El circuito de excitación del caudalímetro másico genera un pulso de excitación específico para que el tubo vibre a una amplitud determinada. Cuando las propiedades del fluido cambian, el circuito de excitación debe responder con rapidez. Por ejemplo, al mezclar burbujas de aire con el fluido, la amortiguación aumenta rápidamente, lo que requiere que el sistema proporcione rápidamente más energía de excitación para garantizar una amplitud de oscilación estable. La frecuencia de excitación debe ser coherente con la frecuencia de resonancia del sistema, lo que requiere que el circuito de excitación controle no solo la amplitud de oscilación, sino también la frecuencia de oscilación. La respuesta dinámica del caudalímetro másico es un factor fundamental en algunas aplicaciones, como operaciones de control rápido, fluctuaciones periódicas del caudal y riego rápido por lotes. El sensor obtiene una señal sinusoidal débil que debe amplificarse antes de continuar con el procesamiento de la información. El amplificador utilizado debe tener un amplio ancho de banda para reducir el error de punto cero adicional. En la medición de diferencia de fase del caudalímetro másico, el método de medición de la relación de amplitud y el método de medición directa de la diferencia de tiempo se implementan principalmente mediante circuitos analógicos, también denominados analógicos. Los circuitos analógicos son menos estables. Se ven fácilmente afectados por factores como la temperatura ambiente, lo que eventualmente afectará su precisión de medición. Utilizando el algoritmo de transformada de Fourier, complementado con tecnología de bucle de enganche de fase, se utilizan chips A/D de doble canal de alta velocidad y alta precisión para muestrear las señales de los dos sensores de forma sincronizada. Con el procesador de señal digital DSP como núcleo de cálculo, la diferencia de fase y la frecuencia de las dos señales se calculan en tiempo real, para obtener información como el caudal másico y la densidad del fluido, realizando la transformación de analógico a digital. En comparación con el analógico tradicional, se reduce la influencia del circuito analógico en la medición de la diferencia de fase. El algoritmo de Fourier se utiliza para transformar la señal del dominio temporal al dominio frecuencial para el análisis espectral, que puede analizar y procesar la señal con mayor precisión, eficacia y rapidez, suprimiendo eficazmente la interferencia de armónicos de alto orden y ruido, y mejorando la precisión de la medición de la diferencia de fase y la frecuencia, mejorando así la precisión de la medición del caudalímetro másico. Ventajas del caudalímetro másico 1) Sus problemas de anticorrosión, antiincrustaciones, a prueba de explosiones, resistente al desgaste y otros se han resuelto satisfactoriamente, por lo que puede medir una amplia gama de medios, como aceite, medios químicos, licor negro para fabricación de papel, lodos, gases, fluidos con partículas sólidas y objetos de alta viscosidad. 2) No hay obstáculos en la tubería, no hay partes móviles, menos factores de falla y es fácil de limpiar, mantener y mantener. 3) Fácil de instalar, la dirección de la entrada y salida de las tuberías del sensor de varios tamaños puede ser Movilización e instalación arbitrarias: ajuste, fácil de usar, sin necesidad de configurar la sección de tubería recta de la entrada y salida. 4) Es más fácil medir fluidos multifásicos. 5) Medición de múltiples parámetros, mientras que la medición del caudal másico, caudal volumétrico, temperatura y densidad se puede obtener al mismo tiempo, etc.; no es sensible a cantidades influyentes como la presión, la temperatura, la densidad y la viscosidad, y la distribución de la velocidad del flujo.
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