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电容式压力变送器在工业中的应用

2016-9-19  阅读(1025)

压力变送器是自动化控制中使用的。安装在需要取压力的管道上,把气体、液体等压力信号转变成标准的电流电压信号,以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表,进行测量、指示和过程调节。

压力传送器是许多工业设备中用以控制工业过程和压力变化的重要原件。

随着科

技的发展,它具有

稳定性好,精度高等特点。

压力传送器是许多工业设备中用以控制工业过程和压力变化的重要原件。随着科技的发展,它具有稳定性好,精度高等特点。
 

电容式压力传送器工作原理:  

电容式压力传送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,  通过隔被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。电容式压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。 当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。电容式压力变送器和电容式压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。电容式压力变送器的A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值。微处理器控制变送器的工作。另外,它进行传感器线性化。重置测量范围。工程单位换算、阻尼、开方,,传感器微调等运算,以及诊断和数字通信。 电路中由于采用了检波及模数转换环节从而限制了电路的响应速度, 图3所示的振荡型信号处理电路可以在一定程度上解决这个问题 其主要部分是积分器A2、比较器A1 微分器A3和反相放大器A4完成差动电容比铡运算的辅助作用 由电路分析可知.A1、A2组成了一个张驰振荡器.A1输出v1 (t)为正负交替的方波,而V (t)为同频率的三角波。总输出电压V (t)亦是与V2 (t)周期相同的方波 如图4所示。其周期由R0 及(Cx+Cx )确定。设比较器A1的正、反向输出电压分别为+vref 和一vref 则V1(t)=V refSgn[V2(t)]而v1(t)=v1 (t)R7 /(R7+ R5)+ v2(t)R5 /(R7 + R 6)若A1-A4为理想运放,忽略Cx 可碍:v (t)= {[C1 R2 /R4一C2R2 /R3;]/[C1 R5 /R6 +C2 R2/R1 ]}Vref sgn(v2(t))   选择R1 ~R6 满足R3=R4 R5 =R6 R1= R2 .则上式简化为: Vour(t)=Vo sgn(v3(t))  其中Vout(t)的幅值Vo=x(R1/R3 )Vref,与被测量x成正比。测出Vo便可求得被 测对象的位移、加速度等物理量  电容式高温称重传感器的补偿方法采用分段抛物线插值的算法进行线性化处理。

 

具体方法为在经常使用的高温范围内分12个秤量点,逐点进行标定。为了提高电容式高温称重传感器的稳定性,应进行两个循环的试验,测出电容式高温称重传器的输出特性曲线和温度影响曲线,用曲线拟合的法外推出-1力级的数据并求出各秤量段的抛物线参。将这些参数与温度影响曲线参数一起写入补偿接盒的EPROM中。补偿接线盒具有平衡多个电容式温称重传感器输出和选择不同长度双层屏蔽电缆的能。高温对称重传感器性能影响的途径有:弹性体材弹性模量的温度系数、分布电容、电感器的电感量、间基准随温度的变化,传感器结构材料的热胀冷缩极板间隙的影响等。

 

 

随着微处理器技术的不断进步,电容式传感器技术正在向智能化方向发展,所 谓智能化就是将传感器获取信息的功能与的微处理器的信息分析、处理等功能紧密结合在一起。由于微处理器具有计算与逻辑判断功能,故可以方便地对传感器所 采集的数据进行存储记忆、比较分析。电路设计应以传感器的电路输出为首要条件,并使测量电路成为传感器的一部分

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