低功耗兩線制渦輪流量計(jì)
| Q= | f(/ | 或 | 3/) | () | 
| Ls | m s | 2 | ||
| K | 
		 
		3、硬件系統(tǒng)低功耗設(shè)計(jì):
		 
		  系統(tǒng)的硬件框圖如圖1所示。主要由渦輪傳感器、放大濾波電路、電壓跟隨器、單片機(jī)、人機(jī)接口電路、4~20mA輸出、電源管理電路、頻率輸出和RS485通信組成。
		  對(duì)流量信號(hào)的測(cè)量充分使用了 MSP430單片機(jī)內(nèi)部的資源,即 A/D轉(zhuǎn)換器、比較器、定時(shí)/計(jì)數(shù)器等,節(jié)省了所需單片機(jī)的口線和外圍器件。AD7391芯片將數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào),再經(jīng)過由 XTR115組成的V/I轉(zhuǎn)換電路輸出4~20mA 電流信號(hào)。電源轉(zhuǎn)換模塊將24V 轉(zhuǎn)換為5V、3.3V 和2.048V,滿足運(yùn)算放大器、單片機(jī)以及其他芯片的供電需求。 單片機(jī)和 V/I轉(zhuǎn)換電路構(gòu)成4~20mA 變送器,變送器的耗電電流隨傳感器輸出而變化,電流表只需要正確串聯(lián)在電路中即可測(cè)量出電流值,其數(shù)值通過計(jì)算可以得到當(dāng)時(shí)的瞬時(shí)流量值。
		 
		 
		3.1 單片機(jī)芯片的選型
		   在眾多方法中,器件選型無疑對(duì)低功耗設(shè)計(jì)的實(shí)現(xiàn)起到***關(guān)鍵的作用。系統(tǒng)采用了 TI公司推出的16位超低功耗的 MSP430F5438作為主控芯片,主要在于 MSP430系列芯片的功耗優(yōu)勢(shì)[12]。
		   由活躍模式下電流消耗相對(duì)于系統(tǒng)頻率:
		 
| IAM =I′AM ×fsystem | () | |
| 3 | ||
| 由活躍模式下電流消耗相對(duì)于供電電壓: | ||
| ( | ) | () | 
| IAM =I′AM +175× Vcc-3 | 4 | |
		
圖2 各模式轉(zhuǎn)換框圖
	  由圖2可知,MSP430在不同模式下的功耗相差很大,較低功耗0.1μA,在活動(dòng)模式下的功耗取決于系統(tǒng)的工作頻率與供電電壓,特別是系統(tǒng)頻率。當(dāng)系統(tǒng)主時(shí)鐘頻率為1MHz時(shí),工作電壓為3V,電流消耗為370μA,根據(jù)式(4)和(5)可計(jì)算出,當(dāng)系統(tǒng)工作頻率為4MHz,工作電壓3.3V,電流消耗相當(dāng)于1.69mA。因此,系統(tǒng)在運(yùn)行時(shí),根據(jù)渦輪信號(hào)的變換率,選擇不同的工作模式,以降低系統(tǒng)的功耗。
	
	  3.2 4~20mA輸出和電源供電模塊功耗問題一直是4~20mA 輸出電路設(shè)計(jì)的難點(diǎn)之一。解決這一問題的主要方法是信號(hào)線與電源線復(fù)用。這樣功耗問題得以保證,并且為儀表兩線制工作提供足夠的電流。但經(jīng)過實(shí)際測(cè)試,當(dāng)單片機(jī)處于高頻時(shí)鐘工作,并且所有外設(shè)全部工作,其電流消耗超過4mA。為了解決這樣的問題,通過DC/DC對(duì)復(fù)用線進(jìn)行分流,還解決了數(shù)字部分的供電問題[13-14]。此外,流量計(jì)的硬件電路設(shè)計(jì)均采用低功耗的器件,這也是降低整體功耗的方法之一。
	   電流環(huán)輸出部分的核心是 TI公司的XTR115電流環(huán)芯片,電路如圖3所示。引腳3被看作模擬地,輸入端電阻Rin為10kΩ,C 為降噪電容,晶體管的選型主要考慮 NPN型,沖擊電壓,電流以及功耗,鑒于會(huì)有溫度傳導(dǎo)效應(yīng),***好不使用貼片的封裝,外接晶體三極管 Q1 只要選用Vceo>36V,Icmax>32mA,Poutmax>1.2W的 NPN三極管即可,可以考慮下面的一些型號(hào):TIP29C,2SC1846。
	   該電路的工作原理是當(dāng)AD7391數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片的6腳輸出電壓 信 號(hào) 經(jīng) 過 R2 轉(zhuǎn) 換 成 40~200μA 的 輸 入 電 流,XTR115內(nèi)部有一個(gè)100增益的運(yùn)放,將輸入電流放大為4~20mA的電流。
	  外部晶體管 Q1主要作為一個(gè)電流輸出源,如果使用24V和20mA 的電流輸出,此晶體管的功耗為0.48W,XTR115通過采用外部的晶體管來避免產(chǎn)生溫飄,所以在安裝晶體管的時(shí)候應(yīng)該避免和模擬部分的電路離的太近,包括XTR115。在實(shí)際電路中,還需給功率管裝上合適的散熱器。
	
