塞,內套筒與外套筒之間安裝上兩個(gè)電磁線(xiàn)圈,兩端用側蓋密封,側蓋與外筒之間通過(guò)法蘭盤(pán)用螺絲固定,這樣就構成了機械探頭的總體結構,將其放入被測液體中,被測液體可以自由進(jìn)入內套筒內部,電磁線(xiàn)圈驅動(dòng)柱狀永磁鐵活塞在被測液體中往復運動(dòng),記錄活塞的往復運動(dòng)時(shí)間,便可以得到被測液體的粘度。


探頭總體結構剖面圖如圖4-18所示。

圖4-18 探頭總體結構剖面圖

5 軟件程序設計

本測量系統的軟件程序設計主要包括單片機程序設計和上位機程序設計。

5.1 單片機程序設計

單片機程序主要實(shí)現方波驅動(dòng)信號的產(chǎn)生、感應電壓信號的檢測處理、時(shí)間的記錄以及通過(guò)串口向上位機傳送記錄的數據。


其程序流程圖如圖4-19所示:

首先,對單片機進(jìn)行初始化,包括設置定時(shí)器工作方式、裝載定時(shí)器初值、設置串口工作方式、設置串行通信波特率、開(kāi)中斷等。正常工作時(shí),單片機通過(guò)檢測活塞往復運動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的感應電壓信號來(lái)控制方波翻轉,從而驅動(dòng)活塞繼續往復運動(dòng),從而再次產(chǎn)生感應電壓信號。所以,進(jìn)入單片機主程序后便開(kāi)始循環(huán)檢測感應電壓信號,一旦檢測到有感應電壓信號反饋到單片機,程序立即控制單片機I/O口翻轉方波信號,驅動(dòng)活塞反方向運動(dòng),記錄活塞的運動(dòng)時(shí)間(由定時(shí)器T0計數得出),重新計時(shí),并向上位機發(fā)送記錄的數據。

但是,有時(shí)可能未能檢測到感應電壓信號,此時(shí)方波不在翻轉,活塞便無(wú)法繼續往復運動(dòng),也就不會(huì )再有感應電壓信號。所以程序中設計了超時(shí)溢出,并進(jìn)行了溢出處理,使程序能夠在未能檢測到感應電壓信號的情況下繼續正常工作。如果長(cháng)時(shí)間未檢測到感應電壓信號,則程序超時(shí)溢出(由定時(shí)器T1控制),同時(shí)翻轉方波,驅動(dòng)活塞繼續往復運動(dòng),重新計時(shí),并且重載超時(shí)計時(shí)器。這樣系統便能恢復到正常的工作狀態(tài)。

4.5.2 上位機程序設計

上位機程序主要實(shí)現的功能包括通過(guò)串口從下位機接收數據,并在上位機上進(jìn)行處理和顯示。本系統的上位機程序是VC進(jìn)行編程。

(1)數據的接收

本系統通過(guò)串口進(jìn)行上位機和下位機的數據通信。在VC中使用MFC編程,可以通過(guò)MSComm控件方便的對串口進(jìn)行控制。MSComm控件是Microsoft公司提供的簡(jiǎn)化Windows下串行通信編程的ActiveX控件,為應用程序提供了通過(guò)串行通信功能。

在MFC下使用MSComm控件,只需設置一些簡(jiǎn)單的參數,并編寫(xiě)一些自己的程序所需要實(shí)現的功能,便可以實(shí)現上位機和單片機之間串口通信。

(2)數據的處理和顯示

單片機通過(guò)串口傳送到上位機的數據是通過(guò)定時(shí)器記錄的活塞在被測液體中往復運動(dòng)的時(shí)間。所以上位機程序需要對其進(jìn)行處理,從而得到對應的被測液體的粘度值。

定時(shí)器在計數狀態(tài)下是每個(gè)機器周期計數一次,由于單片機采用的晶振的頻率是11.0592MHz,所以定時(shí)器的計數一次的時(shí)間為:

(4-1)

