一种压力传感器测温方法技术

技术编号:15531832 阅读:121 留言:0更新日期:2017-06-04 19:00
本发明专利技术涉及测量领域,特别是一种压力传感器测温方法,包括以下步骤:压阻式压力传感器膜片直接与介质接触,同时采集压力信号和温度信号;提取所述温度信号频带扩展预期参数;根据所述预期参数计算频带扩展滤波参数;对所述温度信号逐点滤波;向数据存储模块回存温度信号滤波后数据。本发明专利技术采用单个传感器同时完成温度和压力的采集和测量,相比传统的井下压力计测量温度方案温度感应更为迅速,保证了温度和压力测量的同步性;压力传感器的膜片直接与外界介质接触,保证了温度测量热传导效率;对温度信号进行数字滤波,扩展了测温频带,增加了对于热惯性大的压力计的测温能力。

Temperature measuring method for pressure sensor

The present invention relates to the measurement field, in particular to a pressure sensor measurement method, which comprises the following steps: direct contact with the media of piezoresistive pressure sensor diaphragm, collecting pressure signals and temperature signals at the same time; the temperature signal extraction band extended expected parameters; according to the expected parameters calculation of band extended Kalman filtering parameters; the temperature signal pointwise filtering; back temperature signal after filtering the data to the data storage module. Collection and measurement of the invention adopts a single sensor and the temperature and pressure, compared with the traditional downhole pressure gauge temperature measuring method of temperature sensing is more rapid, ensures the synchronization of measuring temperature and pressure; diaphragm pressure sensor in direct contact with the medium, to ensure the temperature measurement of the thermal conduction efficiency; digital filter of temperature the temperature signal, extended frequency band, increases the temperature for large heat inertia pressure gauge.

