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Projeto e análise de medição de circuito medidor de vazão de esgoto de mina

Resumo: As informações de projeto, medição e análise do circuito medidor de vazão de esgoto de mina são fornecidas por excelentes fabricantes de medidores de vazão e medidores de vazão e fabricantes de cotações. 0 Introdução Nos últimos anos, os medidores de vazão de esgoto têm sido rapidamente aplicados no campo industrial, especialmente na medição do transporte de água fluvial e vazão de descarga de esgoto. mina. Mais fabricantes de medidores de vazão escolhem modelos e cotações de preços. Você está convidado a perguntar. A seguir estão os detalhes do artigo de projeto e análise de medição do circuito medidor de vazão de esgoto de mina. 0 Introdução Nos últimos anos, os medidores de vazão de esgoto têm sido rapidamente aplicados no campo industrial, especialmente na medição do transporte de água fluvial e vazão de descarga de esgoto. Fluxo de chorume e outros meios. No entanto, devido aos requisitos especiais de segurança de minas de carvão, existem poucos medidores de vazão de esgoto que podem ser usados ​​em minas de carvão. Visando esses problemas, um circuito medidor de vazão de esgoto adequado para medição de vazão de mina é desenvolvido. É controlado por um novo tipo de microcomputador de chip único, acoplado a um circuito de excitação intrinsecamente seguro especial, e tem várias funções, como detecção em tempo real e exibição oportuna. Após testes por muitas empresas, seu desempenho e indicadores técnicos atingiram basicamente o nível avançado de produtos similares no país e no exterior. 1 Esquema de design 1.1 Ideia de design Atualmente, os tipos de segurança de produtos elétricos à prova de explosão de minas em meu país são principalmente à prova de explosão e intrinsecamente seguros. O projeto de segurança intrínseca é controlar rigorosamente a energia de faísca gerada por cada parte do circuito, portanto, um circuito de excitação intrinsecamente seguro especial é usado no projeto para evitar que a corrente de excitação cause faíscas; um novo microcomputador de chip único de baixa potência é usado para controlar o trabalho de todo o dispositivo para garantir sua estabilidade e confiabilidade; uma variedade de medidas de blindagem eletromagnética são usadas para evitar eletricidade estática e interferência eletromagnética para garantir a operação estável do circuito. 1.2 A parte de hardware do circuito do sistema (1) O diagrama de blocos O dispositivo adota um circuito de módulo de chip único de alta velocidade (STM32F407), que tem forte capacidade de operação de ponto flutuante, consumo de energia ultrabaixo e o consumo de energia é de apenas 38,6 mA. Ele é usado para controlar todo o medidor de vazão de esgoto, incluindo a geração de sinal de onda quadrada de pulso de excitação, recebendo o sinal de tensão que reflete a taxa de fluxo da sonda e emitindo sinal de corrente de 4 a 20 mA para o instrumento de exibição analógico. O módulo da CPU tem vários circuitos de interface RS232, interface USB de alta velocidade, etc.), teclado operacional e circuito de interface de exibição, etc. O diagrama de blocos é mostrado na Figura 1. (2) Para garantir a precisão da medição do sensor , a sonda do sensor deve ser simplificada. Quando a sonda é inserida, o impacto no fluido é pequeno e é aproximadamente considerado um estado de fluxo desobstruído. Especificamente, um tubo de aço inoxidável de 25,4 mm é usado como invólucro da sonda, e o núcleo da bobina de excitação é feito de aço magnético macio. A bobina de excitação é conectada. Para evitar a interferência causada pelo sinal de emissão indutivo na sonda, proteja o cabo de emissão do sinal, a bobina e a conexão do eletrodo. (3) Projeto de circuito especial ①Sinal de excitação e circuito de acionamento Para garantir que a sonda funcione em um estado desbloqueado, o tamanho da sonda deve ser o menor possível, de modo que a corrente de excitação gerada também seja pequena, e o circuito receptor subsequente seja necessário para ter uma impedância de entrada alta o suficiente. Para garantir a sensibilidade e anti-interferência do sensor; a fim de evitar a interferência de frequência de energia CA de 50 Hz, a corrente de onda quadrada é selecionada como a corrente de excitação, e sua frequência pode ser selecionada como 1/4 da frequência de frequência de energia de 12,5 Hz, o que pode efetivamente suprimir a interferência de frequência de energia. O sinal de excitação é gerado internamente pelo microcomputador de chip único, e o sinal de onda quadrada de 12,5 Hz é emitido do 26º pino, que é conectado ao sinal de 3 pinos do IC5 (LMD18200T), que é o circuito do módulo de acionamento da bobina de excitação. Na bobina de excitação entre seus 2 pés e 10 pés. Uma corrente de onda quadrada de 20 ~ 30 mA simetria positiva e negativa é formada na bobina de excitação L, que é sincronizada com a tensão de onda quadrada de controle. A tensão de onda quadrada gerada pelo movimento do fluido cortando a linha do campo magnético é completamente sincronizada com a corrente de excitação, ou seja, é sincronizada com a tensão de onda quadrada da rede de comutação de controle, o que é conveniente para a demodulação síncrona do sinal no circuito receptor. O circuito é mostrado na Figura 2. 2 A corrente de excitação no sensor do circuito da bobina de excitação intrinsecamente segura é uma fonte perigosa de faíscas elétricas. O medidor de vazão de esgoto deve ser usado na mina para garantir que o circuito de excitação atenda aos requisitos de segurança intrínseca. Quando a corrente flui através da bobina de excitação, um campo magnético é gerado dentro da bobina, e o campo magnético armazena energia. Quando o circuito é desconectado, a energia armazenada na bobina é liberada na forma de faíscas. Portanto, a energia armazenada na bobina deve ser liberada para atender aos requisitos de segurança intrínseca. Um diodo bidirecional (tubo TVS P6KE6.8CA) é usado em paralelo em ambas as extremidades da bobina como um ramo de roda livre para descarregar a energia magnética armazenada na bobina, reduzir a faísca quando ligada e desligada e absorver a corrente e liberar energia. para fins de segurança intrínseca. 3 O circuito amplificador do sensor é mostrado na Figura 3. O pré-amplificador IC2 (SL28617) é usado para amplificar o sinal de tensão enviado pelo sensor que reflete a vazão, e o ganho do amplificador operacional pode ser alterado alterando os valores de resistência de Rin e Rfb na figura.

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