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渦(wō)街流量計(jì)技術(shù)改進與發展方(fāng)向
發布時間:2018-11-09

摘要:渦(wō)街(jiē)流量計(jì) 是根據渦(wō)街原(yuán)理(lǐ)制備的測量(liàng)氣體(tǐ)和液(yè)體流(liú)量計(jì)量(liàng)儀器,自(zì)上世紀(jì)八(bā)十年(nián)代以(yǐ)來被(bèi)廣泛(fàn)使用(yòng),其(qí)技術也(yě)不斷進步。渦街流量(liàng)計(jì)的旋渦(wō)發生體(tǐ)(阻流體(tǐ))、檢測(cè)元件(傳感(gǎn)器)、前(qián)置放大器(qì)、濾波整(zhěng)形電路(lù)、d/a轉換(huàn)電(diàn)路、輸出(chū)接口電(diàn)路(lù)等方面的(de)技術特點(diǎn)和研究進展進(jìn)行了綜述。
  渦街流量計(jì)是(shì)用于氣體、液(yè)體等流(liú)體介(jiè)質的(de)測量的常用(yòng)儀器之(zhī)一,其(qí)應用已經從最初的水蒸(zhēng)氣、水的測(cè)量擴展到(dào)生物學、醫學、衛生、化(huà)學化(huà)工等領(lǐng)域。随(suí)着(zhe)各種相關(guān)技術(shù)等不斷提高,渦(wō)街流量計(jì)向着高、精、尖方向發(fā)展。
  渦街流量計應用(yòng)最(zuì)多(duō)的領(lǐng)域是石油化工(gōng)企業,由于(yú)其傳(chuán)感(gǎn)部件(jiàn)可(kě)以不(bú)直接(jiē)接(jiē)觸被測(cè)介質(zhì),可(kě)以用于(yú)測量各類液體、氣體流量(liàng),一般其不鏽鋼旋渦(wō)發生體和(hé)封裝于不(bú)鏽鋼(gāng)體的傳感器,能夠耐(nài)受高溫高壓,可(kě)用于液體、氣體、蒸汽測量。現在(zài)也有推出(chū)管徑小于25mm以下的采用模(mó)壓成型工(gōng)藝的全塑(sù)料産(chǎn)品渦街(jiē)流量(liàng)傳感器,配置(zhì)非接觸的(de)超聲波檢測元(yuán)件(jiàn),可用于(yú)腐(fǔ)蝕性液體和(hé)高純淨(jìng)液體(tǐ)的(de)流量測(cè)量(liàng)。在石(shí)油化工、制藥、食(shí)品和半導(dǎo)體工(gōng)業中(zhōng),渦街流量(liàng)計有着廣泛的應用,可以準确測量的(de)介質包括甲醇、甲(jiǎ)醛、丙(bǐng)酮、甲苯、三氯乙(yǐ)烯、乙烯、丁烷液(yè)氨、空分(fèn)裝置中液氧(yǎng)、液氮流量(liàng)等,還(hái)有半(bàn)導體(tǐ)工業純(chún)水、超淨(jìng)純水等(děng)。
  根據卡(kǎ)門(karman)渦街原理研(yán)制的渦街(jiē)流量計主要(yào)用于工(gōng)業管(guǎn)道介質流(liú)體如氣體、液體(tǐ)等的流量(liàng)測量。渦街流量計的(de)特點是(shì)量程範(fàn)圍大、壓力(lì)損失(shī)小,在體(tǐ)積流量(liàng)測量(liàng)時幾乎不(bú)受流體密度、溫度、壓(yā)力(lì)、粘度等因素的影響,精(jīng)度高,維護量(liàng)小(xiǎo),可靠(kào)性高,工作(zuò)溫度(dù)範圍較寬(-20~250℃)。信号(hào)輸出方式有數字(zì)脈(mò)沖信(xìn)号輸出,也(yě)有模拟标準信(xìn)号,易(yì)于智(zhì)能化(huà)、自動化控制,是大中(zhōng)型企業比較先(xiān)進、理(lǐ)想的(de)介(jiè)質(zhì)流量測量儀器(qì)。常見的(de)渦街流(liú)量計如圖1所示(shì)。