【技术实现步骤摘要】
一种压力传感器测温方法
本专利技术涉及测量领域,特别是一种压力传感器测温方法。
技术介绍
对于油气田井下电子井下压力计领域,目前国内外的压力计都需要在测量压力的同时,完成环境温度的快速准确的测量。现有的压力计测量温度的方案,都是采用独立的温度传感器来完成,温度传感器要么设置于压力计内部,要么在前部探头集成。温度传感器设置于压力计金属腔体的内部电路上,外界的热量变化需要通过介质和压力计壳体的热传导,壳体内部空气热辐射才能到达温度传感器,测温需要热传导,感应滞后;温度传感器集成与前部探头,温度与压力测量仍然存在测量不同步,影响压力的温度漂移校正精度。尤其是在测量快速恢复压力的时候,温度和压力的变化都很迅速。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服井下独立温度中所存在的上述不足,提供一种压力传感器测温系统。本专利技术没有采用独立温度传感器,而是直接采用压力传感器同时完成温度和压力的采集和测量,压力传感器膜片直接与外界介质接触。为了提取能及时和准确地提取反映外界环境温度的变化的温度信息,本专利技术还提供了一种采用该压力传感器测温系统的压力传感测温方法。为了实现上述专利技术目的,本专利技术提供了以下技术方案:一种压力传感测温系统,包括控制模块及与其连接的通信模块、数据采集模块、数据存储模块和数字滤波模块;所述控制模块向所述通信模块、数据采集模块、数据存储模块和数字滤波模块发送控制指令;所述通信模块用于与上位机通信;所述数据采集模块采用同一压阻式压力传感器同时采集压力信号和温度信号,所述信号保存至所述数据存储模块;所述数据存储模块用于完成底层FLASH存储芯片的控制和读写;所述数字滤波模块从所述数据存储模块中提取存储数据,对所述存储数据进行频带扩展滤波处理后回写至所述数据存储模块。进一步地,所述压力传感测温系统还包括电源管理模块。所述电源管理模块实现系统低能耗运行。系统在一次测量数据采集完成,可进入休眠模式,以节省能耗。进一步地,所述数据采集模块包括模拟信号采集模块和数字信号采集模块;所述模拟信号采集模块同时采集模拟压力差分信号和模拟温度差分信号;所述数字信号采集模块从所述模拟压力差分信号和所述模拟温度差分信号中采集数字压力差分信号和数字温度差分信号。进一步地,所述模拟信号采集模块采用压阻式压力传感器,所述压阻式压力传感器膜片直接与介质接触,实现温度传感。进一步地,所述模拟信号采集模块包括压力差分信号输出接口和温度差分信号输出接口;所述温度差分信号输出接口还包括用于差分消除直流电平的温度差分参考电压输出端,用于从高电平信号中提取有用的温度变化信号。进一步地,所述数字信号采集模块包括第一数字采集接口和第二数字采集接口;所述第一数字采集接口采集模拟压力差分信号,经A/D转换模块转换为数字压力差分信号;所述第二数字采集接口采集模拟温度差分信号,经A/D转换模块转换为数字温度差分信号。本专利技术的另一方面,提供一种采用上述压力传感测温系统的压力传感测温方法,包括:压阻式压力传感器膜片直接与介质接触,同时采集压力信号和温度信号;同时采集压力信号和温度信号;提取所述温度信号频带扩展预期参数;根据所述预期参数计算频带扩展滤波参数;对所述温度信号逐点滤波;向数据存储模块回存温度信号滤波后数据。进一步地,所述压阻式压力传感器采集到的温度差分信号进一步与参考电压端差分,用于从高电平信号中提取有用的温度变化信号,提升温度变化相应的分辨率。进一步地,由于存储式压力计热惯性大,为了能更及时和准确地反映外界环境温度的变化,需要对采集到的温度信号进行数字滤波,拓宽其测温频带。所述数字滤波模块处理流程包括:S1,回放原始数据;S2,提取预期参数;S3,根据预期参数计算频带扩展滤波参数;S4,逐点滤波计算;S5,回存滤波数据。进一步地,S1步骤,若回放数据失败,则需要再次回放,若回放成功,则进入S2步骤;进一步地,S2步骤,所述预期参数包括温度信号采样周期,目标温度信号变化频率,预期温度信号截止频率。所述目标温度信号变化频率为具有预定热惯性的温度信号变化频率。若提取失败,则需要再次提取;若提取成功,则进入步骤S3;所述预定热惯性为本领域技术人员普遍认为的大热惯性。进一步地,S3步骤,通过提取的预期参数计算频带扩展的傅里叶变换参数。若计算失败,则需要再次计算;若计算成功,进入步骤S4。进一步地,步骤S4,对回放的数据进行逐点滤波计算。进一步地,步骤S5,对滤波后的数据重新写入FLASH存储模块,该数据可以通过上位机软件联机提取。进一步地,环境温度的变化也会引起压力的波动,上位机软件通过分析温度对压力的影响关系,对压力信号进行温度漂移校正。与现有技术相比,本专利技术的有益效果:本专利技术采用单个传感器同时完成温度和压力的采集和测量,相比传统的井下压力计测量温度方案温度感应更为迅速,保证了温度和压力测量的同步性。压力传感器的膜片直接与外界介质接触,保证了温度测量热传导效率;对温度信号进行数字滤波,扩展了测温频带,增加了对于热惯性大的压力计的测温能力。附图说明:图1为本专利技术实施例1中温度-压力模拟信号提取电路图;图2为本专利技术实施例1中模拟信号采集电路图;图3为本专利技术实施例1中压力传感测温系统结构图;图4为本专利技术实施例1中数字滤波流程图。图中标记:101-电流恒流源电流输入端,102-压力传感器的桥电路中的信号正输出端,103-压力传感器的桥电路中的信号负输出端,104-桥电路的电流输出端(1),105-桥电路的电流输出端(2),106-温度差分参考电压输出端,107-桥电路中的信号负向滤波后输出端,108-桥电路输入点电压滤波输出端,109-桥电路中的信号正向滤波后输出端,201-单片机ADC3输入脚,202-单片机ADC2输入脚,203-单片机恒流源输出脚,204-单片机ADC0输入脚,205-单片机ADC1输入脚,301-电源管理模块,302-通信模块,303-控制模块,304-数据采集模块,305-数据存储模块,306-数字滤波模块。具体实施方式下面结合试验例及具体实施方式对本专利技术作进一步的详细描述。但不应将此理解为本专利技术上述主题的范围仅限于以下的实施例,凡基于本
技术实现思路
所实现的技术均属于本专利技术的范围。实施例1一种压力传感测温系统,采用一个压力传感器和单片机实现,如图3所示,包括控制模块303及与其连接的通信模块302、数据采集模块304、数据存储模块305和数字滤波模块306;所述控制模块303向所述通信模块302、数据采集模块304、数据存储模块305和数字滤波模块305发送控制指令;所述通信模块302用于与上位机通信;所述数据采集模块304采用同一传感器同时采集压力信号和温度信号,所述信号保存至所述数据存储模块305;所述数据存储模块305用于完成底层FLASH存储芯片的控制和读写;所述数字滤波模块306从所述数据存储模块305中提取存储数据,对所述存储数据进行频带扩展滤波处理后回写至所述数据存储模块305。进一步地,所述压力传感测温系统还包括电源管理模块301。所述电源管理模块301实现系统低能耗运行。系统在一次测量数据采集完成,可进入休眠模式,以节省能耗。进一步地,所述数据采集模块304包括模拟信号采集模块和数字信号采集模块;所述模拟信号采集模块同时采集模拟压力差本文档来自技高网
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一种压力传感器测温方法

【技术保护点】
一种压力传感器测温方法,其特征在于,包括以下步骤:压阻式压力传感器膜片直接与介质接触,同时采集压力信号和温度信号;提取所述温度信号频带扩展预期参数;根据所述预期参数计算频带扩展滤波参数;对所述温度信号逐点滤波;向数据存储模块回存温度信号滤波后数据。

【技术特征摘要】
1.一种压力传感器测温方法,其特征在于,包括以下步骤:压阻式压力传感器膜片直接与介质接触,同时采集压力信号和温度信号;提取所述温度信号频带扩展预期参数;根据所述预期参数计算频带扩展滤波参数;对所述温度信号逐点滤波;向数据存储模块回存温度信号滤波后数据。2.根据权利要求1所述的测温方法,其特征在于:所述压阻式压力传感器采集到的温度差分信号进一步与参考电压端差分。3...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄太星杨军江明英黄春玲郑小林
申请(专利权)人:成都信息工程大学
类型:发明
国别省市:四川,51

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