| 圖 | 3 | 電流環(huán)輸出電路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XTR115 | 允許各種電壓保護(hù)方法,圖 | 3 | 顯示了一個(gè)二 | 證明,即使電源電壓高達(dá) | ,也損壞不了 | 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50V | XTR115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極管電橋電路,四個(gè) | 1N4148 | 型開關(guān)二極管構(gòu)成這樣的保 | 鑒于整個(gè)系統(tǒng)自身的電流消耗不能超過 | ,所以 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 護(hù)電路,電路可以正常運(yùn)行,甚至當(dāng)電壓連接線是接反的, 通過 | / | 對(duì)復(fù)用線進(jìn)行分流, / | 的 | 輸入電壓為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCDC | DCDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 它也能防止負(fù)電壓流入 | V+ | 端。因?yàn)闃蚴诫娐分袩o論何 | ,輸出電壓為 | ,所以,當(dāng) | / | 效率為 | 80% | 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24V | 5V | DCDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)都會(huì)導(dǎo)通兩只二極管,于是,在計(jì)算環(huán)路電壓時(shí),去掉兩 | 時(shí),從電流環(huán)上取 | 1mA | 電流,由公式()計(jì)算出提供給數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 只硅二極管的正向壓降 | (約為 | )是理所應(yīng)當(dāng)?shù)?,由?/td> | 字電路的電流為 | ,這樣不僅解決了電流環(huán)上的電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4V | 3.84mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ()確定。 | 流大于 | 4mA | 的問題,而且解決了電路中芯片的供電問題。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLOOP =24-I0RL -1.4 | () | · · | · | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Vi Ii | η=V0 I0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為了 防 止 瞬 態(tài) 電 壓 過 高, | 公 司 生 產(chǎn) 的 | 由于流量?jī)x表采用二線制 | 24V | 環(huán) | 路供電,單片機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P6KE39A | 型抑制器的各項(xiàng)參數(shù)都符合要求,其閾值電壓 | 供電,信號(hào)調(diào)理電路中運(yùn)放 | LM258 | 需要 | 5V | 電源供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為 | ,鉗位時(shí)間僅為 | ,其性能是齊納穩(wěn)壓管所不及 | 電。為了降低電路功耗,使用 | TI | 公司的電壓轉(zhuǎn)換芯片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39V | 1ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的。只要環(huán)路電壓高于 | 39V | 就會(huì)被鉗位。 | 通過測(cè)試數(shù)據(jù) | ,將 | 24V | 轉(zhuǎn)換為 | ,用芯片 | TPS79733 | 將 | 5V | 轉(zhuǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
| LM3103 | 5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 換為 | ,***后用芯片 | REF3020 | 將 | 3.3V | 轉(zhuǎn)換為 | 2.048 | ( | )/( | +R10 | ) | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3V | Vout =0.6× | R8 +R9 +R10 | R9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,作為 | / | 轉(zhuǎn)換芯片的參考電壓。 | 芯片輸出電 | Vout | 為 | , | 、 | 分別選為 | 10kΩ | 和 | ,根據(jù)式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | DA | LM3103 | 5VR8 R9 | 1.3kΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓由外部電阻 | R8 | 、 | 和 | R12 | 決定。調(diào)整輸出電壓公式為: | ()計(jì)算出 | R10 | 約為 | 。 | 轉(zhuǎn) | 5V | 電路如圖 | 4 | 所示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | 7 | 69Ω 24V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 換為 | ,***后用芯片 | REF3020 | 將 | 3.3V | 轉(zhuǎn)換為 | 2.048 | ( | )/( | +R10 | ) | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3V | Vout =0.6× | R8 +R9 +R10 | R9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,作為 | / | 轉(zhuǎn)換芯片的參考電壓。 | 芯片輸出電 | Vout | 為 | , | 、 | 分別選為 | 10kΩ | 和 | ,根據(jù)式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | DA | LM3103 | 5VR8 R9 | 1.3kΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓由外部電阻 | R8 | 、 | 和 | R12 | 決定。調(diào)整輸出電壓公式為: | ()計(jì)算出 | R10 | 約為 | 。 | 轉(zhuǎn) | 5V | 電路如圖 | 4 | 所示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | 7 | 69Ω 24V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

