一种基于线性电源的单/双频电磁流量计励磁控制系统

    公开(公告)号:CN101644591B

    公开(公告)日:2011-02-02

    申请号:CN200910144878.1

    申请日:2009-09-08

    Abstract: 本发明为一种基于线性电源的单/双频电磁流量计励磁控制系统,包括恒流源电路、电流旁路电路、励磁线圈驱动电路、励磁时序产生电路和检流电路。采用高电压源供电,恒流源由线性电源搭建向励磁线圈驱动电路供电,电流旁路电路并接于线性电源输入输出端以解决能量耗散问题,励磁线圈驱动电路由H桥及其控制电路组成,检流电路跨接在H桥低端与参考地之间,数字信号处理器DSP控制多路开关及电平匹配器件产生时序,控制励磁线圈驱动电路的动作。该励磁控制系统能显著提高励磁频率范围和励磁频率精度,适用于浆液测量的单频高频方波励磁或双频方波励磁,同时能提供更准确的电流检测,以修正流量信号处理结果。

    基于高低压电源切换的电磁流量计励磁控制系统

    公开(公告)号:CN101726334A

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200910251461.5

    申请日:2009-12-23

    Abstract: 本发明为一种基于高低压电源切换的电磁流量计励磁控制系统,包括高低压电源、电源切换电路、恒流控制电路、励磁线圈驱动电路、检流电路和励磁时序产生电路。励磁工作电源由高压电源和低压电源通过电源切换电路根据励磁电流响应情况切换分时提供以加快方波励磁电流响应速度和提高电源利用效率;恒流控制电路向励磁线圈驱动电路供电以使励磁电流稳态值恒定;励磁线圈驱动电路由H桥及其控制电路组成以实现方波励磁;检流电路跨接在H桥低端与参考地之间;励磁时序产生电路主要由用于电磁流量计信号处理的处理核心MCU等组成。该励磁控制系统能在保证电磁流量计零点稳定的情况下显著提高励磁频率范围、降低电路能耗、提高电源利用效率,以适用于浆液流体的精确测量。

    一种基于DSP的电磁流量计信号处理系统

    公开(公告)号:CN101893465A

    公开(公告)日:2010-11-24

    申请号:CN201010215831.2

    申请日:2010-06-30

    Abstract: 本发明为一种基于DSP的电磁流量计信号处理系统,包含硬件系统与软件系统。硬件系统由励磁驱动模块、信号调理采集模块、信号处理控制模块、人机接口模块、通讯模块及电源管理模块组成。信号处理控制模块以DSP为核心。系统采用高频方波励磁控制方案,由DSP产生励磁时序控制励磁驱动模块对励磁线圈进行高频方波励磁;信号调理采集模块对电磁流量计输出信号进行放大、滤波及模数转换并送给DSP;软件系统对采集信号进行处理以获得流量测量结果并传送给液晶显示;仪表参数的设定由键盘操作或由上位机通过通讯模块与之交互实现。本发明能够实现对流体流量进行高精度、高速度测量,尤其是能够实现对浆液等液一固两相流体流量的测量。

    一种基于DSP的电磁流量计信号处理系统

    公开(公告)号:CN101893465B

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201010215831.2

    申请日:2010-06-30

    Abstract: 本发明为一种基于DSP的电磁流量计信号处理系统,包含硬件系统与软件系统。硬件系统由励磁驱动模块、信号调理采集模块、信号处理控制模块、人机接口模块、通讯模块及电源管理模块组成。信号处理控制模块以DSP为核心。系统采用高频方波励磁控制方案,由DSP产生励磁时序控制励磁驱动模块对励磁线圈进行高频方波励磁;信号调理采集模块对电磁流量计输出信号进行放大、滤波及模数转换并送给DSP;软件系统对采集信号进行处理以获得流量测量结果并传送给液晶显示;仪表参数的设定由键盘操作或由上位机通过通讯模块与之交互实现。本发明能够实现对流体流量进行高精度、高速度测量,尤其是能够实现对浆液等液一固两相流体流量的测量。

    基于高低压电源切换的电磁流量计励磁控制系统

    公开(公告)号:CN101726334B

    公开(公告)日:2011-04-20

    申请号:CN200910251461.5

    申请日:2009-12-23

    Abstract: 本发明为一种基于高低压电源切换的电磁流量计励磁控制系统,包括高低压电源、电源切换电路、恒流控制电路、励磁线圈驱动电路、检流电路和励磁时序产生电路。励磁工作电源由高压电源和低压电源通过电源切换电路根据励磁电流响应情况切换分时提供以加快方波励磁电流响应速度和提高电源利用效率;恒流控制电路向励磁线圈驱动电路供电以使励磁电流稳态值恒定;励磁线圈驱动电路由H桥及其控制电路组成以实现方波励磁;检流电路跨接在H桥低端与参考地之间;励磁时序产生电路主要由用于电磁流量计信号处理的处理核心MCU等组成。该励磁控制系统能在保证电磁流量计零点稳定的情况下显著提高励磁频率范围、降低电路能耗、提高电源利用效率,以适用于浆液流体的精确测量。