即定時(shí)器的計數值為n時(shí),活塞往復運動(dòng)的時(shí)間為:

(4-2)

再根據第三章中推導出的被測液體粘度與活塞的往復運動(dòng)時(shí)間的關(guān)系,即式(3-54),便可求得被測液體的粘度值。

上位機程序既是把通過(guò)串口從單片機接收到的數據根據以上公式進(jìn)行計算處理,得到被測液體的粘度值,并在程序界面上進(jìn)行顯示。

第5章 測量系統可行性驗證實(shí)驗

本論文之前的內容介紹了基于方法的原理,分析了測量方法的理論基礎,并設計了測量系統的各個(gè)模塊。本章根據以上原理和理論基礎,搭建了基于系統,并進(jìn)行了測量系統的可行性驗證實(shí)驗,且對測量結果進(jìn)行了數據分析和探討。

5.1 系統實(shí)驗裝置

在前面幾章的基礎上,依據基于電磁感應的液體粘度測量方法的工作原理、理論分析和設計方案搭建了系統試驗平臺。

其實(shí)物圖如圖5-1所示。


圖5-1 系統實(shí)驗平臺

本系統中,電路板與裝在探頭中的兩個(gè)電磁線(xiàn)圈進(jìn)行連接,控制電磁線(xiàn)圈交替通電,從而驅動(dòng)探頭內的柱狀永磁鐵活塞往復運動(dòng)。同時(shí),電路板檢測由于活塞的往復運動(dòng)而對電磁線(xiàn)圈產(chǎn)生的感應電壓信號,并記錄活塞的往復運動(dòng)時(shí)間,然后通過(guò)串口傳送到PC機進(jìn)行數據處理和顯示。

本系統用到三個(gè)電源,其中單片機使用USB供電,活塞驅動(dòng)電壓使用一個(gè)可調電壓的電源供電,感應電壓信號檢測模塊的電壓比較器使用12V固定電壓電源供電。

5.2 系統實(shí)驗與分析

5.2.1 活塞固定周期運動(dòng)實(shí)驗

首先進(jìn)行的是活塞以固定周期往復運動(dòng)的實(shí)驗。利用單片機產(chǎn)生固定周期的方波信號,控制柱狀永磁鐵活塞以固定周期往復運動(dòng)[54]。此時(shí),可以觀(guān)察電磁線(xiàn)圈上的電壓波形的特點(diǎn)。

當探頭中不放入柱狀永磁鐵活塞時(shí),即沒(méi)有活塞做往復運動(dòng)時(shí),電磁線(xiàn)圈上也就沒(méi)有感應電壓信號。此時(shí),電磁線(xiàn)圈上只有驅動(dòng)電壓的方波信號。


其波形圖如圖5-2所示。

圖5-2 驅動(dòng)電壓波形圖

當柱狀永磁鐵活塞放入探頭中后,在驅動(dòng)電壓下,活塞就會(huì )在兩個(gè)電磁線(xiàn)圈之間以固定周期做往復運動(dòng)。而活塞的運動(dòng)就會(huì )在電磁線(xiàn)圈上產(chǎn)生感應電壓,此時(shí)電磁線(xiàn)圈上的電壓信號就是驅動(dòng)電壓信號和感應電壓信號的疊加。

其波形圖如圖5-3所示。


圖5-3 感應電壓波形圖

5.2.2 活塞實(shí)時(shí)運動(dòng)實(shí)驗

由以上感應電壓與驅動(dòng)電壓疊加的電壓波形圖,可以看出感應電壓信號的大致幅度。根據感應電壓信號的大小和特點(diǎn),則可以對感應電壓信號檢測模塊的電壓比較器的輸入參考電壓值進(jìn)行設置。本系統中是通過(guò)電位器對電壓比較器的電源電壓進(jìn)行分壓,通過(guò)調節電位器便可以得到合適的參考電壓值。