圖 4 24V 轉(zhuǎn) 5V 電路
| 3.3 | RS485通信模塊 | 據(jù);按鍵中斷用來設(shè)置儀表各種參數(shù)。系統(tǒng)軟件框圖如5 | |||||||||||||||||||||||||
| 抗干擾能力是考察儀表的一項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)。為了減 | 所示。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 少通信信號(hào)受外界干擾,通信模塊電路采用東芝公司的 | |||||||||||||||||||||||||||
| P181 光 耦 隔 離 器 和 75LBC184 差 分 收 發(fā) 器 芯 片。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75LBC184差分收發(fā)器帶有內(nèi)置瞬變?cè)肼暠Wo(hù)裝置,這 | |||||||||||||||||||||||||||
| 種設(shè)計(jì)特點(diǎn)明顯改善了減少數(shù)據(jù)異步傳輸電纜上的瞬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 變?cè)肼暤目煽啃?,這種可靠性是市場(chǎng)上現(xiàn)有器件所不及 | |||||||||||||||||||||||||||
| 的。遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)可以通過 RS485通信模塊及時(shí)了解渦 | |||||||||||||||||||||||||||
| 輪流量計(jì)的流量參數(shù)。 | 
				 ![]()  | 
||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì) | 圖 | 5 | 軟件框圖 | |||||||||||||||||||||||
| 系統(tǒng)軟件包含的主要功能模塊有:)初始化模塊:系 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 脈沖計(jì)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 統(tǒng)上電后,首先就要對(duì)單片機(jī)的狀態(tài)控制寄存器及各功能 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 設(shè)置定時(shí)器 | ( )來捕獲渦輪信號(hào)脈沖個(gè)數(shù),設(shè)置 | ||||||||||||||||||||||||||
| 模塊的工作模式進(jìn)行設(shè)置, | 使用之前也需要對(duì)其進(jìn)行 | ||||||||||||||||||||||||||
| ATA | |||||||||||||||||||||||||||
| LCD | 定時(shí)器 | ( )來計(jì)算瞬時(shí)流量、累計(jì)流量和頻率輸出。捕 | |||||||||||||||||||||||||
| 復(fù)位和初始化顯示。 )計(jì)算處理模塊:計(jì)算出傳感器信號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||
| BTB | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 獲/比較 寄 存 器 | 被 設(shè) 置 為 | ,輔 助 時(shí) 鐘 | ||||||||||||||||||||||||
| 的頻率,然后,根據(jù)所設(shè)定的儀表系數(shù),計(jì)算出瞬時(shí)流量和 | TACCRO | ||||||||||||||||||||||||||
| 32767 | |||||||||||||||||||||||||||
| 和累計(jì)流量,再根據(jù)計(jì)算出來的瞬時(shí)流量,向外發(fā)送相應(yīng) | ACLK | 頻率選用 | ,定時(shí)器 | A | 工作在增計(jì)數(shù)模式。 | ||||||||||||||||||||||
| 32768Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| 的脈沖量和標(biāo)準(zhǔn)的 | 的電流。 )輸出模塊:系統(tǒng) | TB | 設(shè)置捕獲/比較寄存器 | TBCCRO | 為 | ,選用系統(tǒng)時(shí) | |||||||||||||||||||||
| 4~20mA | 65535 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 鐘 | 分頻后的頻率為 | ,定時(shí)器 | 工作在連續(xù)模式。 | |||||||||||||||||||||||
| 輸出模塊即遠(yuǎn)程信號(hào)發(fā)送操作模塊,分別是4~20mA 電 | 4 | 2 | B | ||||||||||||||||||||||||
| MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| 流輸出操作和脈沖輸出操作。 )人機(jī)接口模塊:模塊由鍵 | TA | 的上升沿來觸發(fā)捕獲脈沖信號(hào), | 根據(jù)相鄰兩次觸發(fā) | ||||||||||||||||||||||||
