宽量程气体流量计积算仪制造技术

技术编号:7986609 阅读:198 留言:0更新日期:2012-11-17 02:31
本实用新型专利技术属于气体流量计量技术领域,尤其涉及一种宽量程气体流量计积算仪。包括微处理器、信号采集单元和显示单元,所述信号采集单元包括放大器和A/D转换器,所述放大器的输入端同时连接至安装在气体流量计上的温度传感器和压力传感器,所述A/D转换器位于放大器和所述微处理器之间;所述显示单元为通过液晶驱动电路连接至所述微处理器的液晶显示屏;所述信号采集单元还包括一个直接连接至所述微处理器的选通电路,其输入端为两个,分别通过各自的前置放大器连接至安装在气体流量计上的流量传感器和热加速度传感器;还包括连接至所述微处理器的存储器,用于存储实时数据并进行永久保存。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术属于气体流量计量
,尤其涉及一种宽量程气体流量计积算仪
技术介绍
目前,世界上主流的流量仪表厂家所生产的各种气体流量计量仪表,由于测量原理上的原因,单台仪表流量測量范围的局限性。一般量程都在I : 30左右,只有热式气体流量计和罗茨流量计的量程范围比较宽,一般在I : 200左右。而且,由于气体管道内的气流流速经常出现过快和过慢的情况发生,超过仪表所能计量的流速范围,超出计量范围的气流一般都不能被流量仪表准确的记录下来,尤其是小于量程下限的情况,甚至有时根本就记录不到流量数值。·为了解决上述问题,人们一直在研究宽量程的流量仪表,研究方向主要是通过合理的技术手段对现有仪表量程下限以下的低速气流进行准确计量,到目前为止还没有妥善的解决办法。正因为如此,目前在气流流量的測量方面,往往在同一管道上将不同口径的仪表并联使用,利用控制阀来控制不同口径的仪表来适应不同的流速。此办法虽然部分解决了现有计量仪表存在的问题,但由于仪表的流量信号输出和控制阀的动作均需要一个缓冲时间,这给气流流量的精确计量带来了问题,进而为气流的供给方和使用方造成了诸多不便,更造成了原材料和安装场地上的极大浪费,这和世界主流的节能环保理念相冲突。在传感器领域出现了ー种高灵敏度的热加速度传感器为上述问题的解决提供了可能性。传统的热加速度计是基于电容或压电技术,用于测量微机械质量结构运动,这种技术在许多方面有一定的局限性,如表面粘附(称为黏附)、滞后、机械震动、电磁干扰(EMI)。昂贵而复杂的制造过程也面临ー些与微机械运动结构相关问题的挑战,为了解决这些问题,MEMSIC开发出ー种独特的技术,该技术解决了与传统基于MEMS的加速度计相关的问题,利用热对流技术,是全球第一家使用标准的CMOSエ艺的单芯片集成混合信号处理电路的热对流MEMS惯性传感器。其測量原理如下ー个被放置在芯片中央的热源在这个空腔中产生ー个悬浮的“热气团”,同时四个由铝和多晶硅组成的热电偶组被等距离对称地放置在热源的四个方向。在未受到加速度或水平放置时,其温度的下降陡度是以热源为中心而完全対称的。此时,所有的四个热电偶组均因感应温度相同而产生的电压是相同的。上面是ー个空腔气室,因无加速度的外力作用,热气团位于正中央的中央热源之上。当受到ー个加速度的作用,热气团偏移,原来四个热电偶组的平衡被破坏,其温度的下降陡度是以热源为中心而向右发生A的偏量。由于自由对流热场的传递性,任何方向的加速度都会扰乱热场的轮廓,从而导致其不对称,此时四个热电偶组的输出电压会出现差异,而这热电偶组输出电压的差异是直接与所感应的加速度成比例的。在加速度传感器内部,有两条完全相同的加速度信号传输路径,一条是用于測量X轴上所感应的加速度,另一条则是用于测量Y轴上所感应的加速度。热对流式加速度传感器的内部还包含传感器的模拟信号后处理电路。来自同一轴、两个方向的热电偶组信号经差分放大、温度比较、模数转换、数模转换、低通滤波和缓沖,输出已经放大了的模拟信号;或经差分放大、温度比较和模数转换,直接将信号处理成I2C接ロ界面。因此,热对流式加速度传感器是ー个多芯片的片上系统,即SOC或MCM。器件測量由加速度产生内在热传递中的变化提供较传统固态校对更具有质量优势的结构,因为在MEMSIC传感器设计中是利用气体分子校对质量,所以运动机械结构在加速度计内会被消除,MEMSIC加速度计可承受的理论撞击极限超过50000g,是传统加速度计的5倍之多,同时也消除了与表面粘附相连的问题。另外,MEMSIC加速度计不在要求特殊处理和测试,可大幅减少OEM的成本,MEMSIC标准的CMOS兼容エ艺具备高质量的制备能力。故障率比传统的加速度计减少数千倍,这样的技术和制造能力,从根本上消除了故障率和其他的相关制造成本。正是因为该传感器具备上述优势,将其应用到气体流量仪表中可以很好地解决存在的測量量程问题。结合当前主流各种气体流量计,应用上述热加速度传感器可派生出多种复合式宽量程气体流量计,如宽量程旋进旋涡气体流量计、宽量程气体涡轮流量计、宽量程涡街式气体流量计、宽量程动差式气体流量计、宽量程V锥式气体流量计等。为了配合上述的新型宽量程气体流量计,需要ー种与之对应的宽量程气体流量计积算仪。
