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一种基于磁场测量的电磁流量计励磁电路

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最新动态
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发布时间:
2019/01/02 10:45
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一种基于磁场测量的电磁流量计励磁电路,包括传感线圈、恒流源产生回路,及用于控制传感线圈中电流方向的H桥
  一种基于磁场测量的电磁流量计励磁电路,包括传感线圈、恒流源产生回路,及用于控制传感线圈中电流方向的H桥,用于控制H桥工作的H桥控制回路;所述H桥控制回路的各个控制信号输岀端分别接到H桥的各个控制端,所述传感线圈的两端分别接到H桥的两个输出端;其特征在于:所述恒流源产生回路包括功率管、放大器、比较器、霍尔元件;所述功率管或漏极接到H桥的低边输入端,源极接到地,或漏极接到正电源,源极接到H桥的高边输入端;所述放大器的同相输入端接霍尔元件的输出端,放大器的反相输入端经一输入电阻接到地,放大器的输出端经一反馈电阻接到放大器的反相输入端所述比较器的同相输入端接到基准电压,比较器的反相输入端接放大器的输出端,比较器的输出端接到功率管的栅极。
  背景技术
  电磁流量计是一种用于测量流体流量的仪表。励磁电路是电磁流量计不可或缺的重要组成部分,其作用是产生大小和时序受控的励磁电流,来激励传感器,从而产生磁场。流体在管道中做切割磁力线,在信号电极两端产生感应电压,感应电压的大小,与磁感应强度、流速均成正比。现有的电磁流量计都是通过控制励磁电流来实现保持磁场强度恒定的,电磁流量计所采用的现有典型励磁电路都包括电源、恒流源产生回路,及用于控制电流方向的H桥及其相关配套回路。图3为电磁流量计所采用的一种现有典型励磁电路,该电路中S31为电源,B31为H桥,U3为H桥控制回路,L31为传感线圈,放大器A31、比较器A32、功率管Q31及采样电阻R31构成恒流源产生回路,该励磁电路中的恒流源产生回路设置在低边。图4为电磁流量计所采用的另一种现有典型励磁电路,该电路中S41为电源,B41l为H桥,U41为H桥控制回路,L41为传感线圈,放大器A41、比较器A42、功率管Q41及采样电阻R41构成恒流源产生回路,该励磁电路中的恒流源产生回路设置在高边现有电磁流量计所采用的励磁电路(比如上述两种电路)存在不能监测磁场大小的缺点,当传感线圈产生匝间短路等故障时,会造成励磁电流恒定而磁场变小的问题,从而影响到电磁流量计的测量精度
  实用新型内容
  针对上述现有技术中存在的缺陷,本实用新型所要解决的技术问题是提供一种能根据磁场变化调整励磁电流,从而确保电磁流量计测量精度的基于磁玚测量的电磁流量计励磁电路。
  为了解决上述技术问题,本实用新型所提供的一种基于磁场测量的电磁流量计励磁电路,包括传感线圈、恒流源产生回路,及用于控制传感线圈中电流方向的H桥,用于控制H桥工作的H桥控制回路;
  所述H桥控制回路的各个控制信号输岀端分别接到H桥的各个控制端,所述传感线圈的两端分别接到H桥的两个输出端;其特征在于:所述恒流源产生回路包括功率管、放大器、比较器、霍尔元件
  所述功率管或漏极接到H桥的低边输入端,源极接到地,或漏极接到正电源,源极接到H桥的高边输入端;
  所述放大器的同相输入端接霍尔元件的输出端,放大器的反相输入端经一输入电阻接到地,放大器的输出端经一反馈电阻接到放大器的反相输入端;
  所述比较器的同相输入端接到基准电压,比较器的反相输入端接放大器的输出端,比较器的输出端接到功率管的栅极。
  本实用新型提供的基于磁场测量的电磁流量计励磁电路,利用霍尔元件的输出会根据磁场变化而变化的特性,来监测传感线圈产生的磁场,能根据磁场变化调整励磁电流,从而确保电磁流量计测量精度。
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