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继数代定制型台式仪器仪表之后,技术的发展继续朝着更灵活、软件控制以及尺寸更小的模块化仪器仪表方向前进。然而,降低功耗以实现噪声和测量精度目标依然极具挑战。 本文引用地址: 移动性的实现是摈弃台式仪器仪表的一个因素。基于定制和机架的大型系统从物流角度来讲有局限性。将工作柜/桌面设备分拆成较小的节点可实现自定义配置,并针对测试站点或对象的环境和尺寸优化仪器仪表。通过将测量仪器仪表拆分成较小的节点可以改善移动性,并减少接线和安装麻烦。与本地移动仪器仪表的接线连接比部署长线缆回到中央机架或台式仪器仪表容易。花在验证接线和更正错误接线上的时间也能节省下来。尺寸的变化暂且不论,对 测试性能、确定性以及精度的要求依然存在。 应用领域 高动态范围的模块化平台仪器仪表是二十一世纪测量设备的基本要求。仪器仪表为各式各样专业领域的进一步创新、研究和开发提供了所需的测量能力。 ? 材料科学研发领域的测试,从风车叶片的结构分析到涡轮机的程度、维护保养和电气输出。 ? 测量应力/压电传感器的输出、调理电压并实现量化分析以便进行结构和材料开发,同时提供无干扰的清晰测量。 ? 汽车座舱噪声测量。原型开发期间对座舱内的麦克风输出进行数字化,实现更快速、更的控制环路,工厂生产吞吐率。 ? 电气测试: ? 音频测量,针对语音控制和操作开发高级麦克风模块和扬声器。 ? 参数测量精度和速度与测试成本有关的无源和有源电子器件中ATE内的电气测试。zyclxmzsw
热电偶是一种常见又经济的宽温度范围测温手段。T型热电偶(铜康铜)具有灵敏、稳定、易制造、防湿的特点——印刷电路板的铜到铜连接则了等温块的必要性。这些是T型热电偶进入从导管到食品加工等多种应用的部分主要原因,这些应用不需要K型等其他热电偶所具备的宽温度范围。 本文引用地址:zyclxmzsw ADI拥有集成冷端补偿机制的热电偶放大器,但T型热电偶不在此列。幸运的是,T型和K型放大器在 约100°C的温度范围内,具有类似的电压特性。K型热电偶调节器(如AD8495或AD8497)可以利用这种相似性来测量T型热电偶,并将误差降至超低水平。较高温度条件下的输出电压会偏离AD8495的理想5 mV/°C传递函数,所以,有必要通过查找表或多项式考虑该差异。示意图是用来自NIST的T型热电偶表以及AD8495的传递函数生成的,以展示AD8495在各种参考结温条件下的输出。 图1.AD8495在T型热电偶条件下计算得到的输出 可以运用该图或该6阶多项式将输出电压映射到测量温度上。VOUT (mV) = a0 + a1 × T + a2 × T2 + … + a6 × T6,其中,系数为: 在–200°C至+350°C的整个测量温度范围内和0°C至50°C的参考结温范围内,该多项式计算得到的误差约为–2.50 mV至+2.28 mV,约低于±0.5°C。必须加上热电偶容差和AD8495放大器误差。 请注意,当温度低于0°C时,输出电压为负。输出电压相对于参考引脚(REF)进行测量,因此,可以提高REF端的电压,以便在单电源供电时,将负的输出电压偏置到正输出电压。请参阅AD8495数据手册,了解在用热电偶进行设计时要考虑的重要事项,包括接地、滤除干扰和布局布线注意事项,以便使器件温度等于参考结温。 作者简介 .Scott Hunt 是线性产品部(马萨诸塞州威明顿市)的一名产品应用工程师。他获得伦斯勒理工学院电气工程学士学位后,于2011年加入ADI公司。Scott专门从事集成精密放大器技术工作,包括仪器仪表放大器、差分放大器和热电偶放大器。
LUGB-DN100涡街流量计在特定的流动条件下面,一部分的流体动能就会转化为流体振动,其振动频率跟流速(流量)有一个确定的比例关系,依据这种原理工作的流量计可以称为流体振动流量计。目前流体振动的流量计有三类:涡街流量计、旋进(旋涡进动)流量计还有射流流量计。 涡街流量计具有有以下一些特点:zyclxmzsw ①输出是脉冲频率,其频率跟被测流体的实际体积流量成正比,不受流体组分、密度、压力、温度的影响; ②测量范围宽,一般范围度可以达10:1以上; ③度为中上水平; ④无可动部件,可靠性高; ⑤结构简单牢固,安装方便,维护费较低; ⑥应用范围广泛,可适用液体、气体和蒸汽。 涡街流量计的工作原理:在流体当中设置旋涡发生体(阻流体),从旋涡发生体的两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡被称为卡曼涡街,旋涡列在旋涡的发生体下游非对称地排列。