通過(guò)對活塞在實(shí)驗中需要測量的幾種液體中運動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的感應電壓信號波形圖進(jìn)行觀(guān)察,感應電壓信號的幅值大致在500mV-1V的范圍之間。而驅動(dòng)電壓的電壓值為9V時(shí),對所要測量的幾種液體都能實(shí)現活塞往復運動(dòng)對驅動(dòng)力的需求,所以驅動(dòng)電壓設置為9V。

根據以上所述,本系統將電壓比較器的輸入參考電壓值設置為9.1V,這樣便能對活塞在實(shí)驗中需要測量的幾種液體的運動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的感應電壓信號進(jìn)行檢測,并且還留有一定的裕量。

設置好參考電壓,啟動(dòng)感應電壓檢測模塊后,活塞實(shí)現實(shí)時(shí)往復運動(dòng)。

此時(shí),其波形圖如圖5-4所示。


圖5-4 實(shí)時(shí)運動(dòng)電壓波形圖

5.2.3 系統標定實(shí)驗

實(shí)現活塞的實(shí)時(shí)往復運動(dòng)之后,就可以測量活塞在不同液體中的實(shí)時(shí)往復運動(dòng)的時(shí)間。本系統中通過(guò)單片機定時(shí)器的計數功能來(lái)記錄活塞往復運動(dòng)的時(shí)間,其計數一次為單片機的一個(gè)機器周期。

根據以上所述,系統試驗平臺可以將探頭浸入被測液體液體中,使活塞在被測液體中做往復運動(dòng),并通過(guò)單片機定時(shí)器的計數功能來(lái)記錄活塞往復運動(dòng)的時(shí)間。

由第三章中的理論推導得出的被測液體粘度和活塞往復運動(dòng)時(shí)間的關(guān)系以及定時(shí)器計數值和時(shí)間的關(guān)系,便可以得到被測液體的粘度。

由于公式(3-54)中含有一未知數F1,所以需要利用幾種液體的測量結果,對公式中的未知數F1進(jìn)行標定。

本實(shí)驗中選取了空氣、水、谷物調和油、花生油、葵花油和芥花油幾種介質(zhì)。實(shí)驗時(shí)間為2010年4月10日,實(shí)驗條件為室溫(18-22℃)。使用圖5-1所示的實(shí)驗平臺,對上述幾種介質(zhì)進(jìn)行測量。當機械探頭浸入被測液體中時(shí),活塞便在液體中往復運動(dòng),此時(shí)單片機定時(shí)器的計數值記錄了活塞的往復運動(dòng)時(shí)間。

其測量結果如表5-1所示。

表5-1 活塞往復運動(dòng)時(shí)間測量結果

被測液體

空氣

谷物油

花生油

葵花油

芥花油

測量結果

(計數值)

2258

10411

32115

34115

41595

46813

2070

12983

29971

34323

43051

45783

2038

10411

32115

34115

41595

46813

2136

12983

29971

34323

43051

45783

2169

10411

32115

34115

41595

46813

2131

12983

29971

34323

43051

45783

2082

10411

32115

34115

41595

46813

2218

12983

29971

34323

43051

45783

2088

10411

32115

34115

41595

46813

2233

12983

29971

34323

43051

45783

平均值

2142

11697

31043

34219

42323

46298

時(shí)間值

(ms)

2.325

12.692

33.684

37.130

45.923

50.237

在同樣的條件下,使用旋轉粘度計(型號為KU-2)測得的上述幾種介質(zhì)的粘度值如表5-2所示。

表5-2 旋轉粘度計測量結果

被測液體

空氣

谷物油

花生油

葵花油

芥花油

粘度值

(mPa·s)

0.0179

1.36

30.65

34.78

42.57

51.17

以旋轉粘度計測得的粘度值作為標準值,其與使用

圖5-5 粘度值-運動(dòng)時(shí)間關(guān)系曲線(xiàn)圖

又由式(3-54)

式中L=26mm,R=5mm,r=4.5mm,m=12.3g,換算成國際制單位,并代入上式,得

(5-1)