    一种基于线性电源的单/双频电磁流量计励磁控制系统

    公开(公告)号:CN101644591A

    公开(公告)日:2010-02-10

    申请号:CN200910144878.1

    申请日:2009-09-08

    Abstract: 本发明为一种基于线性电源的单/双频电磁流量计励磁控制系统,包括恒流源电路、电流旁路电路、励磁线圈驱动电路、励磁时序产生电路和检流电路。采用高电压源供电,恒流源由线性电源搭建向励磁线圈驱动电路供电,电流旁路电路并接于线性电源输入输出端以解决能量耗散问题,励磁线圈驱动电路由H桥及其控制电路组成,检流电路跨接在H桥低端与参考地之间,数字信号处理器DSP控制多路开关及电平匹配器件产生时序,控制励磁线圈驱动电路的动作。该励磁控制系统能显著提高励磁频率范围和励磁频率精度,适用于浆液测量的单频高频方波励磁或双频方波励磁,同时能提供更准确的电流检测,以修正流量信号处理结果。

    一种动支撑情况下力传感器的组合式动态补偿方法

    公开(公告)号:CN115112292B

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202210736824.X

    申请日:2022-06-27

    Abstract: 本发明为一种动支撑情况下力传感器的组合式动态补偿方法,对力传感器自身动态特性和其支撑端运动引入的动态误差分别进行补偿,以降低动支撑情况下力传感器的动态测量误差。首先,对力传感器进行动态标定实验以设计力传感器的动态补偿器;其次,对力传感器进行动支撑实验来标定其支撑端惯性系数;据此,针对动支撑情况下的力传感器动态测量输出,先采用力传感器的动态补偿器对其进行补偿以校正力传感器自身动态特性引入的误差,再根据力传感器支撑端惯性系数和支撑端加速度对其进行惯性补偿以去除支撑端运动或振动引入的惯性误差,从而实现基于力传感器自身特性动态校正与支撑端惯性补偿的组合式动态补偿。

    一种缩进式电磁流量传感器的测量管道结构设计方法

    公开(公告)号:CN109977615B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN201910328192.1

    申请日:2019-04-23

    Abstract: 本发明涉及一种缩进式电磁流量传感器的测量管道结构设计方法,包括:通过理论推导,确定传感器压损与结构参数的半经验公式;根据流量范围和设计工况的性能参数,获取传感器的初始结构参数;依据正交试验法设计实验方案,并基于数值分析的方法对正交表中的实验数据进行求解计算,得到不同传感器结构的压损;然后利用多项式分步拟合法,对压损数据进行函数拟合,得到压损的数学公式;最后基于压损数学公式,确定最优的测量管道结构尺寸。本发明只需要给定传感器的流量范围和压损要求,便可得到最优的缩进式测量管道;不需要大批量的加工测量管道来确定传感器的最优结构参数,节省了企业的研发和生产制造成本,并缩短新产品的研发周期。

    一种电路系统的分布式故障诊断方法

    公开(公告)号:CN109116219B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201811082945.7

    申请日:2018-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种电路系统的分布式故障诊断方法,包括:对电路系统进行建模,配置各个参数之间的因果关系,得到电路系统的全局诊断键合图模型;以电路系统中的各个传感器为基本单元,以传感器的测量值为电路系统的局部输出,从电路系统中提取出基于每个传感器的最小子系统,分别得到各个最小子系统的局部诊断键合图模型;根据最小子系统的局部诊断键合图模型,得到分布式解析冗余关系,对所述分布式解析冗余关系进行分析,得到分布式故障特征矩阵;根据所述分布式故障特征矩阵进行故障诊断。本发明在单故障和多故障的情况下,均有效的提高了故障隔离的性能,降低了后续的故障元件辨识的复杂程度,提高了故障的诊断速度和诊断精度。

    一种基于微分补偿PFM调制的电磁流量计励磁控制系统

    公开(公告)号:CN111765931A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010636380.3

    申请日:2020-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于微分补偿PFM调制的电磁流量计励磁控制系统,由直流电源、PFM控制器、滤波电路、纹波补偿电路、微分补偿电路、限幅回馈电路、励磁时序电路、励磁线圈驱动电路和电流采样电路组成。采用PFM调制技术实现恒流控制,提高系统效率,降低系统功耗和系统温升。利用微分补偿电路抑制励磁电流过冲,减小励磁电流超调及动态调节时间,提高励磁频率。纹波补偿电路用于减小励磁电流纹波,提高励磁电流精度。励磁时序电路产生双路互补带死区的矩形波励磁信号,控制励磁线圈驱动电路,励磁线圈驱动电路输出端连接励磁线圈,实现励磁电流换向。本发明的励磁控制系统能提高励磁频率,降低励磁系统功耗和系统温升,减小励磁电流纹波。

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