渦街流量(liàng)計圖(tú)示
  渦街流量計(jì)分類方(fāng)法有多種,如按照檢測(cè)方式(shì)分爲熱敏(mǐn)式、電容式(shì)、應力(lì)式、超聲(shēng)式、應(yīng)變式、光(guāng)電式、振動體式(shì)和(hé)光(guāng)纖式(shì)等;按傳感(gǎn)器與(yǔ)轉換器組成分(fèn)爲一體型和分離型;按測(cè)量原(yuán)理分爲質(zhì)量流量計(jì)和體積流(liú)量計等(děng)。本(běn)文在(zài)介紹了渦(wō)街流(liú)量計工作原理(lǐ)的基礎上(shàng),對最(zuì)近幾年來關于渦街流量計的(de)改造現狀進行了總(zǒng)結述(shù)評,以(yǐ)期進一步推動(dòng)渦街(jiē)流量計發(fā)展。
1渦街流量計(jì)的基(jī)本原理
  渦(wō)街流量計中卡門渦街形成基(jī)本原(yuán)理如(rú)圖2所(suǒ)示。
渦街(jiē)流(liú)量計(jì)中卡(kǎ)門渦街形(xíng)成原(yuán)理圖
  正如(rú)圖2所示,處于流體中(zhōng)的三角柱(zhù)是(shì)旋渦(wō)發(fā)生體(tǐ),當流體從旋渦(wō)發生(shēng)體兩(liǎng)側流過時(shí),産生(shēng)有規(guī)則的交(jiāo)替(tì)旋渦———卡門旋渦,這些(xiē)規則交替的(de)旋(xuán)渦在(zài)旋渦發生(shēng)體下遊(yóu)非(fēi)對稱(chēng)地排列。旋渦的釋放頻率(lǜ)f與流過旋渦發生(shēng)體的流體平(píng)均速(sù)度及旋(xuán)渦發生(shēng)體特征寬度有(yǒu)關,可(kě)用下式表(biǎo)示:
f=stv/d
式中:
f———旋(xuán)渦的(de)釋放頻率(lǜ),hz
v———流過(guò)旋渦發生(shēng)體的流體(tǐ)平均(jun1)速度(dù),m/s
d———旋渦(wō)發生體特(tè)征寬度,m
st———斯特羅哈數,無量綱,它(tā)的數值範圍爲(wèi)0.14~0.27
st———雷諾數(shù)re的(de)函數,當re在102~105範圍(wéi)内,st值(zhí)大約爲(wèi)0.2
因此,在(zài)測量過程中,要(yào)盡量滿足流體(tǐ)的re在102~105,則旋渦的(de)頻(pín)率f=0.2v/d。
  由此(cǐ)可知(zhī),通過測(cè)量旋(xuán)渦(wō)頻率f即可(kě)得出(chū)流過旋(xuán)渦發生(shēng)體的流體平均(jun1)速度(dù)v,再由(yóu)公式(shì)q=va即可(kě)求(qiú)出(chū)流體(tǐ)流量q,其中a爲流(liú)體流過(guò)旋(xuán)渦發(fā)生體(tǐ)的截面積(jī)。
2渦(wō)街流量(liàng)計的(de)技術(shù)改進研究(jiū)