涡街流量计输出的脉冲频率信号不受流体物性还有组分变化的影响,就是仪表系数在一定雷诺数范围里面仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关。但是在物料平衡以及能源计量中需要检测质量流量,这时流量计应该同时监测体积流量和流体密度,流体物性还有组分就会对流量计量产生直接影响。 涡街流量计由传感器还有转换器两部分组成,传感器是包括旋涡发生体(阻流体)、检测元件、仪表表体等;转换器主要包括前置放大器、滤波整形电路、DAC、输出接口电路、端子、支架和防护罩等。近年来智能式流量计还会把微处理器、显示通信以及其他功能模块装在转换器内。 LUGB-DN100涡街流量计在现场当中的应用: 1、现场应用 涡街流量计适用的流体是比较广泛的,但是不适用于低雷诺数(ReD≤2×104)流体。因为在低雷诺数的时候,斯特劳哈尔数伴随着雷诺数而变,仪表线性度变差。同时,含有固体微粒的流体对于旋涡发生体的冲刷会产生噪声,其含有的短纤维如果缠绕在旋涡发生体上将改变仪表系数。涡街流量计在混相流体当中的应用如下: ①可用于含分散、均匀的微小气泡,但是容积含气率应该小于7%~10%的气、液两相流,如果容积含气率超出2%,就应该对仪表系数进行修正。 ②可以用于含分散、均匀的固体微粒,含量不大于2%的气固、液固两相流。 ③可用于互不溶解的液液(如油和水)两组分流等。 脉动流还有旋转流会对涡街流量计产生严重影响。如果脉动频率跟涡街频率频带合拍可能引起谐振,破坏正常工作还有设备,使得涡街信号产生“锁定(Lock-in)”现象,这时信号就会固定在某一频率。“锁定”跟脉动幅值、旋涡发生体形状以及堵塞比等有关。 涡街流量计的度对于液体大致是在±0.5%R~±2%R之间,对于气体在±l%R~±2%R之间,重复性一般为 0.2%~0.5%。由于涡街流量计的仪表系数比较低,频率分辨率低,口径愈大的话精度愈低,所以仪表口径不宜过大(DN300以下)。 范围度宽就是涡街流量计的特点,但是重要的一点就是量程下限的流量数值。一般液体的平均流速下限为0.5m/s,气体为4~5m/s。涡街流量计的正常流量zui好是在正常测量范围的1/2~2/3处。 涡街流量计的zui大优点是仪表系数不受测量介质物性的影响,可以由一种典型的介质推广到其他介质上面。但由于液、气的流速范围差别会很大,导致频率的范围也差别很大。处理涡街信号的放大器电路当中,滤波器的通带会不同,电路参数亦不同,因此,同一电路的参数不可以用于测量不同的介质。 另外,气体还有液体的密度差别很大,而旋涡分离的时候产生的信号强度与密度成正比,因此信号强度差别也会很大。液、气放大器电路的增益、触发灵敏度等都是不相同,压电电荷差别大,电荷放大器的参数也会不相同。即使同为气体(或液体、蒸汽),随着介质压力、温度、密度不同,使用的流量范围会不同,信号强度亦不同,电路的参数同样是要改变。因此,一台涡街流量计不经硬件或者软件修改,改变使用介质或者改变仪表口径是不可行的。 2、安装注意事项 涡街流量计属于是对管道流速分布畸变、旋转流还有流动脉动等敏感的流量计,因此,对于现场管道安装条件应该充分重视,严格地遵照使用说明书执行。 涡街流量计可以安装在室内或室外。如果是安装在地井里面,为防止被水淹没,应该选用涎水型的传感器。传感器在管道上面可以水平、垂直或倾斜安装,但是测量液体和气体的时候为了防止气泡和液滴的干扰,要注意安装位置。测量含液体和含气液体的流量仪表安装必须保证上、下游直管段要有必要的长度。传感器与管道的连接时要注意以下问题。 ① 上、下游配管内径D与传感器内径D’相同,其差异要满足下述条件: 0.95D≤D’≤1.1D; ② 配管应该跟传感器同心,同轴度应小于0.05D’; ③ 密封垫不可以凸入管道里面,其内径可要比传感器内径要大1~2mm; ④ 如果需断流检查跟清洗传感器,应设置旁通管道; ⑤ 减小振动对涡街流量计的影响应该作为涡街流量计现场安装的一个突出问题来关注。首先,在选择传感器安装场所的时候尽量注意到避开振动源;其次,采用的是弹性软管连接在小口径中可以考虑;第三,加装管道支撑物是一个有效的减振方法。 电气安装应该注意传感器跟转换器之间采用屏蔽电缆或低噪声电缆连接,其距离不应该超过使用说明书的规定。布线的时候应远离强功率电源线,尽量要用单独金属套管保护。应该遵循“一点接地”原则,接地电阻应该小于10ω。整体型和分离型都应该在传感器侧接地,转换器外壳接地点应该跟传感器“同地”。 3、现场常见的故障现象、原因以及排除方法 涡街流量计是有多种的检测方式,传感器还有测量电路差别也较大,但是涡街流量计常见的故障有共性。 LUGB-DN100涡街流量计
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