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应变式位移检测元件的力平衡式变送器制造技术

技术编号:6699400 阅读:192 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
应变式位移检测元件的力平衡式变送器属于自动检测技术领域;目前,在流量、液位检测过程中广泛使用的力平衡式变送器的位移检测元件均为电感量输出,这使得变送器电路较复杂,调校也较麻烦,本发明专利技术的力平衡式变送器使用应变式位移检测元件,该位移检测元件为电阻量输出,变送器电路较简单,调校也较容易,该变送器的整体结构为一个负反馈闭环系统,由杠杆系统、前向通道的位移检测放大器、反馈通道的电磁反馈装置组成,当前向通道的位移检测放大器放大倍数足够大时,变送器的整体特性取决于环节特性比较稳定的杠杆系统和反馈通道的电磁反馈装置,与位移检测放大器的稳定性关系不大,因而应变式位移检测元件的力平衡式变送器的性价比相对较高。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种在自动检测
内的变送器仪表。
技术介绍
目前,在流量、液位等检测过程中,依据力平衡原理的变送器仍在大量使用,典型 代表是DDZ-II型与DDZ-III型差压变送器。在这一类变送器中,当被测压差变化时,正比 于被测压差的输入力作用于杠杆系统上并使其产生位移,变送器的位移检测放大器将该位 移转换为对应的标准电流信号,该电流信号既作为变送器的输出信号,同时又流过固定在 杠杆上的电磁反馈装置以产生正比于该输出电流的反馈力,如此,反馈力与输入力均发生 了相应的变化,并使杠杆系统再次平衡在一个新的位置上。显然,由于上述力平衡关系,变 送器的输出电流正比于被测压差。DDZ-II型差压变送器使用的是高频位移检测放大器,并 使用铝检测片和平面检测线圈作为位移检测元件;DDZ-III型差压变送器使用的是低频位 移检测放大器,并使用差动变压器作为位移检测元件。由于这两种位移检测元件的输出参 数均为电感量,位移检测放大器必须包含自激振荡电路,因而放大器的电路较复杂,变送器 的调校也比较麻烦,变送器的可靠性、重复性也较差。
技术实现思路
考虑到应变片的输出参数为电阻量,后续处理电路相对简单,且具有测量精度高、 量程宽、适应性强等优点,使用应变式位移检测元件可组成性价比相对较高的力平衡式变送器。本专利技术所采用的技术方案如说明书附图中的附图说明图1所示研制的变送器是一种应 变式位移检测元件的力平衡式变送器,其整体结构为一个负反馈闭环系统,由杠杆系统、前 向通道的位移检测放大器、反馈通道的电磁反馈装置组成,前向通道的位移检测放大器采 用应变式位移检测放大器,应变式位移检测放大器由应变式位移检测元件、电桥、电压放大 器、V/I转换电路几部分组成,应变式位移检测元件包括弹性元件与固定在弹性元件上的 应变片两部分,应变片连至电桥,电桥将应变片的电阻变化转换为电压变化作为电压放大 器的输入,电压放大器输出电压经V/I转换电路转换为直流电流信号,该直流电流信号即 应变式位移检测放大器的输出电流信号,应变式位移检测放大器的输出电流一方面作为整 个变送器的输出电流信号,另一方面该电流同时流过固定在杠杆上的电磁反馈装置以产生 电磁反馈力,被测量的输入力和电磁反馈装置输出的电磁反馈力在杠杆系统上综合比较后 产生的差值力作用在应变式位移检测元件的弹性元件上,这个差值力使弹性元件产生形变 (位移)并被弹性元件的弹性力所平衡,弹性元件的形变又使得固定在其上面的应变片产 生相应的电阻变化,应变式位移检测元件的力平衡式变送器也可不使用杠杆系统,而将被 测量的输入力和电磁反馈装置输出的电磁反馈力直接作用在应变式位移检测元件的弹性 元件上进行力的综合比较。在图1中,k4为弹性元件的刚度系数,k7为电压放大器的放大 系数,β为电磁反馈装置的反馈系数,VHHk8为闭环系统相应环节的比例系数。