  渦街流量計主要由(yóu)渦(wō)街傳感(gǎn)器和(hé)轉換(huàn)器兩(liǎng)部(bù)分組成。其中(zhōng)傳感器包括旋(xuán)渦發生體(阻流體)、檢測(cè)元件等(děng);轉換(huàn)器(qì)包括前(qián)置放大器、濾波整形(xíng)電路、d/a轉換(huàn)電路、輸出(chū)接口(kǒu)電路、端子等。因(yīn)此,渦街流(liú)量計的技(jì)術改進研(yán)究也主要(yào)集中在這幾個(gè)方面。以下爲近(jìn)幾年來渦街流量計(jì)技術改進(jìn)的現(xiàn)狀。
2.1傳(chuán)感器改(gǎi)進(jìn)
  渦街流量(liàng)計的(de)重要(yào)組(zǔ)成部分(fèn)是傳感器(qì),其靈敏(mǐn)度(dù)和精度都(dōu)與傳感器直接(jiē)相關,因此(cǐ),傳感器的改進是渦(wō)街流(liú)量計改進(jìn)的重(zhòng)點(diǎn)研究課(kè)題之一。蔡武(wǔ)昌(chāng)[1]指出流量檢測(cè)儀表的(de)關鍵問(wèn)題之一是傳感(gǎn)器(qì)的設計(jì),其預(yù)測流量(liàng)計(jì)技術(shù)改進的一個重要方面(miàn)是(shì)傳感(gǎn)器結構設計中(zhōng)應該将溫(wēn)度、壓(yā)力、管(guǎn)徑等(děng)參數(shù)集合(hé)到流量傳感器(qì)内。
  渦(wō)街流(liú)量計的缺點是抗幹(gàn)擾(rǎo)性能差(chà),震動、強電(diàn)磁場、高溫環境因素(sù)等對渦街流量(liàng)計的(de)測定有很(hěn)大影響,因(yīn)此設(shè)計高(gāo)抗幹擾的(de)流量計是(shì)渦街(jiē)流量計研究者(zhě)的追求。潘岚等[2]針對這(zhè)一點設(shè)計了懸浮式差(chà)動傳(chuán)感(gǎn)器(如圖3所示),其(qí)設計原理爲(wèi),懸浮(fú)式差(chà)動(dòng)傳感器(qì)b位于(yú)漩渦發生體的(de)後面(miàn),懸(xuán)浮(fú)式差(chà)動傳感(gǎn)器(qì)每個(gè)檢測元件使用4個壓電晶(jīng)體,平(píng)闆兩側分别對(duì)稱固定了兩個(gè)檢測單元,以形成差(chà)動結構。兩(liǎng)壓電(diàn)陶瓷片之(zhī)間由一金屬質(zhì)量塊固定成一個剛體,同時金(jīn)屬質量塊作爲壓電(diàn)陶瓷的輸(shū)出電極(jí),輸(shū)出檢(jiǎn)測信(xìn)号給電荷(hé)放大(dà)電(diàn)路,并聯(lián)的兩片壓電晶(jīng)體使輸出的渦(wō)街流量信号(hào)增大,使渦街流量計輸出(chū)信号的(de)信噪比得到很大提高(gāo),實驗結(jié)果表明,安(ān)裝懸浮式差動(dòng)傳感器的渦街(jiē)流量(liàng)計抗(kàng)幹擾性能(néng)顯著改(gǎi)善。
渦街(jiē)流量計懸(xuán)浮式(shì)差動傳感(gǎn)器圖(tú)示
  當(dāng)渦(wō)街傳感(gǎn)器中漩(xuán)渦發生體和壓電探頭(tóu)處于分離狀态(tài)時壓電探頭的(de)位置(zhì)對渦街信号的檢(jiǎn)測(cè)具有(yǒu)比較(jiào)大(dà)的影響(xiǎng)。因此,壓電(diàn)探頭(tóu)位置(zhì)與渦(wō)街信号幅(fú)值(zhí)、頻率之間的聯系(xì),不同(tóng)旋渦發生體,最(zuì)強渦街信号出(chū)現的位置(zhì)也不(bú)同。通過(guò)在dn100和dn50的(de)水、氣(qì)介質流量(liàng)标(biāo)準裝置上研(yán)究發(fā)現,傳感器(qì)中壓電探(tàn)頭的(de)最佳(jiā)位置應處于發(fā)生(shēng)體尾部且等于發生體(tǐ)寬度處,此(cǐ)距離與發生體寬度(dù)呈線(xiàn)性(xìng)正比關(guān)系,不随(suí)被測介(jiè)質不(bú)同(tóng)而(ér)改變(biàn)。這項研(yán)究對于(yú)渦街流量(liàng)計傳(chuán)感器的(de)改進具(jù)有實用性和推(tuī)廣性。