| TB | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 信號(hào)的間隔時(shí)間來捕獲渦輪信號(hào)脈沖個(gè)數(shù),再依據(jù) TB的 | ||||||||||||||||||||||||||
| 盤和 | LCD | 組成,用于顯示和修改儀表測(cè)量結(jié)果。 )中斷模 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 工作時(shí)鐘頻率計(jì)算出渦輪信號(hào)的頻率,流程圖如圖 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 塊: | 中斷負(fù)責(zé)頻率的測(cè)量; | 中斷負(fù)責(zé)脈沖 | |||||||||||||||||||||||||
| TimerA | TimerB | ||||||||||||||||||||||||||
計(jì)數(shù)、流量計(jì)算顯示和RS485通信;掉電中斷用來保存數(shù)
| 圖 | 6 | 脈沖捕獲流程圖 | 
| 當(dāng) | pulseIN2≤pulseIN1 | 時(shí),頻率計(jì)算公式為: | |||||||||||||||||||||
| 32768-pulseIN1+pulseIN2 | |||||||||||||||||||||||
| freq= | () | ||||||||||||||||||||||
| _ | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Esttime | |||||||||||||||||||||||
| 當(dāng)pulseIN2>pulseIN1時(shí),頻率計(jì)算公式為: | |||||||||||||||||||||||
| freq= | pulseIN2-pulseIN1 | () | |||||||||||||||||||||
| _ | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 式 中: | Esttime | ||||||||||||||||||||||
| 、 | 為 計(jì) 數(shù) 脈 沖 浮 點(diǎn) 型 變 量, | ||||||||||||||||||||||
| ulseIN1 | ulseIN2 | ||||||||||||||||||||||
| p | p | 為捕獲的渦輪脈沖數(shù)。 | |||||||||||||||||||||
| _ | 為計(jì)算瞬時(shí)流量時(shí)間, | ||||||||||||||||||||||
| Esttime | re | ||||||||||||||||||||||
| f | q | ||||||||||||||||||||||
| 4.2 非線性補(bǔ)償設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||
| 采用計(jì)算和查表相結(jié)合的插值法來處理渦輪傳感器 | |||||||||||||||||||||||
| 的非線性問題。插值法就是在傳感器輸出頻率 | F | 與儀表系 | |||||||||||||||||||||
| 數(shù)K 的特性曲線中,把輸出頻率F 分成N 個(gè)均勻的區(qū)間, | |||||||||||||||||||||||
| 這樣每個(gè)區(qū)間的端點(diǎn) | 都對(duì)應(yīng)一個(gè)輸出 ,測(cè)定完這些數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| Fi | |||||||||||||||||||||||
| Ki | |||||||||||||||||||||||
| 據(jù)點(diǎn)( | , ),其中, | ,,… 。按偏差平方和***小原則 | |||||||||||||||||||||
| Fi | Ki | i=12 | n | ||||||||||||||||||||
| 求出近似曲線 | k | (),并且采取二項(xiàng)方程為擬合曲線方 | |||||||||||||||||||||
| =φ | f | ||||||||||||||||||||||
| 法,然后把近似曲線方程表達(dá)式預(yù)先存入到微控制器中, | |||||||||||||||||||||||
| 顯然當(dāng)曲線上任一點(diǎn) | Fx | 檢索到在( , | )之 | 間或端點(diǎn) | |||||||||||||||||||
| Fi Fi+1 | |||||||||||||||||||||||
| 處,就可以根據(jù)函數(shù)表達(dá)式計(jì)算出與之對(duì)應(yīng)的儀表系數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| , | 的計(jì)算表達(dá)式為: | ||||||||||||||||||||||
| Kx Kx | |||||||||||||||||||||||
Kx = Ki +k(Fx -Fi)= Ki +Ki+1 -Ki(Fx -Fi)
 
