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Escala do medidor de vazão de esgoto de mina do projeto do circuito e análise de medição

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No entanto, devido aos requisitos especiais de segurança da mina de carvão, muito poucos medidores de vazão de águas residuais podem ser usados ​​na mina de carvão, como, por exemplo, não podem atender aos requisitos da mineração à prova de chamas e intrinsecamente seguros, faixa de medição estreita e o sinal de transmissão é vulnerável à interferência de campo magnético externo, etc. Para resolver esses problemas, desenvolveu um circuito medidor de vazão de esgoto adequado para mineração. Ele usa um novo tipo de microcomputador de chip único para controlar, combinado com o especial no circuito de excitação, tem muitas funções, como detecção em tempo real e exibição em tempo real, após empresas de teste, o desempenho e os indicadores técnicos atingiram o nível avançado de produtos similares no país e no exterior. 1 Esquema de design 1. 1 design atualmente, em nosso país, a segurança dos tipos de produtos elétricos à prova de explosão de minas é composta principalmente de à prova de chamas e intrinsecamente seguros. No design de cada parte é para controlar rigorosamente a energia da faísca elétrica do circuito, tão especial no circuito de excitação é adotado no design para evitar que a corrente de campo cause faíscas elétricas; Usando um novo microcontrolador de baixa potência para controlar o trabalho de todo o dispositivo, para garantir sua estabilidade e confiabilidade; Use uma variedade de medidas de blindagem eletromagnética para evitar interferência eletrostática e eletromagnética, para garantir a estabilidade do circuito. 1. Circuito de hardware do sistema parte 2 ( 1) O dispositivo de bloco adota um circuito de módulo de microcomputador de chip único de alta velocidade, STM32F407), tem uma capacidade de operação de ponto flutuante, baixo consumo de energia, o consumo de energia é de apenas 38,6 mA。 Usado para controlar o medidor de vazão de esgoto, incluindo produzir sinal de pulso de excitação de onda quadrada, o recebimento reflete o tamanho do fluxo do sinal de tensão de saída do sensor, sinal de corrente de 4 ~ 20 mA para instrumento de exibição analógico, módulo de CPU com todos os tipos de circuito de interface RS232, interface USB de alta velocidade, etc. ), teclado e circuito de interface de exibição, etc. O diagrama de blocos é mostrado na figura 1. ( 2) Sensores para garantir a precisão da medição, os requisitos da sonda do sensor em um estado simplificado, quando a inserção da sonda terá pouco impacto no fluido, são considerados como estado de fluxo de brilho aproximado. O concreto com tubo de aço inoxidável de 25,4 mm como o invólucro da sonda, usando núcleo magnético macio, bobina de excitação de saco de fio do núcleo, sela-o após um hemisfério aerodinâmico invólucro de plástico de alta resistência, ele tem um par de eletrodos de aço inoxidável, conectado à bobina de excitação. A fim de evitar os sinais de emissão induzidos pela sonda causados ​​por interferência, o fio de transmissão de sinal, bobina com processamento de fio de eletrodo de blindagem. (3) Projeto de circuito especial (1) sinal de excitação e o circuito de acionamento, a fim de garantir que a sonda funcione em estado de fluxo aberto, tente o tamanho da sonda é pequeno, então a corrente de excitação é pequena, para subsequentemente a impedância de entrada do circuito receptor tem um alto o suficiente para garantir que a sensibilidade do sensor e anti-interferência; A fim de evitar a interferência de frequência de energia de 50 Hz CA, a corrente de onda quadrada é escolhida como a corrente de excitação, a frequência pode escolher um quarto da frequência de trabalho de 12,5 Hz, restringindo efetivamente a interferência de frequência de energia. Sinal de excitação gerado por microcomputador de chip único interno, saída de 12 a 26 pés. O sinal IC5 (sinal de onda quadrada de 5 Hz, LMD18200T) de 3 pés recebido é um circuito de módulo de driver de bobina de campo, acionado internamente por uma ponte H, que envia a corrente de campo para a bobina de excitação entre 2 pés e 10 pés. Na bobina de excitação L, 20 ~ 30 mA são formados na corrente de onda quadrada simétrica positiva e negativa, com o controle síncrono da tensão de onda quadrada. O movimento do fluido corta as linhas de força magnética produzidas pela tensão de onda quadrada e a corrente de excitação completamente sincronizadas, com a rede de comutação de controle sincronizada da tensão de onda quadrada, facilitando a demodulação do sinal síncrono no circuito receptor. O circuito mostrado na figura 2. O tipo (2) na corrente de excitação da bobina de excitação no sensor do circuito é a faísca de perigos, o medidor de vazão de esgoto a ser usado para mina, garante que o circuito de excitação atenda aos requisitos essenciais de segurança. Quando a corrente flui através da bobina de excitação, dentro da bobina cria um campo magnético, armazenamento de energia de campo magnético, quando a desconexão do circuito, a energia armazenada na bobina será liberada na forma de uma faísca, então você deve descarregar a bobina no armazenamento pode atingir o requisito do Ann. Usado em ambas as extremidades da bobina em paralelo um diodo bidirecional (diodo TVS P6KE6. 8CA) Como ramo de fluxo para descarregar o armazenamento de energia magnética da bobina, reduz a faísca elétrica quando ligado e desligado, corrente de absorção, energia de descarga. A fim de atingir o propósito do intrinsecamente seguro. (3) circuito amplificador do sensor é mostrado na figura 3. IC2 (SL28617) O pré-amplificador é usado para amplificar refletir o fluxo de sinais de tensão dos sensores, Rin e resistência Rfb para alterar o tamanho da imagem, pode alterar o ganho do amplificador operacional.

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