  壓電晶體(tǐ)渦街傳感器(qì)中(zhōng)采用(yòng)的是壓電(diàn)材料受力(lì)後産(chǎn)生的電壓(yā)信号(hào)作爲(wèi)測試信号(hào),但是(shì),壓電(diàn)晶(jīng)體(tǐ)傳感器(qì)信(xìn)号轉(zhuǎn)換的(de)優劣依賴(lài)于電(diàn)壓或電荷(hé)放大器性能的(de)影響。利(lì)用與(yǔ)壓(yā)電晶(jīng)體傳感器(qì)同樣具有小功率、高内阻且電(diàn)荷量(liàng)輸出(chū)相似(sì)特性的矽光(guāng)電(diàn)池作爲測(cè)試電荷放大器性能(néng)的信号發生器,矽(xī)光(guāng)電池性能(néng)穩定、耐高溫、耐(nài)輻射、轉換效率(lǜ)高和頻(pín)率(lǜ)相應(yīng)好等(děng)優點(diǎn),從而(ér)保證(zhèng)了測(cè)試電(diàn)荷放(fàng)大器頻率(lǜ)響應特(tè)性(xìng)的準(zhǔn)确性。采用矽光(guāng)電池(chí)信号發生(shēng)器測得的(de)電荷(hé)放大(dà)器下限(xiàn)截(jié)止頻率(-3db點(diǎn))fl2爲10.5hz,這(zhè)與理論仿(páng)真值(zhí)(10.61hz)十分接(jiē)近(jìn),而采(cǎi)用壓(yā)電信号發(fā)生器時測得的fl2爲12hz,這對壓(yā)電式渦街流量(liàng)計有很好的實用性(xìng)意義。
  光纖光栅(shān)具有(yǒu)抗(kàng)電(diàn)磁(cí)幹(gàn)擾、天然電絕緣(yuán)性、抗腐蝕(shí)性和(hé)體積(jī)小等(děng)優異(yì)性能,作爲(wèi)流量(liàng)傳感器元件(jiàn)具(jù)有得天獨(dú)厚的(de)條件(jiàn),如檢測精(jīng)度高、量程比寬、介(jiè)質(zhì)适應性強(qiáng)、線性好和易(yì)于實現智能(néng)控制(zhì)。李紅民等[5]采用(yòng)電子(zǐ)濾波技術(shù)把光(guāng)纖光栅作(zuò)爲敏感元件制(zhì)作了一種光纖光栅渦街(jiē)流量(liàng)傳感器。實驗結(jié)果(guǒ)表明(míng)光纖光(guāng)栅渦街(jiē)流量傳(chuán)感器的量程達(dá)到可以達到25l/min,線(xiàn)性誤差僅爲0.42%,具(jù)有(yǒu)很好(hǎo)的線性度,測(cè)量精(jīng)度達(dá)到±0.5%f.s。這(zhè)種傳(chuán)感器(qì)可以(yǐ)适用于高(gāo)溫、強輻射、強磁場幹擾和腐蝕(shí)性環境如化學(xué)化工(gōng)、礦山、核電(diàn)等領域内各種(zhǒng)氣體(tǐ)和液體流量的測(cè)量。