式中時(shí)間T的單位為秒(s),粘度值η的單位為Pa·s。將時(shí)間T的單位變換為毫秒(ms),粘度值η的單位變換為mPa·s時(shí),式(5-1)可以變換為如下形式。

(5-2)

根據上述幾種被測介質(zhì)的測量結果中的活塞往復運動(dòng)時(shí)間與標準粘度計測得的粘度值之間的關(guān)系,擬合出公式(5-1)中的未知數F1。

擬合結果為,F1=2.234,最終擬合出的公式如下式所示:

(5-3)


其擬合曲線(xiàn)如下圖5-6所示。

圖5-6 粘度值-運動(dòng)時(shí)間擬合曲線(xiàn)圖


根據公式(5-3),被測液體粘度值與活塞的往復運動(dòng)時(shí)間之間的理論關(guān)系曲線(xiàn)圖如下圖5-7所示。

圖5-7 粘度值-運動(dòng)時(shí)間理論曲線(xiàn)圖

第6章 總結與展望

本課題對基于電磁感應的液體粘度測量方法進(jìn)行了研究與探索。在參考了國內外的很多液體粘度測量方法,包括傳統的測量方法與新興的測量方法的基礎上,提出了基于電磁感應的液體粘度測量方法,并根據液體粘度的相關(guān)理論基礎與電磁學(xué)的相關(guān)原理設計了基于電磁感應的液體粘度測量方案。

本課題首先針對提出的基于電磁感應的液體粘度測量方案進(jìn)行了理論研究和分析,然后針對該測量方案的具體模塊進(jìn)行了設計,并且對該方案進(jìn)行了可行性驗證實(shí)驗。本方案具有結構簡(jiǎn)單、易于實(shí)現、操作方便、成本低等特點(diǎn)。本課題完成的主要工作如下:

1. 通過(guò)分析國內外的各種液體粘度測量方法,設計了基于電磁感應的液體粘度測量方案。

2. 針對該方案中涉及到的理論基礎和相關(guān)原理進(jìn)行了分析和探討,證明了基于電磁感應的液體粘度測量方案的理論上的可行性。

3. 根據測量系統的要求設計了機械探頭結構,為驅動(dòng)線(xiàn)圈和活塞提供空間,被測液體能夠自由進(jìn)入探頭內部,使活塞在被測液體中往復運動(dòng)。

4. 設計了以單片機為核心的控制測量電路,主要包括驅動(dòng)信號產(chǎn)生電路、感應信號檢測反饋電路,并對電路各部分進(jìn)行了調試。

5. 使用C語(yǔ)言編寫(xiě)了單片機程序,實(shí)現驅動(dòng)信號的產(chǎn)生、反饋信號的檢測、活塞往復運動(dòng)時(shí)間的計時(shí)以及與上位機通過(guò)串口通信等功能。同時(shí)使用VC編寫(xiě)了上位機程序實(shí)現通過(guò)串口與單片機進(jìn)行通信,從單片機接收數據,并對數據進(jìn)行處理和顯示等功能。

6. 搭建了基于電磁感應的液體粘度測量系統實(shí)驗平臺,完成了系統的調試工作。

7. 根據相關(guān)理論基礎與相關(guān)原理以及所設計的測量系統,推導出了測量系統測得的活塞往復運動(dòng)時(shí)間與被測液體粘度的對應關(guān)系,建立了測量系統的數學(xué)模型,并通過(guò)測量實(shí)驗與數據擬合,對其進(jìn)行了標定。

8. 對測量系統進(jìn)行了可行性驗證實(shí)驗,主要包括系統的重復性實(shí)驗、系統的誤差測量實(shí)驗、系統的穩定性實(shí)驗和系統的線(xiàn)性度實(shí)驗等。

綜上所述,本文主要探索研究了一種基于電磁感應的液體粘度測量方案,為進(jìn)一步研究探索在現場(chǎng)環(huán)境下的液體粘度在線(xiàn)測量打下了堅實(shí)的基礎。

本文在以下方面的工作取得了一定階段性創(chuàng )新成果:

