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Le protocole HART est appliqué dans le débitmètre électromagnétique intelligent pour réaliser

Premièrement, la préface conforme au protocole HART du débitmètre électromagnétique intelligent permet non seulement la détection de trafic et l'affichage local, mais aussi le réglage à distance, le changement de la plage zéro et l'autodiagnostic, facilitant ainsi l'utilisation et la maintenance du débitmètre. Deuxièmement, l'introduction du protocole HART. Le protocole HART suit le modèle de référence d'interconnexion de systèmes ouverts (ISO) pour OSI et utilise les couches * du modèle OSI, à savoir les couches physique, liaison de données et application. 1. La spécification de la couche physique du protocole HART utilise la norme FSK (frequency shift keying) du système de communication téléphonique américain Bell202 pour une simulation de 4 à 20 mA et une onde sinusoïdale de 0,5 mA, avec un débit en bauds de 1 200 bps. La moyenne est nulle en raison de la superposition des signaux sinusoïdaux et des exigences de la technologie de modulation par déplacement de fréquence à phase continue pour un débit en bauds de 1 200 Hz, entre 1 et 0 s. L'angle de phase des bits de données est continu, de sorte que les signaux de communication numériques n'affectent pas les signaux analogiques de 4 à 20 mA. 2. Les spécifications de la couche liaison de données de cette partie de l'accord concernent le format de trame HART, la mise en œuvre, la maintenance et la fonction de communication de liaison de données. Le protocole HART, basé sur la vérification de redondance, permet la transmission sans erreur des données. Si des informations sont transmises, grâce à un mécanisme de détection d'erreur et au protocole de demande de retransmission automatique (ARQ), la transmission des données est réalisée sous forme de trame. La trame permet à l'utilisateur de contrôler et d'adresser l'encapsulation des données utilisateur. Seule la trame, dont le nombre d'octets est déterminé et les erreurs sont détectées, reçoit le signal correct ou est notifiée à l'extrémité de transmission du signal physique (si la porteuse est détectée) avant qu'il ne puisse identifier la trame. Le protocole HART dans la couche liaison de données est une sorte de… Le maître/esclave… L'accord. Le message de réponse de l'équipement contient, outre la confirmation de commande, de nombreuses informations sur l'équipement principal. Le protocole HART permet au système de faire fonctionner simultanément deux équipements principaux, une paire d'équipements principaux étant intégrée à un dispositif maître de base. Les équipements distribuent leurs messages de réponse selon des adresses distinctes. 3. Les règles et réglementations de la couche application concernant les messages de commande HART de classe 3 (*) correspondent aux commandes GM, applicables à tous les produits compatibles avec le protocole HART. La deuxième catégorie correspond aux commandes de fonctionnement standard, applicables à la plupart des produits compatibles avec le protocole HART. La troisième catégorie correspond aux commandes d'équipements spécifiques, adaptées aux produits spécifiques compatibles avec le protocole HART. Troisièmement, le débitmètre électromagnétique intelligent basé sur le protocole HART est conçu avec un module de communication HART. Le circuit du système matériel du débitmètre électromagnétique intelligent utilise une conception modulaire, comprenant principalement un module capteur, un module microcontrôleur, un module de communication HART et un module d'interface homme-machine. L'excitation basse fréquence, contrôlée par un microprocesseur monopuce, contrôle le courant de sortie du capteur vers la bobine d'excitation. Un faible potentiel électrique est simultanément transmis du signal du capteur de débit électromagnétique par conversion de module analogique-numérique (AD) après le circuit de préamplification. Ce microprocesseur collecte les données, analyse les signaux et affiche le débit instantané et cumulé sur un écran LCD. Le microprocesseur monopuce calcule la compensation du débit, la compensation des signaux de circulation à distance via le module de communication HART et la communication avec la machine supérieure. Cet article présente uniquement la conception du module de communication HART : la puce HT2012 implémente la démodulation et la modulation des signaux de communication HART. Processus de démodulation du signal HART : le signal d'impulsion émis par un filtre passe-bande après l'entrée du modem HT2012 est démodulé pour les impulsions 1 et 0 à 1200 Hz, puis le signal numérique est transmis par le port de sortie ORXD du HT2012. Le microprocesseur (CPU) reçoit les données pour déterminer et exécuter la tâche correspondante. La spécification du signal numérique HART est la moyenne d'une crête de 1 mA, comme le signal de courant alternatif sinusoïdal OmA, l'impédance de ligne du signal en signal de tension alternative sinusoïdale, et les signaux d'entrée et de sortie du HT2012 sont des signaux carrés de 0 à 5 V. Par conséquent, un circuit de filtrage et un circuit de mise en forme sont nécessaires entre le HT2012 et le signal HART externe. Le filtre TLC27 est un filtre passe-bande utilisé pour réduire les signaux parasites. Il permet d'éliminer la forme d'onde de crête, aplatissant ainsi le signal reçu. Le circuit de génération d'ondes carrées TLC37, après filtrage TLC27 de l'onde sinusoïdale en onde carrée correspondante, permet au tampon de réception 74 hc126 HT2012 de stabiliser les ondes carrées montantes et descendantes, conformément aux spécifications physiques du signal HART. Un front descendant plus doux et un temps de retard réduit la diaphonie avec d'autres réseaux. Le HT2012 460 nécessite une alimentation externe. Le signal d'horloge 8 kHz nécessite une erreur de fréquence d'horloge de ± 0. Pour une entrée directe à 460 kHz, l'utilisation de cristaux 8 kHz entraîne non seulement une augmentation de la consommation d'énergie du système, mais nécessite également une personnalisation.

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