  随着(zhe)微電子機械技術研(yán)究的不斷發展,促使流量(liàng)傳感(gǎn)器向高集成度、高精度、微(wēi)型化、高(gāo)準确可靠性(xìng)方向發展,适用于(yú)生物、醫(yī)藥、衛(wèi)生等微流(liú)體計量的新型(xíng)微型(xíng)流量傳(chuán)感(gǎn)器不(bú)斷湧(yǒng)現。基于mems技術的(de)流量(liàng)傳感器如(rú)熱式(shì)微型、流體(tǐ)振動(dòng)型、差(chà)壓(yā)型及仿(páng)生型(xíng)微型流量(liàng)傳感器等(děng)不斷出現(xiàn)[7]。
  基(jī)于溫差(chà)測(cè)量原理(lǐ)推出(chū)一種測量(liàng)低(dī)流速氣體流(liú)量的傳感(gǎn)器,該傳感(gǎn)器由一對(duì)集成(chéng)溫(wēn)度(dù)傳感器芯(xīn)片與片狀鉑電(diàn)阻熱源構成。在(zài)低于0.5cm/s的低(dī)流速下,該(gāi)傳感器仍(réng)具(jù)有數十至數(shù)百毫(háo)伏的輸出(chū)信号幅(fú)度(dù),傳感(gǎn)器輸(shū)出電(diàn)壓與(yǔ)方根流速(sù)成近(jìn)似(sì)的(de)線性關系(xì),在低(dī)流(liú)速(sù)條件下該流(liú)量(liàng)傳感(gǎn)器具有靈(líng)敏度和穩(wěn)定性。
  渦街(jiē)流(liú)量計有(yǒu)抗幹(gàn)擾性能(néng)差(chà)、量程(chéng)窄等(děng)缺(quē)點問題,針對這(zhè)些問題(tí),從渦街信(xìn)号的源頭加(jiā)以改進(jìn),推出(chū)一種抗幹(gàn)擾性(xìng)能(néng)優異的(de)通用渦(wō)街(jiē)流量傳感器,提(tí)高了(le)渦(wō)街信号(hào)的信(xìn)噪比(bǐ)和靈敏度(dù),同時加強保護措施(shī),如(rú)對初級信号處理電路(lù)的信号和輸出(chū)信号(hào)過程的(de)導(dǎo)線進(jìn)行屏蔽等,提高了(le)渦街流(liú)量計(jì)的抗(kàng)幹擾(rǎo)性、并提高了測(cè)量量(liàng)程。測試(shì)證(zhèng)實,渦街流(liú)量計不僅可以(yǐ)抵抗1.5g以下的機(jī)械振(zhèn)動幹擾,也實現(xiàn)了大于20∶1的(de)寬量(liàng)程比性能。
一體(tǐ)式蒸汽(qì)渦(wō)街流量計(jì)圖(tú)示

壓電(diàn)式(shì)通(tōng)用渦(wō)街流(liú)量計傳感器圖(tú)示
  爲了實現對蒸汽的(de)流量、壓力、溫度和(hé)質量(liàng)流量(liàng)等多參數(shù)準确測量,成功(gōng)研制出集(jí)溫度傳感器、壓(yā)力傳感器(qì)及渦街流(liú)量(liàng)傳感(gǎn)器(qì)于一(yī)體的(de)蒸(zhēng)汽渦街流量計(如圖4所(suǒ)示),其(qí)中渦街流(liú)量傳感器采用壓電(diàn)傳感(gǎn)器與(yǔ)旋渦發生體(tǐ)分離結(jié)構(gòu)的壓電(diàn)式通(tōng)用渦(wō)街流量傳感器(如圖(tú)5所示),溫度傳感器采(cǎi)用(yòng)精(jīng)度高(gāo)、可靠(kào)性強、價格(gé)便宜的高(gāo)溫薄膜鉑電阻pt100或pt1000傳(chuán)感器(qì),其耐溫範(fàn)圍更廣:-200~600℃,采用微(wēi)型獨(dú)立封裝;壓力傳感(gǎn)器(qì)采用(yòng)精度高、耐溫穩(wěn)定性好、密封可(kě)靠的(de)氩(yà)弧焊(hàn)封(fēng)裝結(jié)構的(de)高穩(wěn)态壓(yā)阻(zǔ)式壓力(lì)傳感(gǎn)器。對(duì)該渦(wō)街流(liú)量計檢定(dìng)測試結果爲1級。目前(qián),覆蓋(gài)從dn15到(dào)dn30所有口徑(jìng)的該(gāi)渦街(jiē)流(liú)量(liàng)計已(yǐ)經工業化批量(liàng)生産(chǎn)。
