С частотным термо компенсирующим каналом
Структурная схема промежуточного измерительного преобразователя приведенной плотности жидкости показана на рис. 4.5. К схеме подключаются преобразователь плотности ПП с резонатором одного из рассмотренных ранее типов и частотный преобразователь* температуры ПТ, выполненный, например, по схеме, показанной на рис. 3.1. Частотные сигналы обоих преобразователей через делители частоты Д1 и ДЗ поступают на входы преобразователей периодов этих сигналов в коды ППК1 и ППК2. На другие входы этих преобразователей подается сигнал с опорного генератора ОГ после делителя частоты Д2. Все частотные делители выполнены на микросхемах 155ИЕ6. Значения коэффициентов деления делителей Д1 и Д2, как и в предыдущей схеме (рис. 4.4), определяются по формулам (4.17) и (4.19) и округляются до ближайшего целого числа. Преобразователь ППК1 преобразует в двоичный код лишь информативную часть выходного сигнала преобразователя плотности ПП, а его неинформативная часть устраняется многократным заполнением и обнулением 12-разрядного счетчика импульсов, выполненного на микросхемах 155ИЕ7. Число таких заполнений определяется соотношением п = Тн (вМин)/Д7макс’ в к°-
(0МИН) — период выходного сигнала преобразователя плотности при начальном значении контролируемой плотности и минимально возможной температуре среды; ДГмакс — информативная часть выходного сигнала, выражаемая формулой (4.18). Поскольку полученное значение п может отличаться от целого числа, в счетчик импульсов перед каждым циклом измерения вписывается код, соответствующий числу No, определяемому по формуле (4.20). Следует иметь в виду, что часть 7V@ емкости счетчика преобразователя ППК1 заполняется импульсами, число которых соответствует температурной составляющей выходного сигнала плотномера
+ (аЕ ~ а/)] (©макс - ©мин), ао
где Т0 и а о — начальный период колебаний и постоянная резонатора преобразователя плотности; Кді и Кд2 — коэффициенты деления делителей частоты Д1 и Д2.
Эта часть выходного сигнала плотномера, обусловливающая температурную погрешность измерения, может быть скомпенсирована таким же числом импульсов 7V@, накопленных счетчиком преобразователя ППК2 в температурном канале промежуточного преобразователя:
> _ то for КДЗ, , »w~ ~ Л
(аЕ ~ а/)(©макс ©мин)>
2 КД2
где То — период колебаний резонатора термометра ПТ при начальной температуре 0О контролируемой среды; а'Е и аI — коэффициенты термоупругости и теплового линейного расширения материала резонатора термометра.
Коэффициент деления делителя частоты ДЗ определяется из условия равенства правых частей двух последних выражений
-г то [доРСр («£+ 2а/ - av)+ (аЕ-а/)]
КДЗ~КД1 ; ; •
Как и в преобразователе ППК1, преобразующем в код лишь полезную составляющую периода колебаний резонатора, в термокомпенсирующем канале также преобразуется в код лишь полезная девиация частотного сигнала термометра. Для устранения неинформативной части сигнала термометра производят многократное заполнение и обнуление счетчика импульсов в преобразователе ППК2. Число заполнений определится формулой п = КдзТ’ (®мин)|KдJ ДГмакс, в которой Д^макс ~ информативная часть периода колебаний резонатора преобhазователя плотности ПП, выражаемая формулой (4.18);
Естественно, что найденное значение п может не быть равным целому числу, поэтому в счетчик импульсов преобразователя ППК2 перед началом каждого цикла измерения вписывается код, соответствующий числу N0, определяемому формулой (4.20).
С преобразователей ППК1 и ППК2 коды, несущие в себе информацию о плотности и температуре контролируемой среды, подаются на сумматор С1У выполненный на трех микросхемах 155ИМЗ. На выходе 12-разрядного сумматора образуется разностный двоичный код, пропорциональный лишь плотности жидкости, который подается на преобразователь код—напряжение ПКН (микросхема К572ПА2А) и преобразуется в аналоговый сигнал, подаваемый на сумматор С2. На второй вход сумматора подается сигнал с корректора нуля КН для плавной установки нуля на выходе преобразователя напряжение—ток ПНТ (микросхема 140УД6Б).
