精品国产人成亚洲区,久久久久亚洲av无码专,亚洲av首页在线,人人妻一区二区三区

用于電磁流量計信號調(diào)理的數(shù)?;旌?**優(yōu)濾波方

針對采用低頻矩形波勵磁的電磁流量計感應(yīng)信號、干擾和噪聲信號的特性,提出了基于數(shù)?;旌?**優(yōu)濾波方法的信號調(diào)理方案。對數(shù)?;旌?**優(yōu)濾波方法的原理和消除、抑制干擾和噪聲的機制進行了理論分析,分析了該方法的原理誤差及補償方法,在此基礎(chǔ)上設(shè)計了電磁流量計。理論分析和檢定實驗表明數(shù)?;旌?**優(yōu)濾波法是一種有效消除微分噪聲的方法,它既能除去電磁流量計的微分噪聲,又能有效降低其他各類噪聲干擾,從而獲得更高信噪比的流量信號。

0.引 言

電磁流量計是一種速度式流量測量儀表,工作原理基于法拉第電磁感應(yīng)定律。當(dāng)導(dǎo)電流體以一定速度沿著垂直于磁場的管道流動時,相當(dāng)于導(dǎo)體在磁場中做切割磁力線運動,會在位于管道壁且與磁場方向垂直的兩個電極上產(chǎn)生一定的感應(yīng)電動勢,這一感應(yīng)電動勢的大小與流體流速成正比。

電磁流量計沒有可動的結(jié)構(gòu)部件和節(jié)流件,因而無壓力損耗,并且不受粘度、流體密度、溫度、壓力和電導(dǎo)率的影響,被廣泛地應(yīng)用于水、污水、易燃易爆和腐蝕性液體以及帶有漿液和摻雜固體顆粒等流體流量的測量。作為流量測量領(lǐng)域中占主導(dǎo)地位之一的流量儀表,市場增長迅速。

電磁流量計發(fā)展和應(yīng)用歷史就是其抗干擾技術(shù)的發(fā)展歷史,特別是在低流速條件下流量信號的處理方法上,由于噪聲干擾較大,流量信號本身又很微弱,處理起來有一定困難; 隨著電磁流量計的發(fā)展,出現(xiàn)了多種多樣的針對流量( 包括微流量) 信號特性的信號處理方法,這些信號處理方法各有利弊。

本文提出的數(shù)?;旌?**優(yōu)濾波方法,從理論上解決了在消除微分噪聲影響的同時又兼顧了降低其它各類噪聲影響的問題。它不僅對微流量電磁流量計的研究開發(fā)具有一定的理論意義,而且是一個有發(fā)展前途的電磁流量計信號調(diào)理技術(shù)方案。

1.數(shù)?;旌?**優(yōu)濾波器

數(shù)字模擬混合***優(yōu)濾波法 利用***優(yōu)相關(guān)濾波理論,根據(jù)流量信號與噪聲信號的自相關(guān)和互相關(guān)特性對其進行特定處理,實現(xiàn)在***大信噪比準(zhǔn)則下,***大限度地濾除高次諧波以及加性噪聲等的影響,從而較理想地克服干擾,***終獲得較高信噪比的流量信號。

 

數(shù)字模擬混合乘法是指以乘法型 D / A 轉(zhuǎn)換器為核心器件,實現(xiàn)模擬量與數(shù)字量的四象限乘法運算,因此也稱為數(shù)字模擬混合乘法器。

1. 1 自相關(guān)( 數(shù)模混合) ***優(yōu)濾波器原理

信號 f( t) 的自相關(guān)函數(shù)為R( τ)= Tlim→∞ [ 1T ∫T- /Tτ/ τ f( t) f* ( t - τ) dt]。 ( 1)

 

式中: τ 為信號的時間間隔; t 為時間。

 

在信號處理中,式( 1) 中積分求均值的運算可以用等價的低通濾波器實現(xiàn)。自相關(guān)函數(shù)的***大值出現(xiàn)在 τ =0 時,即 max[R( τ) ]= R( 0) 。而兩個信號 f1 ( t) 和 f2 ( t) 的互相關(guān)函數(shù)為

R12 ( τ) =Tlim→∞ [ 1T ∫T- /Tτ/ τ f1 ( t) f2*  ( t - τ) dt]。( 2)

用于電磁流量計信號調(diào)理的數(shù)?;旌?**優(yōu)濾波方

當(dāng) f1 ( t) 與 f2 ( t) 不相關(guān)或正交時,互相關(guān)函數(shù)R12 ( τ) →0。自相關(guān)數(shù)?;旌?**優(yōu)濾波,就是依據(jù)相關(guān)函數(shù)的定義,通過求相關(guān)函數(shù)的運算,得到***大信噪比信號的一種方法,圖 1 為自相關(guān)數(shù)?;旌?**優(yōu)濾波器的原理框圖。

開關(guān)1.jpg

濾波器的輸入信號為流量信號 s ( t) 與輸入噪聲及干擾信號 n( t) 的疊加,將它和參考信號 s^( t) 相乘 這里的參考信號 s  t是由內(nèi)部電路產(chǎn)生的幅值恒定并與流量信號 s ( t) 同形、同頻而且同步的信號,通過低通濾波器后的輸出信號為

s0 ( t) + n0 ( t) =kv s2 ( t) + s^( t) n( t) 。 ( 3)