  懸(xuán)臂式渦(wō)街流量傳(chuán)感器(qì)具有信(xìn)号強、響(xiǎng)應快(kuài)、工藝好、制作成本低等優(yōu)點,但是(shì)它的固(gù)有頻率普遍較(jiào)低,對大(dà)流量信号測(cè)定(dìng)或在複(fú)雜(zá)的環境中測(cè)量時其測量精度會受到(dào)嚴重幹擾,爲(wèi)此,通過(guò)對渦(wō)街(jiē)流量傳(chuán)感器進行(háng)受力(lì)分析(xī),研究(jiū)了(le)在(zài)一定(dìng)力下(xià)壓電(diàn)片的形變(biàn)量、懸臂式渦(wō)街流量(liàng)傳感器固有頻(pín)率的決定因(yīn)素(sù)和管道振(zhèn)動對(duì)傳感器(qì)輸出信(xìn)号的影響(xiǎng),設計了兩種新型的(de)、具有較好(hǎo)的(de)抗(kàng)管道振動(dòng)能力(lì)的抗振(zhèn)懸(xuán)臂梁渦街(jiē)流量(liàng)傳感(gǎn)器(qì),實驗表明,這(zhè)兩種新型渦街(jiē)流量傳感(gǎn)器具(jù)有更(gèng)高靈敏度(dù)。
2.2渦街信号的處理(lǐ)和(hé)轉換電路(lù)等的改(gǎi)進(jìn)
  渦街(jiē)流量計(jì)信(xìn)号的(de)頻率範圍(wéi)一般(bān)爲1~2500hz,易(yì)受噪(zào)聲的(de)幹擾(rǎo),設計高精(jīng)度的(de)渦街信号(hào)處理系統(tǒng),對渦(wō)街信(xìn)号處理方(fāng)式的改進是自動化和儀(yí)器儀(yí)表等學術界的熱點(diǎn)之一(yī)。以tms320f2812芯(xīn)片爲核(hé)心控制(zhì)器,利用2812dsp的(de)l2位16通(tōng)道(dào)adc模塊(kuài)對渦街流量計傳(chuán)感器(qì)信号進行采集(jí),結合fft周期譜圖(tú)法對(duì)采集信号(hào)進行特征分析(xī),提取到有用信(xìn)号,适當地抑制(zhì)确定性(xìng)噪聲。實驗和(hé)仿真驗證(zhèng)了設(shè)計系統抗(kàng)幹擾性能強,具(jù)有可行性和正(zhèng)确性。以tms320lf2407adsp微處理(lǐ)器爲核心,通過(guò)前端多級放大(dà)及濾波,并采用(yòng)高精(jīng)度a/d轉換芯(xīn)片,設計(jì)了高精(jīng)度渦街信号處(chù)理系(xì)統(系(xì)統硬(yìng)件框架(jià)圖如圖(tú)6所示(shì))。仿真實驗(yàn)驗證,該(gāi)系統具有實(shí)時性強、精(jīng)度(dù)高、性價比高(gāo)等優點,有潛在的工業開發價(jià)值。利用窗函數(shù)法設計fir和了iir數(shù)字濾(lǜ)波器對渦(wō)街流量(liàng)計的輸(shū)出信号進(jìn)行濾(lǜ)波處(chù)理,濾波後(hòu)的波形平滑了(le)很多,即(jí)将(jiāng)大部(bù)分的(de)噪(zào)音信号(hào)去除,以(yǐ)提高測(cè)定流(liú)速的準确(què)度。