根据闭环系统传递函数的计算方法可得 权利要求1.一种应变式位移检测元件的力平衡式变送器,其整体结构为一个负反馈闭环系统, 由杠杆系统、前向通道的位移检测放大器、反馈通道的电磁反馈装置组成,其特征是前向 通道的位移检测放大器采用应变式位移检测放大器,应变式位移检测放大器由应变式位移 检测元件、电桥、电压放大器、V/I转换电路几部分组成,应变式位移检测元件包括弹性元件 与固定在弹性元件上的应变片两部分,应变片连至电桥,电桥将应变片的电阻变化转换为 电压变化作为电压放大器的输入,电压放大器输出电压经V/I转换电路转换为直流电流信 号,该直流电流信号即应变式位移检测放大器的输出电流信号,应变式位移检测放大器的 输出电流一方面作为整个变送器的输出电流信号,另一方面该电流同时流过固定在杠杆上 的电磁反馈装置以产生电磁反馈力,被测量的输入力和电磁反馈装置输出的电磁反馈力在 杠杆系统上综合比较后产生的差值力作用在应变式位移检测元件的弹性元件上,这个差值 力使弹性元件产生形变(位移)并被弹性元件的弹性力所平衡,弹性元件的形变又使得固 定在其上面的应变片产生相应的电阻变化。2.根据权利要求1所述的应变式位移检测元件的力平衡式变送器,其特征是应变式 位移检测元件的力平衡式变送器也可不使用杠杆系统,而将被测量的输入力和电磁反馈装 置输出的电磁反馈力直接作用在应变式位移检测元件的弹性元件上进行力的综合比较。全文摘要应变式位移检测元件的力平衡式变送器属于自动检测
;目前,在流量、液位检测过程中广泛使用的力平衡式变送器的位移检测元件均为电感量输出,这使得变送器电路较复杂,调校也较麻烦,本专利技术的力平衡式变送器使用应变式位移检测元件,该位移检测元件为电阻量输出,变送器电路较简单,调校也较容易,该变送器的整体结构为一个负反馈闭环系统,由杠杆系统、前向通道的位移检测放大器、反馈通道的电磁反馈装置组成,当前向通道的位移检测放大器放大倍数足够大时,变送器的整体特性取决于环节特性比较稳定的杠杆系统和反馈通道的电磁反馈装置,与位移检测放大器的稳定性关系不大,因而应变式位移检测元件的力平衡式变送器的性价比相对较高。文档编号G01F1/36GK102095359SQ20101059959公开日2011年6月15日 申请日期2010年12月22日 优先权日2010年12月22日专利技术者王可崇 申请人:王可崇本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种应变式位移检测元件的力平衡式变送器,其整体结构为一个负反馈闭环系统,由杠杆系统、前向通道的位移检测放大器、反馈通道的电磁反馈装置组成,其特征是:前向通道的位移检测放大器采用应变式位移检测放大器,应变式位移检测放大器由应变式位移检测元件、电桥、电压放大器、V/I转换电路几部分组成,应变式位移检测元件包括弹性元件与固定在弹性元件上的应变片两部分,应变片连至电桥,电桥将应变片的电阻变化转换为电压变化作为电压放大器的输入,电压放大器输出电压经V/I转换电路转换为直流电流信号,该直流电流信号即应变式位移检测放大器的输出电流信号,应变式位移检测放大器的输出电流一方面作为整个变送器的输出电流信号,另一方面该电流同时流过固定在杠杆上的电磁反馈装置以产生电磁反馈力,被测量的输入力和电磁反馈装置输出的电磁反馈力在杠杆系统上综合比较后产生的差值力作用在应变式位移检测元件的弹性元件上,这个差值力使弹性元件产生形变(位移)并被弹性元件的弹性力所平衡,弹性元件的形变又使得固定在其上面的应变片产生相应的电阻变化。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:王可崇
申请(专利权)人:王可崇
类型:发明
国别省市:93

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