Fi+1 -Fi
(10)
 
式中:i=1,2,3,…,n;Fx 為當(dāng)前頻率值,其值介于Fi 和
 
Fi+1 之間。
實(shí)際使用線性插值時(shí),線性化的誤差與檢測(cè)點(diǎn)的數(shù)量和位置相關(guān)。通過增加測(cè)量點(diǎn)數(shù)和選擇***佳位置來得到***好的的效果。
| 5 | 實(shí)驗(yàn)及結(jié)果分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | 模擬電流輸出實(shí)驗(yàn) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本系統(tǒng)對(duì)儀表設(shè)定儀表系數(shù),量程流量,將信號(hào)發(fā)生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 器輸出信號(hào)的幅值調(diào)節(jié)到表1中的響應(yīng)值,合上開關(guān)將信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 號(hào)頻率依次調(diào)節(jié)到量程頻率的 | 100% | 、 | 、 | 、 ,記 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75%25%0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 錄下各測(cè)試點(diǎn)的數(shù)字電流表的示值,由式( | )計(jì)算出電流 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相對(duì)誤差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I示i -I理i | ×100% | ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| i= | I理i | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 式中: | i | 為第 | 試驗(yàn)點(diǎn)的電流輸出誤差; | 理 | 為第 | 試驗(yàn)點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||
| i | Ii | i | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 的輸出電流理論值; | 示 | 為第 | 試驗(yàn)點(diǎn)的輸出電流實(shí)際值。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ii | i | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 表 | 1 | 輸出電流相對(duì)誤差 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流測(cè)量值/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信號(hào)幅值 | K | 系數(shù) | mA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 量程頻率 量程頻率 量程頻率量程頻率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / · | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| mV | P L | 100% | 75% | 25% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4000 | 20.000 | 15.992 | 7.993 | 3.996 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 500 | 19.998 | 15.992 | 7.995 | 3.996 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 80 | 19.998 | 15.990 | 7.995 | 3.995 | |||||||||||||||||||||||||||
| 電流/ | 20 | 16 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***大誤差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( ) | -0.01 | -0.062 -0.087-0.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 從表1可看出,本系統(tǒng)所設(shè)計(jì)的儀表輸出電流相對(duì)誤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 差不超過0.2%,符合工業(yè)設(shè)計(jì)要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表系數(shù)修正實(shí)驗(yàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在檢定裝置上 對(duì)口徑為 | 渦輪流量傳感器分別 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| , | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用平均系數(shù)法和線性插值法進(jìn)行標(biāo)定,并與標(biāo)準(zhǔn)值進(jìn)行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比較,結(jié)果見表 | 。量程范圍為( | 3/ | 3/)渦輪 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0.7m | h~7.0m | h | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流量傳感器的平均儀表系數(shù)由( | )式計(jì)算得到。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表 | 2 | 平均系數(shù)法和線性插值法的比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)試 標(biāo)準(zhǔn)儀表系數(shù) | 線性插值法 | 平均系數(shù)法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 點(diǎn) | / · | -1 | 儀表系數(shù) 偏差 | 儀表系數(shù)偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||
| % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 518.71 | 518.89 | 0.034 | 513.09 | 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 514.02 | 514.28 | 0.051 | 513.090.181 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 | 510.94 | 510.99 | 0.010 | 513.090.421 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0 | 509.63 | 509.35 | 0.055 | 513.090.679 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5 | 508.83 | 508.50 | 0.065 | 513.09 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 507.47 | 507.72 | 0.049 | 513.09 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||||
| ( ) | ( ) | ( ) | ||||
| K= | Ki max + Ki min | |||||
| 2 | 12 | |||||
 
由表2可看出,平均系數(shù)法的***大非線性誤差為1.11%,而插值修正法的***大誤差0.065%,偏差縮小了約17倍。顯而易見,在同一測(cè)量精準(zhǔn)度水平下,采用插值修正法將會(huì)明顯擴(kuò)大渦輪傳感器的量程范圍。
6、結(jié) 論:
   本文針對(duì)渦輪流量計(jì)實(shí)際應(yīng)用中存在的問題,基于線性插值方法能有效提高渦輪傳感器的測(cè)量精度和擴(kuò)展測(cè)量的量程比。電路中芯片均采用低功耗器件,***大程度地降低了系統(tǒng)功耗;同時(shí)儀表配有 RS485通信、LCD和按鍵輸入,遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)隨時(shí)可以查看儀表任意時(shí)刻的瞬時(shí)流量和累積流量等重要的參數(shù),便于操作員能夠即時(shí)了解和統(tǒng)計(jì)流量計(jì)的信息。
