電池供電電磁流量計的研究設計
在眾多流量測量儀表中,電磁流量計以其獨有的特點,在很多行業有著非常廣泛的應用。然而以往大多數電磁流量儀表都是以220V交流供電,在儀表低功耗的要求上顯然落后了。隨著各種便攜式儀表的不斷出現,電磁流量計的低功耗以及便攜式的設計要求便應運而生了。
電池供電的電磁流量計,在硬件和軟件設計中都不同于交流供電的電磁流量計。硬件設計中,主要在放大電路上采用了高性能的集成電路和先進的設計思想,對強干擾背景下微弱信號的放大與A/D轉換方式進行了研究。采用了精度很高的雙積分模數轉換,對各種尖脈沖及交流工頻干擾有很好的消除作用。激磁方式采用零點穩定性好、抗工頻干擾能力強的三值低頻矩形方波,由于是周期性間歇工作,大大降低了激磁功耗。對于核心部件單片機,采用了MICROCHIP公司生產的低功耗功能強大的八位微處理器PIC16F877。在軟件設計中,單片機采用省電模式工作,每次信號采集、運算、顯示處理后等待中斷喚醒再進行下一次的測量過程。利用由單片機控制輸出的脈沖信號對模擬開關進行控制,分時對電源以及硬件電路中各開關的動作進行切換,使得測量電路功耗降至最低。輸入輸出接口采用液晶顯示,并可以與上位機進行RS232通信,既可就地顯示也可以實現串行通信。
電池供電的電磁流量計,在硬件和軟件設計中都不同于交流供電的電磁流量計。硬件設計中,主要在放大電路上采用了高性能的集成電路和先進的設計思想,對強干擾背景下微弱信號的放大與A/D轉換方式進行了研究。采用了精度很高的雙積分模數轉換,對各種尖脈沖及交流工頻干擾有很好的消除作用。激磁方式采用零點穩定性好、抗工頻干擾能力強的三值低頻矩形方波,由于是周期性間歇工作,大大降低了激磁功耗。對于核心部件單片機,采用了MICROCHIP公司生產的低功耗功能強大的八位微處理器PIC16F877。在軟件設計中,單片機采用省電模式工作,每次信號采集、運算、顯示處理后等待中斷喚醒再進行下一次的測量過程。利用由單片機控制輸出的脈沖信號對模擬開關進行控制,分時對電源以及硬件電路中各開關的動作進行切換,使得測量電路功耗降至最低。輸入輸出接口采用液晶顯示,并可以與上位機進行RS232通信,既可就地顯示也可以實現串行通信。
隨著結構和性能的不斷完善,電池供電的電磁流量計以其低功耗、便攜性的特點,必將在工業及民用領域有著非常好的發展前景。
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此文關鍵字:電磁流量計
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