1. 本論文探索了一種國內目前還沒(méi)有開(kāi)展的基于電磁感應的液體粘度測量方案,具有極高的創(chuàng )新性。

2. 測量方案中沒(méi)有涉及到任何附加的傳感器,完全利用電磁感應的原理同時(shí)實(shí)現驅動(dòng)信號的產(chǎn)生和感應電壓信號的測量,結構極為簡(jiǎn)單,實(shí)現方便,降低了開(kāi)發(fā)成本和難度,提高了可行性。

3. 實(shí)現了實(shí)驗室環(huán)境下對被測液體的粘度測量,并將誤差控制在了測量系統探索階段的合理范圍內。

4. 成功的完成了系統重復性和穩定性測量實(shí)驗,實(shí)驗測量結果的變動(dòng)很小,保證了良好的重復性和穩定性,重復性最大偏差大約為1 mPa·s,穩定性最大偏差只有0.6831 mPa·s,達到了理想的效果。

7. 對測量系統進(jìn)行了線(xiàn)性度分析,測量結果顯示目前系統的非線(xiàn)性度誤差僅為0.0074741 mPa·s,測量系統具有極高的線(xiàn)性度。

本課題雖然針對基于電磁感應的液體粘度測量方法進(jìn)行了大量的研究,學(xué)習了很多相關(guān)的理論知識,并對本課題中涉及的理論和原理進(jìn)行了大量的分析,并對測量系統的設計和調試進(jìn)行了很多的嘗試,但是由于本課題尚處于探索階段,且其工程性強、再加上實(shí)驗條件有限、國內機械加工精度不高等方面客觀(guān)因素的限制、再加之本人能力有限、時(shí)間倉促等主觀(guān)因素的限制,系統中還存在不盡人意的許多方面,需要進(jìn)一步的改進(jìn),以便在基于電磁感應的液體粘度測量方法的探索道路上更進(jìn)一步。

1. 由于柱狀永磁鐵活塞始終在兩個(gè)電磁線(xiàn)圈內部往復運動(dòng),所以測量系統理論模型的推導過(guò)程中對把電磁線(xiàn)圈對活塞的驅動(dòng)力假設為了恒力,但實(shí)際上隨著(zhù)活塞位置的變化,電磁驅動(dòng)力有著(zhù)較小的變動(dòng)。同時(shí),對活塞受力進(jìn)行分析時(shí),忽略了摩擦力的影響,不過(guò)這對粘度較大的液體幾乎沒(méi)有影響。

2. 對于感應電壓信號的檢測,本系統采用的電壓比較器來(lái)實(shí)現的,電壓比較器的輸入電壓必須小于其電源供電電壓。而感應電壓信號是疊加在電磁線(xiàn)圈驅動(dòng)電壓之上的,這就要求驅動(dòng)電壓必須要小于電壓比較器的供電電壓。而電壓比較器的供電電壓由有一定的限制,不能太高,這就決定了電磁線(xiàn)圈的驅動(dòng)電壓不能過(guò)高。所以,對于粘度過(guò)高的液體進(jìn)行測量時(shí),系統就會(huì )出現驅動(dòng)電壓不能滿(mǎn)足驅動(dòng)力的要求,而導致驅動(dòng)力不足,使活塞無(wú)法在被測液體中進(jìn)行往復運動(dòng),從而使系統無(wú)法正常工作。

3. 對于本測量方案中的機械機構,為了使活塞在運動(dòng)過(guò)程中不會(huì )飛出探頭內部,在探頭兩端設置了側蓋來(lái)阻擋活塞的繼續運動(dòng),同時(shí)在側蓋上打了小孔使被測液體自由進(jìn)入。但是,其實(shí)這樣液體并不是完全自由進(jìn)出的,在活塞往復運動(dòng)過(guò)程,由于側蓋的阻力,被測液體便會(huì )對活塞的運動(dòng)產(chǎn)生一個(gè)壓力作用,對被測液體的粘性阻力的測量產(chǎn)生影響。



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