Для оценки результирующей погрешности промежуточного измерительного преобразователя воспользуемся соотношением, аналогичным формуле (4.21):
(4.24) |
Апр - (ДЛЯК7 + ^ППК2 + АПКН)°’5-
В приведенную формулу не входит составляющая погрешности, обусловленная нестабильностью блока коррекции нуля, поскольку для правильно настроенной схемы коррекции нуля выходного сигнала практически не требуется. Наличие же блока коррекции нуля КН в схеме объясняется возможными различиями расчетных и действительных значений коэффициентов деления делителей частоты Д1 иДЗ, возникающими при округлении коэффициентов до целых чисел. Значение первого слагаемого правой части выражения (4.24) было определено ранее при рассмотрении схемы на рис. 4.4, а значение абсолютной погрешности преобразователя период—код ППК1 может быть найдено по формуле (4.22). Погрешность преобразователя периода колебаний резонатора частотного термометра в код ППК2 определяется интервалом возможных температур контролируемой среды (@макс - 0МИН) и относительной погрешностью 5 /7/7/С2» которая в основном зависит лишь от емкости счетчика
Погрешность блока преобразования разностного двоичного кода после сумматора С1 (см. рис. 4.5) в напряжение ПКН следует определять по формуле (4.23) без учета температурной составляющей входного сигнала &пкн~^ * Ю~3 (Рк_Рн)-
Для практической оценки значение результирующей абсолютной погрешности промежуточного измерительного преобрзователя воспользуемся параметрами примерного образца плотномера, указанными в § 4.4. Будем считать, что резонатор частотного преобразователя изготовлен из того же материала, что и основной резонатор плотномера, кроме того, положим равными начальные периоды колебаний обоих резонаторов. Тогда, рассчитав отдельные составляющие погрешности по приведенным выше формулам, получим следующее значение результирующей погрешности:
Дпр = (0,03* + 0,022 + 0,52)0,5 *= 0,5 кг/м3.
Общим недостатком рассмотренных схем промежуточных измерительных преобразователей является необходимость индивидуальной настройки на заранее выбранный диапазон преобразования плотности, что ограничивает их универсальность. Эти схемы могут быть эффективны лишь при их использовании в узком диапазоне шкалы (примерно 25—100 кг/м3), поскольку расширение диапазона приводит к росту погрешности линеаризации градуировочной характеристики плотномера. Переход от одного участка контролируемых плотностей к другому требует проведения новых расчетов значений настроечных параметров отдельных блоков и их согласования.
Наиболее перспективными, обеспечивающими высокую точность и универсальность, являются схемы промежуточных измерительных преобразователей, основанные на использовании элементов программируемой логики (микропроцессоров). Одна из таких схем, показанная на рис. 4.6, предназначена для работы с двухрезонаторным первичным преобразователем (см. рис. 3.3) и обеспечивает преобразование сигналов в соответствии с равенствами (3.7) и (3.8). На вход схемы поступают сигналы Т и Г' от преобразователей плотности ПП (ос
Структурная схема промежуточного измерительного преобразователя на основе микропроцессора.
которые поочередно преобразуются в коды преобразователем ППК, работающим в мультиплексорном режиме. Через устройство ввода - вывода УВВ кодовые сигналы поступают в арифметическое логическое устройство АЛУ, где производится усреднение каждого из 16 кодовых значений. Далее коды подаются в оперативное запоминающее устройство ОЗУ, куда также заносятся промежуточные и окончательные результаты вычислений. Кроме того, результаты вычислений в виде двоично-десятичного кода подаются на дисплей. Все вычислительные операции производятся в АЛУ в соответствии с алгоритмом, структурная схема которого представлена на рис. 4.7. На порт входа в преобразователь поочередно поступают временные интервалы, равные длительности периодов колебаний резонаторов Т и Т' для их преобразований в соответствующие коды N и N*. Далее коды заносятся в регистр Rn, причем для ускорения обращения к памяти в устройстве используется стековая адресация. С этой целькгОЗУ содержит 16 четырехбайтных регистров Rn, куда поочередно записываются данные. При заполнении всех ячеек цикл повторяется, т. е. стирается содержимое первой ячейки и заносится результат 17-го такта измерения и т. д. Для увеличения помехоустойчивости результат каждого измерения периода колебаний сравнивается со средним значением 16 предыдущих измерений. В случае превышения заданной разности этих значений дальнейшие вычисления не проводятся и выполняется очередной такт измерения. Очевидно, что при включении прибора информация о плотности может появиться только тогда, когда все ячейки ОЗУ будут заполнены. Дальнейшая последовательность вычислительных операций определяется формулами (3.7) и (3.8), а константы, входящие в расчетные формулы, хранятся в программируемом постоянном запоминающем устройстве ППЗУ в виде целых чисел