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第三章 压力和差压测量及变送 1、介绍压力测量的有关概念 2、液柱式压力测量 3、弹性式压力测量 4、负荷式压力检测 5、电气式压力检测 6、压力、差压变送器 7、压力表的选择与安装 3.1 概述3.1.1 基本概念 3.压力的表示方式 3.2 液柱式压力检测 3.2.2 单管压力计 3.2.3 斜管压力计 3.3 弹性式压力检测 3.3.2 弹性元件 3.3.3 单圈弹簧管压力计 3.4 负荷式压力检测 3.5 电气式压力检测 3.5.3 弹性振动式压力计 3.5.4 压磁式压力计 3.6 1151系列电容式压力(差压)变送器 3.8 压力表的选择与安装 3.6 1151系列电容式压力(差压)变送器 由式(4-56)可知,控制稳定后,振荡器的输出电动势e是常数。 在振荡控制放大器输入端R10 ~ R13电阻网络上作用着的稳定电压值Ub是由稳压二极管V5分压电路、电压跟随器等电路产生的。电压跟随器的输出Ub相对参考点G是负值。 输出线圈L3与电容C6构成LC振荡回路。L1是晶体管V1的负载线圈。L2是VI的反馈输入线圈(属于变压器反馈)。图4-45所示满足振荡的相位条件。电容C7跨接在V1的集电极与发射极之间,这是一正反馈,它起到了加速正反馈的作用。当电路元件参数选择恰当,能满足振荡的幅值条件时,振荡器输出振荡电压。其频率 式中L、C是振荡回路的等效电感和电容。 振荡电势的幅值受振荡控制放大器A1的输出U01的控制。当振荡电势e增大时,由于 、 的增大, 增大,放大器A1的输出U01也将增大。故晶体管V1发射极电位升高,从而使振荡器的工作点电流减小,振荡器放大倍数减小(在保证振荡幅值条件下),振荡器输出的振荡电势e减小,从而达到对输出振荡电势幅度的控制。 3.6 1151系列电容式压力(差压)变送器 (2)电流控制放大及电流转换 电流控制放大器及电流转换电路一起构成输出4-20mA,DC电流的控制回路。它是深度负反馈的控制回路,如图4-46所示。 图4-46 电流控制转换电路 3.6 1151系列电容式压力(差压)变送器 电流控制放大器的输入端信号(不论是同相端还是反相端)均以G点为参考点。加到反相端的输入信号有:C点与G点之间的电压信号Up。Up是由分压电阻R14提供的,相对于G点Up是负值。加到同相端的输入信号有:解调器输出的差模电流IS(测量信号电流)形成的电压为RS IS,RS是等效电阻。输入放大器同相端的信号电压为:-IS RS(相对于G点是负值)。调零电路在放大器同相端产生的电压为KUU0(KU为分压系数),相对于G点为负值。以上三个电压是电流控制放大器的输入电压。整机输出电流I0通过量程电路反馈到电流控制放大器同相端的反馈电压为βI0,由于反馈电压接到了同相端,该回路是控制回路,所以回路的输入信号是 由调节原理知,整机输出电流控制回路如图4-47所示。所以 式中 A —— 电流控制放大与电流转 换的放大系数。 由于放大器A1 (βA 1),故有 (4-57) 3.6 1151系列电容式压力(差压)变送器 从电流控制放大输入端(同相与反相)信号乎衡的角度也易得到式(4-57)。由同相端电压信号与反相端的电压信号平衡,则有 将式(4-46)~式(4-50)代人式(4-57),得 (4-58) 式中 K——常数, 。 由上式知: 1) 输出电流Io与被测差压Δp成线性关系。 2) Δp = 0时, ,为整机的起始电流(零点电流)。显然,通过调整电位器RP3及调整Uo值可调整零点电流。 3.6 1151系列电容式压力(差压)变送器 3) 与零点调整同理,通过插孔SZ或EZ的短接可实现仪表零点的正迁或负迁。如将SZ插孔短接,由于RP3滑动端电位提高,-KUUo值减小,输出电流Io减小,即实现了零点正迁。同理,易解释零点负迁的调整。 4) 由式(4-58)知,改变反馈系数β可实现量程调整。由式(4-58)第二项可知,量程调整影响零点电流。 晶体管V3、V4组成电流转换电路,即功率放大器。电流有两条支路输出,一条是通过V2、R18、R19电流限制回路,一条是主回路,通过V3、V4、RL、电源E。晶体管V3、V4是互补晶体管,可进行两级放大。 (3) 电流限制电路 电流限制电路由晶体管V2电阻R18、R19组成。电路
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