超聲波流量計換能器反饋信號介紹:
第一個是提供頻率跟蹤信號。當超聲波流量計換能器工作在諧振頻率點時其效率最高,工作最穩定,而超聲波換能器的諧振頻率點會由于裝配原因和工作老化后改變,當然這種改變的頻率只是漂移,變化不是很大,頻率跟蹤信號可以控制信號超聲波發生器,使信號超聲波發生器的頻率在一定范圍內跟蹤超聲波換能器的諧振頻率點。讓超聲波發生器工作在最佳狀態。
第二個是提供輸出功率信號,我們知道當超聲波發生器的供電電源(電壓)發生變化時。超聲波發生器的輸出功率也會發生變化,這時反映在超聲波流量計換能器上就是機械振動忽大忽小,導致清洗效果不穩定。因此需要穩定輸出功率,通過功率反饋信號相應調整功率放大器,使得功率放大穩定。
當然,隨著現代電子技術,特別是微處理器(uP)及信號處理器(DSP)的發展,超聲波發生器的功能越來越強大,但不管如何變化,其核心功能應該是如上所述的內容,只是每部分在實現時技術不同而已。
但模擬功率放大器有幾個缺點:
(1)模擬控制電路存在控制精度低,動態響應慢、參數整定不方便、溫度漂移嚴重,容易老化等缺點。專用模擬集成控制芯片的出現大大簡化了電力電子電路的控制線路。提高了控制信號的開關頻率,只需外接若干阻容元件即可直接構成具有校正環節的模擬調節器,提高了電路的可靠性。但是,也正是由于阻容元件的存在,模擬控制電路的固有缺陷,如元件參數的精度和一致性、元件老化等問題仍然存在。
(2)此外,模擬集成控制芯片還存在功耗較大、集成度低、控制不夠靈活,通用性不強等問題. 用數字化控制代替模擬控制,可以消除溫度漂移等常規模擬調節器難以克服的缺點,有利于參數整定和變參數調節,便于通過程序軟件的改變方便地調整控制方案和實現多種新型控制策略,同時可減少元器件的數目、簡化硬件結構,從而提高系統的可靠性。此外,還可以實現運行數據的自動儲存和故障自動診斷,有助于實現電力電子裝置運行的智能化。
(3)不易使用現代的微處理器來處理,由于該電路呈現一個比較典型的模擬線路特征,用數字處理比較復雜,涉及到A/D(模擬轉數字)和D/A(數字轉模擬),成本比較高,可靠性低。
文由 捷特儀表 整理發表 http://www.stepuptechacademy.com/