技术实现思路
本技术为解决公知技术中存在的技术问题而提供一种适用于宽量程气体流量计的积算仪。本技术为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是宽量程气体流量计积算仪包括微处理器、信号采集单元和显示单元,所述信号采集单元包括放大器和A/D转换器,所述放大器的输入端同时连接至安装在气体流量计上的温度传感器和压カ传感器,所述A/D转换器位于放大器和所述微处理器之间;所述显示単元为通过液晶驱动电路连接至所述微处理器的液晶显示屏;所述信号采集单元还包括ー个直接连接至所述微处理器的选通电路,其输入端为两个,分别通过各自的前置放大器连接至安装在气体流量计上的流量传感器和热加速度传感器;还包括连接至所述微处理器的存储器,用于存储实时数据并进行永久保存。本技术还可以采用如下技术方案所述微处理器为MCU。所述存储器为电可擦可编程只读存储器EEPR0M。还包括连接至所述微处理器的用户接ロ単元,所述用户接ロ単元包括可与用户计算机或仪表连接的RS485通讯接ロ、D/A转换器和脉冲放大器。还包括连接至所述微处理器的输入设置単元。还包括内置电源单元。所述内置电源单元包括锂离子电池。本技术具有的优点和积极效果是本技术通过设置与微处理器直接相连的选通电路,将安装于气体流量计上的流量传感器和热加速度传感器整合到一起,通过微处理器的判断与控制,根据不同情况选通不同传感器工作,即气体流速在流量传感器的量程范围内时选通流量传感器,低于其量程范围的下限时选通热加速度传感器,也就是拓展了原流量传感器的范围,解决了现有技术中多表并联带来的问题。存储器的设置实现了数据的实时存储,系统掉电重启后数据自动重新载入。显示单元、用户接口和输入设置单元实现了人机交互,操作简单、稳定可靠。附图说明图I是本技术的系统框图。具体实施方式为能进一歩了解本技术的
技术实现思路
、特点及功效,兹例举以下实施例,并配合附图详细说明如下 请參见图1,本技术包括MCU微处理器、信号采集单元和显示单元。微处理器中设置处理程序,接收来自信号采集单元的数字信号并进行高速监控处理;对管路中的エ况进行判断并选通相应传感器;对计算得到的数值进行显示处理并控制外置其它单元。信号采集单元包括放大器和A/D转换器,放大器的输入端同时连接至安装在气体流量计上的温度传感器和压カ传感器收集两者产生的模拟信号,A/D转换器位于放大器和微处理器之间,将模拟信号转化为数字信号。显示单元为通过液晶驱动电路连接至微处理器的液晶显示屏,集中显示气体流量计中的温度、压力、エ况、标况和累计气体总量等信息。信号采集单元还包括ー个直接连接至微处理器的选通电路,其输入端为两个,分别通过各自的前置放大器连接至安装在气体流量计上的流量传感器和热加速度传感器,该选通电路在微处理器的控制下选通ー个传感器、断开另ー个。根据热加速度传感器的工作原理,在芯片中央产生ー个悬浮的“热气团”,同时四个由铝和多晶硅组成的热电偶组被等距离本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种宽量程气体流量计积算仪,包括微处理器、信号采集单元和显示单元,其特征在于:所述信号采集单元包括放大器和A/D转换器,所述放大器的输入端同时连接至安装在气体流量计上的温度传感器和压力传感器,所述A/D转换器位于放大器和所述微处理器之间;所述显示单元为通过液晶驱动电路连接至所述微处理器的液晶显示屏;所述信号采集单元还包括一个直接连接至所述微处理器的选通电路,其输入端为两个,分别通过各自的前置放大器连接至安装在气体流量计上的流量传感器和热加速度传感器;还包括连接至所述微处理器的存储器,用于存储实时数据并进行永久保存。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:郭庆博
申请(专利权)人:天津市胜武仪表技术有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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