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有助于MS320F2812 DSP 的數字渦街流量計的重大發(fā)現概述: 為降低渦街流量計測量下限,拓展其應用領域,本文基于 TMS320F2812 DSP 為核心的數字渦街流量計,采用頻域分析和時域分析相結合的方式,將渦街流量計流量下線拓展至 1. 2m3 /h,拓寬了渦街流量計的量程比。 引言 目前,采用基于模擬電子技術的信號處理方法的渦街流量計被廣泛使用,為了解決渦街流量計低流速流體的測量問題,本文采用 TMS320F2812 DSP為控制核心,實現了用于液體測量的數字渦街流量計。 1 渦街信號組成及處理 要從含有各種噪聲成分的信號中提取渦街信號,在信號處理電路中就需要增加濾波器環(huán)節(jié)。目前在渦街流量計的信號處理電路中,采用的濾波器有以下幾種: 1) 用電阻、電容、電感等無源器件組成的 RC 濾波器、LC 濾波器,這種濾波形式只在電路的局部環(huán)節(jié)應用; 2) 用電阻、電容與運算放大器組成有源低通、高通、帶通濾波器; 3) 根據信號、噪聲變化的特點采用數字技術的跟蹤濾波器、自適應濾波器;4)用頻譜分析的方法對信號、噪聲的頻譜特性進行分析,抑制噪聲,提取有用信號。 本課題設計的渦街流量計采用的是以上濾波方式中的 2) 、4) 兩種。 2 系統實現 被測流體在正常流速下,選擇時域分析通道,即前置放大電路對渦街信號進行預處理,然后將此方波信號輸入到 DSP 的事件管理器的捕獲模塊,進行脈沖計頻,再通過 DSP 運算處理,最后由事件管理器通用定時器的比較輸出模塊進行脈沖輸出。此設計方案借鑒了傳統模擬渦街流量計的信號處理方法,具有在正常流量范圍內高信噪比情況下計量準確、實時性好的優(yōu)點。 被測流體在低流速下,若仍按上述方式,渦街信號容易受到嚴重的干擾,造成整形時的誤觸發(fā),從而導致 DSP 計算、輸 出 頻 率 不 準,甚 至 無 法 測量。選擇頻域分析通道,利用 DSP 其 A/D 采樣端口對經電荷放大、低通濾波處理后的正弦信號進行采樣,之后進行快速傅里葉變換和功率譜分析從而得出此時的渦街信號頻率值,最后采用與時域分析通道相同的方式進行脈沖輸出。頻域分析通道的設計方案把數字信號處理的方法應用到實際中,很好地解決了傳統模擬方法很難解決的低信噪比信號處理問題,通過實驗證明,可顯著地降低渦街信號的測量下限且計量準確,具 有 實 際意義。 3 試驗裝置 在試驗裝置管路出口處裝有換向器,用來改變流體的流向,使水流入稱量容器或者旁通管路而不改變流量。換向器啟動時,觸發(fā)計時控制器,以保證水的重量和時間的同步測量。 稱量容器將其內部水排空后,將電子秤示數調零,保證電子秤的示數為流入的水的重量。試驗開始時,換向器置于使水流入旁通管路的方向,當流量穩(wěn)定時,啟動換向器,將水流由旁通管路換入稱量容器。在換向器啟動過程中,同時啟動計時器和被校表的脈沖計數器。當到達預定的水量時,設置換向器自動換向,使水流由稱量容器換向到旁通管路,記錄計時器顯示的時間和被校表脈沖計數器顯示的脈沖數。由水的總質量和計量的時間便可以折算出這段時間平均的標準流量值,再結合被校表脈沖數,實現儀表系數的標定。 4 試驗數據 本文實現的數字 渦 街 流 量 計 有 效 地 降 低 了DN50 液體渦街流量計的測量下限,最低可以測量到 3Hz 的渦街信號( 該頻率對應的流量為 1. 2m3 / h) ,量程比拓寬至 54∶1。 5 小結 若有違反相關法律或者侵犯版權,請通知我們! |