11差压变送器二

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1、主要内容力平衡式差压变送器结构(续)测量部分、杠杆系统、电磁反馈装置、位移检测放大器电容式差压变送器构成方框图、测量原理介绍扩散硅式差压变送器构成方框图、测量原理介绍实质是一个位移-电流转换器,将副杠杆上检测片的微小位移转换成4-20mA的直流输出电流。低频位移检测放大器由部分组成差动变压器、低频振荡器、整流滤波电路、功率放大器(4)低频位移检测放大器 差动变压器差动变压器BD上罐形磁芯下罐形磁芯AC检测片差动变压器的结构S磁芯中心柱的截面积与其外环的截面积相等下磁芯的中心柱人为地磨成一个的固定气隙;上磁芯的磁路空气隙则随检测片的位移s而变化原边的两组线圈同相连接,而副边的两组线圈反相连接线圈

2、中产生的感应电势的大小与磁路的磁阻有关,磁阻越大,感应电势越小。 差动变压器原理图结论结论:uABuCD振荡器电路是一个采用变压器耦合的LC振荡电路。差动变压器原边绕组的电感LAB和电容C4构成并联谐振回路,作为晶体管BG1的集电极负载。谐振时:谐振时: 振荡器振荡器振荡器振荡器对于振荡的幅值条件(KF=1),只要选择合适的电路参数,是容易满足的。 只有当时,才能满足uAB与uCD同相位的要求,形成正反馈,使电路产生振荡。低频振荡器的起振条件低频振荡器的起振条件稳幅过程:振荡器的放大特性是非线性的,而反馈特性在铁芯未饱和的情况下是线性的,两条曲线的交点才是稳定工作点通电后,开始的振荡幅度较小,

3、放大器工作在线性区,放大倍数很大,使KF 1;随着振荡幅度增大,放大器逐渐饱和,放大倍数逐渐减小,最后达到KF = 1,振荡也随之而稳定下来。此时的uAB就是振荡器的输出电压。uABuCDFKPuABuCDF1KP1P2P3F2F3F3 F2 F1 整流滤波电路整流滤波电路整流滤波电路 功率放大器功率放大器R4VT2R3R5VT3IC2IC3采用复合管,目的一是提高电流放大倍数;二是电平配置稳定工作点 提高输入阻抗穿透电流旁路,改善温度特性 其他元件作用其他元件作用其他元件作用其他元件作用限能限流负载两线制三、安全火花防爆措施安全火花防爆措施电容式差压变送器电容式差压变送器一、电容式差压变送器

4、构成方框图 检测元件检测元件差动电容差动电容感压膜片差动电容电容-电流转换电路 放大和输出限制电路反馈电路调零、迁移信号反馈信号测量部分转换放大部分二、测量部件 测量部件结构作为固定电极的正压侧弧形电极12和负压侧弧形电极10与作为可动电极的中心感压膜片11组成差动电容Ci1和Ci2。无差压输入时,Ci1Ci2 。当被测压差通过正、负压侧导压口引入正、负压室,作用于正、负压侧隔离膜片时,不可压缩的硅油7将两边的压力传递到中心感压膜片的两侧,使得该膜片产生微小的位移,从而改变其与两边固定电极的距离。结论结论:1. 相对变化值 与被测差压 成线性关系 2. 与介电常数 无关 ,可大大减小温度对变送

5、器的影响 3. 与 有关。 愈小,灵敏度越高三、转换放大电路作用:作用:将差动电容的相对变化值,转换成标准的电流输出信号。此外,还要实现零点调整、正负迁移、量程调整、阻尼调整等功能。电路包括电路包括电容电流转换电路及放大电路两部分扩散扩散硅硅式差压变送器式差压变送器一、扩散硅式差压变送器构成方框图检测元件检测元件扩散硅压阻传感器扩散硅压阻传感器 二、测量原理 P=0 R1=R2= R3=R4 =R P0 R1、R3减小 R2 、R4增大 把被测差压把被测差压P成比例地转换为不平衡电压成比例地转换为不平衡电压US三、放大转换部分作用:把测量部分输出的毫伏信号Us放大并转换成420mA的直流输出电流I0 组成:前置放大器和电压/电流转换器前置放大器主要起电压放大作用电压/电流转换器把前置放大器的输出电压转换成420mA的直流输出电流I0 ,并实现零点调整和输出限幅功能

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