高(gāo)精(jīng)度(dù)渦街(jiē)流量(liàng)計信(xìn)号出(chū)禮系統硬件原(yuán)理圖
  針對(duì)渦街(jiē)流量(liàng)計易被幹擾的(de)問一(yī)種基(jī)于music算(suàn)法的渦街(jiē)信号處(chù)理方(fāng)法。在模拟music算法的基本(běn)原(yuán)理的基(jī)礎上(shàng),對(duì)多種噪(zào)聲環境下的渦(wō)街信号進行仿(páng)真驗(yàn)證。仿(páng)真驗(yàn)證結果表明:music算法可以有效地濾除典型噪聲(shēng),高精度地分辨頻率點,對改善(shàn)渦街流量(liàng)計的性能(néng)有(yǒu)良好的效果。采用經驗(yàn)模态分解(emd)方法(fǎ)對渦街信(xìn)号中(zhōng)幹擾噪聲進行(háng)濾除,得到(dào)真實(shí)的渦(wō)街信号。其(qí)基本方法(fǎ)是首先将(jiāng)原始(shǐ)信号(hào)輸送到(dào)二(èr)階低(dī)通濾(lǜ)波器進行(háng)幅值(zhí)歸一化,然(rán)後将(jiāng)歸一化後的信号經(jīng)emd算法(fǎ)分解(jiě)成(chéng)噪聲分量和(hé)真實(shí)渦街信号(hào)分量,最後(hòu),通過施密特阈(yù)值翻轉法統計頻率并(bìng)判别出真實的渦街信号所(suǒ)在(zài)的分量,從而提取渦(wō)街(jiē)信号。通過(guò)仿真(zhēn)試驗分(fèn)析,驗證(zhèng)該數(shù)字信号處理方(fāng)法的有效(xiào)性。以msp430型單片機爲核心對(duì)智能(néng)渦街流(liú)量(liàng)計轉(zhuǎn)換電(diàn)路進行設(shè)計與(yǔ)開發(fā),其方(fāng)法是對(duì)渦(wō)街傳(chuán)感器前(qián)置(zhì)放大(dà)闆送出(chū)的脈沖(chòng)信号(hào)進行(háng)采集(jí)處理(lǐ),msp430輸出的數(shù)字信号至d/a轉換(huàn)模塊産(chǎn)生标準(zhǔn)4~20ma信号輸(shū)出。通過電路(lù)轉(zhuǎn)換(huàn)解決(jué)了以往轉換電(diàn)路存在的功耗大、性能不(bú)穩定(dìng)等問(wèn)題(tí)。
3結語
  随(suí)着我國經濟模式的發展轉變(biàn)和人(rén)力資(zī)源成(chéng)本的不斷增加以及新技(jì)術的(de)不斷湧現,大型(xíng)工(gōng)業企業(yè)要求(qiú)生産(chǎn)設備的自(zì)動化、智能化程(chéng)度越(yuè)來(lái)越高,作(zuò)爲常用流體介(jiè)質(zhì)的計(jì)量設備(bèi)———渦街流量計也迎來了技術改(gǎi)進的最(zuì)佳(jiā)時機,如光纖光栅傳感技術、超(chāo)聲傳感技術、光電傳(chuán)感技術等(děng)用于渦街流量計的(de)制備,未(wèi)來(lái)的渦街流量計将更(gèng)加高(gāo)端、精密,用(yòng)于生(shēng)物、醫藥、衛(wèi)生健康等行業的精(jīng)細測量的渦(wō)街流量計将(jiāng)會得到更大的(de)發展。

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