式中,kv 為僅與流體流速有關(guān)的系數(shù)。式( 3) 中項為流量信號自相關(guān)函數(shù)的***大值,含有噪聲信號的第二項為參考信號 s  t和輸入噪聲信號 n  t的互相關(guān)函數(shù),由于這兩個信號不相關(guān),所以 n0 ( t) →0,即實現(xiàn)了輸出信號的***大信噪比。

 

特別值得提出的是,微分噪聲是電磁流量計信號中***大的噪聲成分,現(xiàn)行的信號采樣方法多是避開流量信號上升時段,即微分噪聲***大的時段,待信號達(dá)到穩(wěn)定之后,即微分噪聲影響很小時進行采樣,這是一種峰值測量方法。而自相關(guān)***優(yōu)濾波方法是利用了微分噪聲與流量信號正交,互相關(guān)函數(shù)為零的特性,消除了微分噪聲的影響,充分利用了全時段的信號能量,從而獲得***大信噪比的流量信號。

 

1. 2 數(shù)?;旌?**優(yōu)濾波器理論誤差及補償方法

 

這個過程由以下兩步完成,首先要借助沖激序列信號將連續(xù)的時間信號離散化成沖激信號,并把它作為零階采樣保持系統(tǒng)的輸入信號,其輸出則為階梯狀的零階采樣保持信號。零階采樣保持系統(tǒng)的

 開關(guān)2.jpg

開關(guān)3.jpg

式中: u ( t ) 為單位階躍信號; TS 為采樣周期; Sa ( ωTS /2) 為采樣函數(shù)。

 

設(shè)信號 f( t) 的傅里葉變換為 F( ω) ,則其離散化的沖激信號的傅里葉變換

 

 2.電磁流量計信號調(diào)理電路

信號調(diào)理電路的作用是將傳感器輸出的含有多種噪聲和干擾的微弱感應(yīng)信號經(jīng)過一系列處理,消除或減弱噪聲和干擾的影響,***終得到較高信噪比的流量信號。本文所述的電磁流量計信號調(diào)理電路主要由以下幾部分組成: 流量傳感器、前置放大器、乘法型 D / A 轉(zhuǎn)換器、參考信號產(chǎn)生電路和低通濾波器等組成,圖 2 為信號調(diào)理電路原理框圖。

開關(guān)4.jpg

由于傳感器輸出的是非常微弱的低頻交流信號,通常只有毫伏級甚至低至幾十微伏,并且含有大量噪聲和干擾,其幅值甚至?xí)^流體流動所產(chǎn)生的感應(yīng)信號; 另外感應(yīng)信號的信號內(nèi)阻也很大,可以達(dá)到兆歐級。這就要求前級放大電路的輸入阻抗很高,同時要有較高的共模抑制比和高放大倍數(shù)、低溫漂、高線性度等。圖 3 為信號調(diào)理電路 PCB。

 開關(guān)5.jpg

3.實驗結(jié)果

 

采用前述信號調(diào)理電路設(shè)計了原理框圖如圖 4所示的電磁流量計,流量計的標(biāo)稱口徑為 25 mm。

開關(guān)6.jpg

在流量計檢定裝置上對電磁流量計進行了檢定實驗,圖 5 為檢定裝置結(jié)構(gòu),該檢定裝置采用準(zhǔn)確度為 0. 01% 的電子秤作為標(biāo)準(zhǔn)量器,裝置中的標(biāo)準(zhǔn)流量計用于指示瞬時流量,整個系統(tǒng)由計算機控制。

開關(guān)7.jpg

試驗環(huán)境溫度: 室溫,試驗介質(zhì): 普通水,水的密度由檢定裝置檢測并自動修正數(shù)據(jù)。表 1 為檢定實驗結(jié)果。由實驗數(shù)據(jù)可知,在檢定試驗的流量范圍內(nèi),系統(tǒng)的準(zhǔn)確度優(yōu)于 0. 5% ,且重復(fù)性較好,采用非線性修正后,系統(tǒng)的準(zhǔn)確度還可以進一步提高。

開關(guān)8.jpg

4.結(jié)論

電磁流量傳感器產(chǎn)生的感應(yīng)信號微弱且伴隨著多種原因造成的干擾和噪聲,在流速較低時更為嚴(yán)重。針對這一問題,提出了數(shù)?;旌?**優(yōu)濾波的信號調(diào)理方法,從理論上分析了這一濾波方法的原理和消除、抑制干擾的機制,對該方法的原理誤差及其補償方法進行了分析討論。在此基礎(chǔ)上研制了25 mm口徑的電磁流量計。理論分析表明這種***優(yōu)濾波方法可以有效地消除微分噪聲的影響,同時對其它各類噪聲的影響也有很好的抑制作用。檢定實驗結(jié)果驗證了數(shù)?;旌?**優(yōu)濾波方法和信號調(diào)理電路的正確性和有效性。

 

 

 

 

相關(guān)新聞

返回頂部
0517-8699 6066 歡迎來電咨詢
Hello. Add your message here.