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动圈式检波器芯体极性的一种智能测试方法

发布时间:2021-04-07 14:42
  动圈式检波器在其制造过程中存在芯体极性反接的情况,必须对每一个检波器芯体进行极性校验。介绍了一种对动圈式检波器芯体极性的智能测试方法,利用单片机驱动气缸作为检波器的激励信号,同时采集芯体输出电压值来判断检波器芯体极性,有效避免了检波器芯体极性测试受人为因素干扰而造成的判断失误。该方法是搭建检波器自动化生产线的重要一环,具有易于实现、成本低、准确性高的优点。 

【文章来源】:石油管材与仪器. 2020,6(06)

【文章页数】:4 页

【部分图文】:

动圈式检波器芯体极性的一种智能测试方法


总体设计框图

设计图,电磁阀,设计图,驱动电路


当P20输出高电平时,三极管导通电磁阀负端电压为0,电磁阀正端连接+12 V电源,此时气缸开始工作,产生外部激励信号。当P20输出低电平时,三极管处于截止状态,电磁阀正端与负端电压都为+12 V,电压差为0,电磁阀断开,气缸不工作。为了实现自动产生外部激励信号,采用MSP430F249单片机内部中断定时器TA,实现每间隔4 s产生一次外部激励信号。

电路图,电路图,放大器


由于外部激励信号较小,检波器芯体振动产生的电压信号较小,为了方便单片机进行检测,提高测试的准确性,首先需要对其进行滤波放大,减少外部干扰信号,提高系统整体信噪比。LT6023是一款低功耗、增强压摆率的精准运算放大器,本方法采用运算放大器LT6023实现有源低通滤波放大电路。该放大器的专有电路拓扑可在低静态功率耗散条件下提供出色的压摆率,并且不会牺牲精度或稳定时间指标。此外,专有的输入级电路还允许在输入电压阶跃高达5 V的情况下保持很高的输入阻抗[4]。前置滤波放大电路图如图3所示。增益计算: A=1+ R 0 R s =10 (1)

【参考文献】:
期刊论文
[1]有源低通滤波器设计[J]. 余丹.  电子技术与软件工程. 2014(02)
[2]检波器极性测试仪的研制与应用[J]. 王祥泉,姚光凯,宫兆媛.  石油仪器. 2014(01)

硕士论文
[1]基于直流激励的检波器测试仪研制[D]. 苏文.吉林大学 2016



本文编号:3123686

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